gas/
[external/binutils.git] / gas / config / tc-arm.c
1 /* tc-arm.c -- Assemble for the ARM
2    Copyright 1994-2013 Free Software Foundation, Inc.
3    Contributed by Richard Earnshaw (rwe@pegasus.esprit.ec.org)
4         Modified by David Taylor (dtaylor@armltd.co.uk)
5         Cirrus coprocessor mods by Aldy Hernandez (aldyh@redhat.com)
6         Cirrus coprocessor fixes by Petko Manolov (petkan@nucleusys.com)
7         Cirrus coprocessor fixes by Vladimir Ivanov (vladitx@nucleusys.com)
8
9    This file is part of GAS, the GNU Assembler.
10
11    GAS is free software; you can redistribute it and/or modify
12    it under the terms of the GNU General Public License as published by
13    the Free Software Foundation; either version 3, or (at your option)
14    any later version.
15
16    GAS is distributed in the hope that it will be useful,
17    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
18    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
19    GNU General Public License for more details.
20
21    You should have received a copy of the GNU General Public License
22    along with GAS; see the file COPYING.  If not, write to the Free
23    Software Foundation, 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston, MA
24    02110-1301, USA.  */
25
26 #include "as.h"
27 #include <limits.h>
28 #include <stdarg.h>
29 #define  NO_RELOC 0
30 #include "safe-ctype.h"
31 #include "subsegs.h"
32 #include "obstack.h"
33 #include "libiberty.h"
34 #include "opcode/arm.h"
35
36 #ifdef OBJ_ELF
37 #include "elf/arm.h"
38 #include "dw2gencfi.h"
39 #endif
40
41 #include "dwarf2dbg.h"
42
43 #ifdef OBJ_ELF
44 /* Must be at least the size of the largest unwind opcode (currently two).  */
45 #define ARM_OPCODE_CHUNK_SIZE 8
46
47 /* This structure holds the unwinding state.  */
48
49 static struct
50 {
51   symbolS *       proc_start;
52   symbolS *       table_entry;
53   symbolS *       personality_routine;
54   int             personality_index;
55   /* The segment containing the function.  */
56   segT            saved_seg;
57   subsegT         saved_subseg;
58   /* Opcodes generated from this function.  */
59   unsigned char * opcodes;
60   int             opcode_count;
61   int             opcode_alloc;
62   /* The number of bytes pushed to the stack.  */
63   offsetT         frame_size;
64   /* We don't add stack adjustment opcodes immediately so that we can merge
65      multiple adjustments.  We can also omit the final adjustment
66      when using a frame pointer.  */
67   offsetT         pending_offset;
68   /* These two fields are set by both unwind_movsp and unwind_setfp.  They
69      hold the reg+offset to use when restoring sp from a frame pointer.  */
70   offsetT         fp_offset;
71   int             fp_reg;
72   /* Nonzero if an unwind_setfp directive has been seen.  */
73   unsigned        fp_used:1;
74   /* Nonzero if the last opcode restores sp from fp_reg.  */
75   unsigned        sp_restored:1;
76 } unwind;
77
78 #endif /* OBJ_ELF */
79
80 /* Results from operand parsing worker functions.  */
81
82 typedef enum
83 {
84   PARSE_OPERAND_SUCCESS,
85   PARSE_OPERAND_FAIL,
86   PARSE_OPERAND_FAIL_NO_BACKTRACK
87 } parse_operand_result;
88
89 enum arm_float_abi
90 {
91   ARM_FLOAT_ABI_HARD,
92   ARM_FLOAT_ABI_SOFTFP,
93   ARM_FLOAT_ABI_SOFT
94 };
95
96 /* Types of processor to assemble for.  */
97 #ifndef CPU_DEFAULT
98 /* The code that was here used to select a default CPU depending on compiler
99    pre-defines which were only present when doing native builds, thus
100    changing gas' default behaviour depending upon the build host.
101
102    If you have a target that requires a default CPU option then the you
103    should define CPU_DEFAULT here.  */
104 #endif
105
106 #ifndef FPU_DEFAULT
107 # ifdef TE_LINUX
108 #  define FPU_DEFAULT FPU_ARCH_FPA
109 # elif defined (TE_NetBSD)
110 #  ifdef OBJ_ELF
111 #   define FPU_DEFAULT FPU_ARCH_VFP     /* Soft-float, but VFP order.  */
112 #  else
113     /* Legacy a.out format.  */
114 #   define FPU_DEFAULT FPU_ARCH_FPA     /* Soft-float, but FPA order.  */
115 #  endif
116 # elif defined (TE_VXWORKS)
117 #  define FPU_DEFAULT FPU_ARCH_VFP      /* Soft-float, VFP order.  */
118 # else
119    /* For backwards compatibility, default to FPA.  */
120 #  define FPU_DEFAULT FPU_ARCH_FPA
121 # endif
122 #endif /* ifndef FPU_DEFAULT */
123
124 #define streq(a, b)           (strcmp (a, b) == 0)
125
126 static arm_feature_set cpu_variant;
127 static arm_feature_set arm_arch_used;
128 static arm_feature_set thumb_arch_used;
129
130 /* Flags stored in private area of BFD structure.  */
131 static int uses_apcs_26      = FALSE;
132 static int atpcs             = FALSE;
133 static int support_interwork = FALSE;
134 static int uses_apcs_float   = FALSE;
135 static int pic_code          = FALSE;
136 static int fix_v4bx          = FALSE;
137 /* Warn on using deprecated features.  */
138 static int warn_on_deprecated = TRUE;
139
140
141 /* Variables that we set while parsing command-line options.  Once all
142    options have been read we re-process these values to set the real
143    assembly flags.  */
144 static const arm_feature_set *legacy_cpu = NULL;
145 static const arm_feature_set *legacy_fpu = NULL;
146
147 static const arm_feature_set *mcpu_cpu_opt = NULL;
148 static const arm_feature_set *mcpu_fpu_opt = NULL;
149 static const arm_feature_set *march_cpu_opt = NULL;
150 static const arm_feature_set *march_fpu_opt = NULL;
151 static const arm_feature_set *mfpu_opt = NULL;
152 static const arm_feature_set *object_arch = NULL;
153
154 /* Constants for known architecture features.  */
155 static const arm_feature_set fpu_default = FPU_DEFAULT;
156 static const arm_feature_set fpu_arch_vfp_v1 = FPU_ARCH_VFP_V1;
157 static const arm_feature_set fpu_arch_vfp_v2 = FPU_ARCH_VFP_V2;
158 static const arm_feature_set fpu_arch_vfp_v3 = FPU_ARCH_VFP_V3;
159 static const arm_feature_set fpu_arch_neon_v1 = FPU_ARCH_NEON_V1;
160 static const arm_feature_set fpu_arch_fpa = FPU_ARCH_FPA;
161 static const arm_feature_set fpu_any_hard = FPU_ANY_HARD;
162 static const arm_feature_set fpu_arch_maverick = FPU_ARCH_MAVERICK;
163 static const arm_feature_set fpu_endian_pure = FPU_ARCH_ENDIAN_PURE;
164
165 #ifdef CPU_DEFAULT
166 static const arm_feature_set cpu_default = CPU_DEFAULT;
167 #endif
168
169 static const arm_feature_set arm_ext_v1 = ARM_FEATURE (ARM_EXT_V1, 0);
170 static const arm_feature_set arm_ext_v2 = ARM_FEATURE (ARM_EXT_V1, 0);
171 static const arm_feature_set arm_ext_v2s = ARM_FEATURE (ARM_EXT_V2S, 0);
172 static const arm_feature_set arm_ext_v3 = ARM_FEATURE (ARM_EXT_V3, 0);
173 static const arm_feature_set arm_ext_v3m = ARM_FEATURE (ARM_EXT_V3M, 0);
174 static const arm_feature_set arm_ext_v4 = ARM_FEATURE (ARM_EXT_V4, 0);
175 static const arm_feature_set arm_ext_v4t = ARM_FEATURE (ARM_EXT_V4T, 0);
176 static const arm_feature_set arm_ext_v5 = ARM_FEATURE (ARM_EXT_V5, 0);
177 static const arm_feature_set arm_ext_v4t_5 =
178   ARM_FEATURE (ARM_EXT_V4T | ARM_EXT_V5, 0);
179 static const arm_feature_set arm_ext_v5t = ARM_FEATURE (ARM_EXT_V5T, 0);
180 static const arm_feature_set arm_ext_v5e = ARM_FEATURE (ARM_EXT_V5E, 0);
181 static const arm_feature_set arm_ext_v5exp = ARM_FEATURE (ARM_EXT_V5ExP, 0);
182 static const arm_feature_set arm_ext_v5j = ARM_FEATURE (ARM_EXT_V5J, 0);
183 static const arm_feature_set arm_ext_v6 = ARM_FEATURE (ARM_EXT_V6, 0);
184 static const arm_feature_set arm_ext_v6k = ARM_FEATURE (ARM_EXT_V6K, 0);
185 static const arm_feature_set arm_ext_v6t2 = ARM_FEATURE (ARM_EXT_V6T2, 0);
186 static const arm_feature_set arm_ext_v6m = ARM_FEATURE (ARM_EXT_V6M, 0);
187 static const arm_feature_set arm_ext_v6_notm = ARM_FEATURE (ARM_EXT_V6_NOTM, 0);
188 static const arm_feature_set arm_ext_v6_dsp = ARM_FEATURE (ARM_EXT_V6_DSP, 0);
189 static const arm_feature_set arm_ext_barrier = ARM_FEATURE (ARM_EXT_BARRIER, 0);
190 static const arm_feature_set arm_ext_msr = ARM_FEATURE (ARM_EXT_THUMB_MSR, 0);
191 static const arm_feature_set arm_ext_div = ARM_FEATURE (ARM_EXT_DIV, 0);
192 static const arm_feature_set arm_ext_v7 = ARM_FEATURE (ARM_EXT_V7, 0);
193 static const arm_feature_set arm_ext_v7a = ARM_FEATURE (ARM_EXT_V7A, 0);
194 static const arm_feature_set arm_ext_v7r = ARM_FEATURE (ARM_EXT_V7R, 0);
195 static const arm_feature_set arm_ext_v7m = ARM_FEATURE (ARM_EXT_V7M, 0);
196 static const arm_feature_set arm_ext_v8 = ARM_FEATURE (ARM_EXT_V8, 0);
197 static const arm_feature_set arm_ext_m =
198   ARM_FEATURE (ARM_EXT_V6M | ARM_EXT_OS | ARM_EXT_V7M, 0);
199 static const arm_feature_set arm_ext_mp = ARM_FEATURE (ARM_EXT_MP, 0);
200 static const arm_feature_set arm_ext_sec = ARM_FEATURE (ARM_EXT_SEC, 0);
201 static const arm_feature_set arm_ext_os = ARM_FEATURE (ARM_EXT_OS, 0);
202 static const arm_feature_set arm_ext_adiv = ARM_FEATURE (ARM_EXT_ADIV, 0);
203 static const arm_feature_set arm_ext_virt = ARM_FEATURE (ARM_EXT_VIRT, 0);
204
205 static const arm_feature_set arm_arch_any = ARM_ANY;
206 static const arm_feature_set arm_arch_full = ARM_FEATURE (-1, -1);
207 static const arm_feature_set arm_arch_t2 = ARM_ARCH_THUMB2;
208 static const arm_feature_set arm_arch_none = ARM_ARCH_NONE;
209 static const arm_feature_set arm_arch_v6m_only = ARM_ARCH_V6M_ONLY;
210
211 static const arm_feature_set arm_cext_iwmmxt2 =
212   ARM_FEATURE (0, ARM_CEXT_IWMMXT2);
213 static const arm_feature_set arm_cext_iwmmxt =
214   ARM_FEATURE (0, ARM_CEXT_IWMMXT);
215 static const arm_feature_set arm_cext_xscale =
216   ARM_FEATURE (0, ARM_CEXT_XSCALE);
217 static const arm_feature_set arm_cext_maverick =
218   ARM_FEATURE (0, ARM_CEXT_MAVERICK);
219 static const arm_feature_set fpu_fpa_ext_v1 = ARM_FEATURE (0, FPU_FPA_EXT_V1);
220 static const arm_feature_set fpu_fpa_ext_v2 = ARM_FEATURE (0, FPU_FPA_EXT_V2);
221 static const arm_feature_set fpu_vfp_ext_v1xd =
222   ARM_FEATURE (0, FPU_VFP_EXT_V1xD);
223 static const arm_feature_set fpu_vfp_ext_v1 = ARM_FEATURE (0, FPU_VFP_EXT_V1);
224 static const arm_feature_set fpu_vfp_ext_v2 = ARM_FEATURE (0, FPU_VFP_EXT_V2);
225 static const arm_feature_set fpu_vfp_ext_v3xd = ARM_FEATURE (0, FPU_VFP_EXT_V3xD);
226 static const arm_feature_set fpu_vfp_ext_v3 = ARM_FEATURE (0, FPU_VFP_EXT_V3);
227 static const arm_feature_set fpu_vfp_ext_d32 =
228   ARM_FEATURE (0, FPU_VFP_EXT_D32);
229 static const arm_feature_set fpu_neon_ext_v1 = ARM_FEATURE (0, FPU_NEON_EXT_V1);
230 static const arm_feature_set fpu_vfp_v3_or_neon_ext =
231   ARM_FEATURE (0, FPU_NEON_EXT_V1 | FPU_VFP_EXT_V3);
232 static const arm_feature_set fpu_vfp_fp16 = ARM_FEATURE (0, FPU_VFP_EXT_FP16);
233 static const arm_feature_set fpu_neon_ext_fma = ARM_FEATURE (0, FPU_NEON_EXT_FMA);
234 static const arm_feature_set fpu_vfp_ext_fma = ARM_FEATURE (0, FPU_VFP_EXT_FMA);
235 static const arm_feature_set fpu_vfp_ext_armv8 =
236   ARM_FEATURE (0, FPU_VFP_EXT_ARMV8);
237 static const arm_feature_set fpu_neon_ext_armv8 =
238   ARM_FEATURE (0, FPU_NEON_EXT_ARMV8);
239 static const arm_feature_set fpu_crypto_ext_armv8 =
240   ARM_FEATURE (0, FPU_CRYPTO_EXT_ARMV8);
241 static const arm_feature_set crc_ext_armv8 =
242   ARM_FEATURE (0, CRC_EXT_ARMV8);
243
244 static int mfloat_abi_opt = -1;
245 /* Record user cpu selection for object attributes.  */
246 static arm_feature_set selected_cpu = ARM_ARCH_NONE;
247 /* Must be long enough to hold any of the names in arm_cpus.  */
248 static char selected_cpu_name[16];
249
250 /* Return if no cpu was selected on command-line.  */
251 static bfd_boolean
252 no_cpu_selected (void)
253 {
254   return selected_cpu.core == arm_arch_none.core
255     && selected_cpu.coproc == arm_arch_none.coproc;
256 }
257
258 #ifdef OBJ_ELF
259 # ifdef EABI_DEFAULT
260 static int meabi_flags = EABI_DEFAULT;
261 # else
262 static int meabi_flags = EF_ARM_EABI_UNKNOWN;
263 # endif
264
265 static int attributes_set_explicitly[NUM_KNOWN_OBJ_ATTRIBUTES];
266
267 bfd_boolean
268 arm_is_eabi (void)
269 {
270   return (EF_ARM_EABI_VERSION (meabi_flags) >= EF_ARM_EABI_VER4);
271 }
272 #endif
273
274 #ifdef OBJ_ELF
275 /* Pre-defined "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_"  */
276 symbolS * GOT_symbol;
277 #endif
278
279 /* 0: assemble for ARM,
280    1: assemble for Thumb,
281    2: assemble for Thumb even though target CPU does not support thumb
282       instructions.  */
283 static int thumb_mode = 0;
284 /* A value distinct from the possible values for thumb_mode that we
285    can use to record whether thumb_mode has been copied into the
286    tc_frag_data field of a frag.  */
287 #define MODE_RECORDED (1 << 4)
288
289 /* Specifies the intrinsic IT insn behavior mode.  */
290 enum implicit_it_mode
291 {
292   IMPLICIT_IT_MODE_NEVER  = 0x00,
293   IMPLICIT_IT_MODE_ARM    = 0x01,
294   IMPLICIT_IT_MODE_THUMB  = 0x02,
295   IMPLICIT_IT_MODE_ALWAYS = (IMPLICIT_IT_MODE_ARM | IMPLICIT_IT_MODE_THUMB)
296 };
297 static int implicit_it_mode = IMPLICIT_IT_MODE_ARM;
298
299 /* If unified_syntax is true, we are processing the new unified
300    ARM/Thumb syntax.  Important differences from the old ARM mode:
301
302      - Immediate operands do not require a # prefix.
303      - Conditional affixes always appear at the end of the
304        instruction.  (For backward compatibility, those instructions
305        that formerly had them in the middle, continue to accept them
306        there.)
307      - The IT instruction may appear, and if it does is validated
308        against subsequent conditional affixes.  It does not generate
309        machine code.
310
311    Important differences from the old Thumb mode:
312
313      - Immediate operands do not require a # prefix.
314      - Most of the V6T2 instructions are only available in unified mode.
315      - The .N and .W suffixes are recognized and honored (it is an error
316        if they cannot be honored).
317      - All instructions set the flags if and only if they have an 's' affix.
318      - Conditional affixes may be used.  They are validated against
319        preceding IT instructions.  Unlike ARM mode, you cannot use a
320        conditional affix except in the scope of an IT instruction.  */
321
322 static bfd_boolean unified_syntax = FALSE;
323
324 /* An immediate operand can start with #, and ld*, st*, pld operands
325    can contain [ and ].  We need to tell APP not to elide whitespace
326    before a [, which can appear as the first operand for pld.  */
327 const char arm_symbol_chars[] = "#[]";
328
329 enum neon_el_type
330 {
331   NT_invtype,
332   NT_untyped,
333   NT_integer,
334   NT_float,
335   NT_poly,
336   NT_signed,
337   NT_unsigned
338 };
339
340 struct neon_type_el
341 {
342   enum neon_el_type type;
343   unsigned size;
344 };
345
346 #define NEON_MAX_TYPE_ELS 4
347
348 struct neon_type
349 {
350   struct neon_type_el el[NEON_MAX_TYPE_ELS];
351   unsigned elems;
352 };
353
354 enum it_instruction_type
355 {
356    OUTSIDE_IT_INSN,
357    INSIDE_IT_INSN,
358    INSIDE_IT_LAST_INSN,
359    IF_INSIDE_IT_LAST_INSN, /* Either outside or inside;
360                               if inside, should be the last one.  */
361    NEUTRAL_IT_INSN,        /* This could be either inside or outside,
362                               i.e. BKPT and NOP.  */
363    IT_INSN                 /* The IT insn has been parsed.  */
364 };
365
366 /* The maximum number of operands we need.  */
367 #define ARM_IT_MAX_OPERANDS 6
368
369 struct arm_it
370 {
371   const char *  error;
372   unsigned long instruction;
373   int           size;
374   int           size_req;
375   int           cond;
376   /* "uncond_value" is set to the value in place of the conditional field in
377      unconditional versions of the instruction, or -1 if nothing is
378      appropriate.  */
379   int           uncond_value;
380   struct neon_type vectype;
381   /* This does not indicate an actual NEON instruction, only that
382      the mnemonic accepts neon-style type suffixes.  */
383   int           is_neon;
384   /* Set to the opcode if the instruction needs relaxation.
385      Zero if the instruction is not relaxed.  */
386   unsigned long relax;
387   struct
388   {
389     bfd_reloc_code_real_type type;
390     expressionS              exp;
391     int                      pc_rel;
392   } reloc;
393
394   enum it_instruction_type it_insn_type;
395
396   struct
397   {
398     unsigned reg;
399     signed int imm;
400     struct neon_type_el vectype;
401     unsigned present    : 1;  /* Operand present.  */
402     unsigned isreg      : 1;  /* Operand was a register.  */
403     unsigned immisreg   : 1;  /* .imm field is a second register.  */
404     unsigned isscalar   : 1;  /* Operand is a (Neon) scalar.  */
405     unsigned immisalign : 1;  /* Immediate is an alignment specifier.  */
406     unsigned immisfloat : 1;  /* Immediate was parsed as a float.  */
407     /* Note: we abuse "regisimm" to mean "is Neon register" in VMOV
408        instructions. This allows us to disambiguate ARM <-> vector insns.  */
409     unsigned regisimm   : 1;  /* 64-bit immediate, reg forms high 32 bits.  */
410     unsigned isvec      : 1;  /* Is a single, double or quad VFP/Neon reg.  */
411     unsigned isquad     : 1;  /* Operand is Neon quad-precision register.  */
412     unsigned issingle   : 1;  /* Operand is VFP single-precision register.  */
413     unsigned hasreloc   : 1;  /* Operand has relocation suffix.  */
414     unsigned writeback  : 1;  /* Operand has trailing !  */
415     unsigned preind     : 1;  /* Preindexed address.  */
416     unsigned postind    : 1;  /* Postindexed address.  */
417     unsigned negative   : 1;  /* Index register was negated.  */
418     unsigned shifted    : 1;  /* Shift applied to operation.  */
419     unsigned shift_kind : 3;  /* Shift operation (enum shift_kind).  */
420   } operands[ARM_IT_MAX_OPERANDS];
421 };
422
423 static struct arm_it inst;
424
425 #define NUM_FLOAT_VALS 8
426
427 const char * fp_const[] =
428 {
429   "0.0", "1.0", "2.0", "3.0", "4.0", "5.0", "0.5", "10.0", 0
430 };
431
432 /* Number of littlenums required to hold an extended precision number.  */
433 #define MAX_LITTLENUMS 6
434
435 LITTLENUM_TYPE fp_values[NUM_FLOAT_VALS][MAX_LITTLENUMS];
436
437 #define FAIL    (-1)
438 #define SUCCESS (0)
439
440 #define SUFF_S 1
441 #define SUFF_D 2
442 #define SUFF_E 3
443 #define SUFF_P 4
444
445 #define CP_T_X   0x00008000
446 #define CP_T_Y   0x00400000
447
448 #define CONDS_BIT        0x00100000
449 #define LOAD_BIT         0x00100000
450
451 #define DOUBLE_LOAD_FLAG 0x00000001
452
453 struct asm_cond
454 {
455   const char *   template_name;
456   unsigned long  value;
457 };
458
459 #define COND_ALWAYS 0xE
460
461 struct asm_psr
462 {
463   const char *   template_name;
464   unsigned long  field;
465 };
466
467 struct asm_barrier_opt
468 {
469   const char *    template_name;
470   unsigned long   value;
471   const arm_feature_set arch;
472 };
473
474 /* The bit that distinguishes CPSR and SPSR.  */
475 #define SPSR_BIT   (1 << 22)
476
477 /* The individual PSR flag bits.  */
478 #define PSR_c   (1 << 16)
479 #define PSR_x   (1 << 17)
480 #define PSR_s   (1 << 18)
481 #define PSR_f   (1 << 19)
482
483 struct reloc_entry
484 {
485   char *                    name;
486   bfd_reloc_code_real_type  reloc;
487 };
488
489 enum vfp_reg_pos
490 {
491   VFP_REG_Sd, VFP_REG_Sm, VFP_REG_Sn,
492   VFP_REG_Dd, VFP_REG_Dm, VFP_REG_Dn
493 };
494
495 enum vfp_ldstm_type
496 {
497   VFP_LDSTMIA, VFP_LDSTMDB, VFP_LDSTMIAX, VFP_LDSTMDBX
498 };
499
500 /* Bits for DEFINED field in neon_typed_alias.  */
501 #define NTA_HASTYPE  1
502 #define NTA_HASINDEX 2
503
504 struct neon_typed_alias
505 {
506   unsigned char        defined;
507   unsigned char        index;
508   struct neon_type_el  eltype;
509 };
510
511 /* ARM register categories.  This includes coprocessor numbers and various
512    architecture extensions' registers.  */
513 enum arm_reg_type
514 {
515   REG_TYPE_RN,
516   REG_TYPE_CP,
517   REG_TYPE_CN,
518   REG_TYPE_FN,
519   REG_TYPE_VFS,
520   REG_TYPE_VFD,
521   REG_TYPE_NQ,
522   REG_TYPE_VFSD,
523   REG_TYPE_NDQ,
524   REG_TYPE_NSDQ,
525   REG_TYPE_VFC,
526   REG_TYPE_MVF,
527   REG_TYPE_MVD,
528   REG_TYPE_MVFX,
529   REG_TYPE_MVDX,
530   REG_TYPE_MVAX,
531   REG_TYPE_DSPSC,
532   REG_TYPE_MMXWR,
533   REG_TYPE_MMXWC,
534   REG_TYPE_MMXWCG,
535   REG_TYPE_XSCALE,
536   REG_TYPE_RNB
537 };
538
539 /* Structure for a hash table entry for a register.
540    If TYPE is REG_TYPE_VFD or REG_TYPE_NQ, the NEON field can point to extra
541    information which states whether a vector type or index is specified (for a
542    register alias created with .dn or .qn). Otherwise NEON should be NULL.  */
543 struct reg_entry
544 {
545   const char *               name;
546   unsigned int               number;
547   unsigned char              type;
548   unsigned char              builtin;
549   struct neon_typed_alias *  neon;
550 };
551
552 /* Diagnostics used when we don't get a register of the expected type.  */
553 const char * const reg_expected_msgs[] =
554 {
555   N_("ARM register expected"),
556   N_("bad or missing co-processor number"),
557   N_("co-processor register expected"),
558   N_("FPA register expected"),
559   N_("VFP single precision register expected"),
560   N_("VFP/Neon double precision register expected"),
561   N_("Neon quad precision register expected"),
562   N_("VFP single or double precision register expected"),
563   N_("Neon double or quad precision register expected"),
564   N_("VFP single, double or Neon quad precision register expected"),
565   N_("VFP system register expected"),
566   N_("Maverick MVF register expected"),
567   N_("Maverick MVD register expected"),
568   N_("Maverick MVFX register expected"),
569   N_("Maverick MVDX register expected"),
570   N_("Maverick MVAX register expected"),
571   N_("Maverick DSPSC register expected"),
572   N_("iWMMXt data register expected"),
573   N_("iWMMXt control register expected"),
574   N_("iWMMXt scalar register expected"),
575   N_("XScale accumulator register expected"),
576 };
577
578 /* Some well known registers that we refer to directly elsewhere.  */
579 #define REG_R12 12
580 #define REG_SP  13
581 #define REG_LR  14
582 #define REG_PC  15
583
584 /* ARM instructions take 4bytes in the object file, Thumb instructions
585    take 2:  */
586 #define INSN_SIZE       4
587
588 struct asm_opcode
589 {
590   /* Basic string to match.  */
591   const char * template_name;
592
593   /* Parameters to instruction.  */
594   unsigned int operands[8];
595
596   /* Conditional tag - see opcode_lookup.  */
597   unsigned int tag : 4;
598
599   /* Basic instruction code.  */
600   unsigned int avalue : 28;
601
602   /* Thumb-format instruction code.  */
603   unsigned int tvalue;
604
605   /* Which architecture variant provides this instruction.  */
606   const arm_feature_set * avariant;
607   const arm_feature_set * tvariant;
608
609   /* Function to call to encode instruction in ARM format.  */
610   void (* aencode) (void);
611
612   /* Function to call to encode instruction in Thumb format.  */
613   void (* tencode) (void);
614 };
615
616 /* Defines for various bits that we will want to toggle.  */
617 #define INST_IMMEDIATE  0x02000000
618 #define OFFSET_REG      0x02000000
619 #define HWOFFSET_IMM    0x00400000
620 #define SHIFT_BY_REG    0x00000010
621 #define PRE_INDEX       0x01000000
622 #define INDEX_UP        0x00800000
623 #define WRITE_BACK      0x00200000
624 #define LDM_TYPE_2_OR_3 0x00400000
625 #define CPSI_MMOD       0x00020000
626
627 #define LITERAL_MASK    0xf000f000
628 #define OPCODE_MASK     0xfe1fffff
629 #define V4_STR_BIT      0x00000020
630
631 #define T2_SUBS_PC_LR   0xf3de8f00
632
633 #define DATA_OP_SHIFT   21
634
635 #define T2_OPCODE_MASK  0xfe1fffff
636 #define T2_DATA_OP_SHIFT 21
637
638 #define A_COND_MASK         0xf0000000
639 #define A_PUSH_POP_OP_MASK  0x0fff0000
640
641 /* Opcodes for pushing/poping registers to/from the stack.  */
642 #define A1_OPCODE_PUSH    0x092d0000
643 #define A2_OPCODE_PUSH    0x052d0004
644 #define A2_OPCODE_POP     0x049d0004
645
646 /* Codes to distinguish the arithmetic instructions.  */
647 #define OPCODE_AND      0
648 #define OPCODE_EOR      1
649 #define OPCODE_SUB      2
650 #define OPCODE_RSB      3
651 #define OPCODE_ADD      4
652 #define OPCODE_ADC      5
653 #define OPCODE_SBC      6
654 #define OPCODE_RSC      7
655 #define OPCODE_TST      8
656 #define OPCODE_TEQ      9
657 #define OPCODE_CMP      10
658 #define OPCODE_CMN      11
659 #define OPCODE_ORR      12
660 #define OPCODE_MOV      13
661 #define OPCODE_BIC      14
662 #define OPCODE_MVN      15
663
664 #define T2_OPCODE_AND   0
665 #define T2_OPCODE_BIC   1
666 #define T2_OPCODE_ORR   2
667 #define T2_OPCODE_ORN   3
668 #define T2_OPCODE_EOR   4
669 #define T2_OPCODE_ADD   8
670 #define T2_OPCODE_ADC   10
671 #define T2_OPCODE_SBC   11
672 #define T2_OPCODE_SUB   13
673 #define T2_OPCODE_RSB   14
674
675 #define T_OPCODE_MUL 0x4340
676 #define T_OPCODE_TST 0x4200
677 #define T_OPCODE_CMN 0x42c0
678 #define T_OPCODE_NEG 0x4240
679 #define T_OPCODE_MVN 0x43c0
680
681 #define T_OPCODE_ADD_R3 0x1800
682 #define T_OPCODE_SUB_R3 0x1a00
683 #define T_OPCODE_ADD_HI 0x4400
684 #define T_OPCODE_ADD_ST 0xb000
685 #define T_OPCODE_SUB_ST 0xb080
686 #define T_OPCODE_ADD_SP 0xa800
687 #define T_OPCODE_ADD_PC 0xa000
688 #define T_OPCODE_ADD_I8 0x3000
689 #define T_OPCODE_SUB_I8 0x3800
690 #define T_OPCODE_ADD_I3 0x1c00
691 #define T_OPCODE_SUB_I3 0x1e00
692
693 #define T_OPCODE_ASR_R  0x4100
694 #define T_OPCODE_LSL_R  0x4080
695 #define T_OPCODE_LSR_R  0x40c0
696 #define T_OPCODE_ROR_R  0x41c0
697 #define T_OPCODE_ASR_I  0x1000
698 #define T_OPCODE_LSL_I  0x0000
699 #define T_OPCODE_LSR_I  0x0800
700
701 #define T_OPCODE_MOV_I8 0x2000
702 #define T_OPCODE_CMP_I8 0x2800
703 #define T_OPCODE_CMP_LR 0x4280
704 #define T_OPCODE_MOV_HR 0x4600
705 #define T_OPCODE_CMP_HR 0x4500
706
707 #define T_OPCODE_LDR_PC 0x4800
708 #define T_OPCODE_LDR_SP 0x9800
709 #define T_OPCODE_STR_SP 0x9000
710 #define T_OPCODE_LDR_IW 0x6800
711 #define T_OPCODE_STR_IW 0x6000
712 #define T_OPCODE_LDR_IH 0x8800
713 #define T_OPCODE_STR_IH 0x8000
714 #define T_OPCODE_LDR_IB 0x7800
715 #define T_OPCODE_STR_IB 0x7000
716 #define T_OPCODE_LDR_RW 0x5800
717 #define T_OPCODE_STR_RW 0x5000
718 #define T_OPCODE_LDR_RH 0x5a00
719 #define T_OPCODE_STR_RH 0x5200
720 #define T_OPCODE_LDR_RB 0x5c00
721 #define T_OPCODE_STR_RB 0x5400
722
723 #define T_OPCODE_PUSH   0xb400
724 #define T_OPCODE_POP    0xbc00
725
726 #define T_OPCODE_BRANCH 0xe000
727
728 #define THUMB_SIZE      2       /* Size of thumb instruction.  */
729 #define THUMB_PP_PC_LR 0x0100
730 #define THUMB_LOAD_BIT 0x0800
731 #define THUMB2_LOAD_BIT 0x00100000
732
733 #define BAD_ARGS        _("bad arguments to instruction")
734 #define BAD_SP          _("r13 not allowed here")
735 #define BAD_PC          _("r15 not allowed here")
736 #define BAD_COND        _("instruction cannot be conditional")
737 #define BAD_OVERLAP     _("registers may not be the same")
738 #define BAD_HIREG       _("lo register required")
739 #define BAD_THUMB32     _("instruction not supported in Thumb16 mode")
740 #define BAD_ADDR_MODE   _("instruction does not accept this addressing mode");
741 #define BAD_BRANCH      _("branch must be last instruction in IT block")
742 #define BAD_NOT_IT      _("instruction not allowed in IT block")
743 #define BAD_FPU         _("selected FPU does not support instruction")
744 #define BAD_OUT_IT      _("thumb conditional instruction should be in IT block")
745 #define BAD_IT_COND     _("incorrect condition in IT block")
746 #define BAD_IT_IT       _("IT falling in the range of a previous IT block")
747 #define MISSING_FNSTART _("missing .fnstart before unwinding directive")
748 #define BAD_PC_ADDRESSING \
749         _("cannot use register index with PC-relative addressing")
750 #define BAD_PC_WRITEBACK \
751         _("cannot use writeback with PC-relative addressing")
752 #define BAD_RANGE     _("branch out of range")
753 #define UNPRED_REG(R)   _("using " R " results in unpredictable behaviour")
754
755 static struct hash_control * arm_ops_hsh;
756 static struct hash_control * arm_cond_hsh;
757 static struct hash_control * arm_shift_hsh;
758 static struct hash_control * arm_psr_hsh;
759 static struct hash_control * arm_v7m_psr_hsh;
760 static struct hash_control * arm_reg_hsh;
761 static struct hash_control * arm_reloc_hsh;
762 static struct hash_control * arm_barrier_opt_hsh;
763
764 /* Stuff needed to resolve the label ambiguity
765    As:
766      ...
767      label:   <insn>
768    may differ from:
769      ...
770      label:
771               <insn>  */
772
773 symbolS *  last_label_seen;
774 static int label_is_thumb_function_name = FALSE;
775
776 /* Literal pool structure.  Held on a per-section
777    and per-sub-section basis.  */
778
779 #define MAX_LITERAL_POOL_SIZE 1024
780 typedef struct literal_pool
781 {
782   expressionS            literals [MAX_LITERAL_POOL_SIZE];
783   unsigned int           next_free_entry;
784   unsigned int           id;
785   symbolS *              symbol;
786   segT                   section;
787   subsegT                sub_section;
788 #ifdef OBJ_ELF
789   struct dwarf2_line_info locs [MAX_LITERAL_POOL_SIZE];
790 #endif
791   struct literal_pool *  next;
792 } literal_pool;
793
794 /* Pointer to a linked list of literal pools.  */
795 literal_pool * list_of_pools = NULL;
796
797 #ifdef OBJ_ELF
798 #  define now_it seg_info (now_seg)->tc_segment_info_data.current_it
799 #else
800 static struct current_it now_it;
801 #endif
802
803 static inline int
804 now_it_compatible (int cond)
805 {
806   return (cond & ~1) == (now_it.cc & ~1);
807 }
808
809 static inline int
810 conditional_insn (void)
811 {
812   return inst.cond != COND_ALWAYS;
813 }
814
815 static int in_it_block (void);
816
817 static int handle_it_state (void);
818
819 static void force_automatic_it_block_close (void);
820
821 static void it_fsm_post_encode (void);
822
823 #define set_it_insn_type(type)                  \
824   do                                            \
825     {                                           \
826       inst.it_insn_type = type;                 \
827       if (handle_it_state () == FAIL)           \
828         return;                                 \
829     }                                           \
830   while (0)
831
832 #define set_it_insn_type_nonvoid(type, failret) \
833   do                                            \
834     {                                           \
835       inst.it_insn_type = type;                 \
836       if (handle_it_state () == FAIL)           \
837         return failret;                         \
838     }                                           \
839   while(0)
840
841 #define set_it_insn_type_last()                         \
842   do                                                    \
843     {                                                   \
844       if (inst.cond == COND_ALWAYS)                     \
845         set_it_insn_type (IF_INSIDE_IT_LAST_INSN);      \
846       else                                              \
847         set_it_insn_type (INSIDE_IT_LAST_INSN);         \
848     }                                                   \
849   while (0)
850
851 /* Pure syntax.  */
852
853 /* This array holds the chars that always start a comment.  If the
854    pre-processor is disabled, these aren't very useful.  */
855 const char comment_chars[] = "@";
856
857 /* This array holds the chars that only start a comment at the beginning of
858    a line.  If the line seems to have the form '# 123 filename'
859    .line and .file directives will appear in the pre-processed output.  */
860 /* Note that input_file.c hand checks for '#' at the beginning of the
861    first line of the input file.  This is because the compiler outputs
862    #NO_APP at the beginning of its output.  */
863 /* Also note that comments like this one will always work.  */
864 const char line_comment_chars[] = "#";
865
866 const char line_separator_chars[] = ";";
867
868 /* Chars that can be used to separate mant
869    from exp in floating point numbers.  */
870 const char EXP_CHARS[] = "eE";
871
872 /* Chars that mean this number is a floating point constant.  */
873 /* As in 0f12.456  */
874 /* or    0d1.2345e12  */
875
876 const char FLT_CHARS[] = "rRsSfFdDxXeEpP";
877
878 /* Prefix characters that indicate the start of an immediate
879    value.  */
880 #define is_immediate_prefix(C) ((C) == '#' || (C) == '$')
881
882 /* Separator character handling.  */
883
884 #define skip_whitespace(str)  do { if (*(str) == ' ') ++(str); } while (0)
885
886 static inline int
887 skip_past_char (char ** str, char c)
888 {
889   /* PR gas/14987: Allow for whitespace before the expected character.  */
890   skip_whitespace (*str);
891
892   if (**str == c)
893     {
894       (*str)++;
895       return SUCCESS;
896     }
897   else
898     return FAIL;
899 }
900
901 #define skip_past_comma(str) skip_past_char (str, ',')
902
903 /* Arithmetic expressions (possibly involving symbols).  */
904
905 /* Return TRUE if anything in the expression is a bignum.  */
906
907 static int
908 walk_no_bignums (symbolS * sp)
909 {
910   if (symbol_get_value_expression (sp)->X_op == O_big)
911     return 1;
912
913   if (symbol_get_value_expression (sp)->X_add_symbol)
914     {
915       return (walk_no_bignums (symbol_get_value_expression (sp)->X_add_symbol)
916               || (symbol_get_value_expression (sp)->X_op_symbol
917                   && walk_no_bignums (symbol_get_value_expression (sp)->X_op_symbol)));
918     }
919
920   return 0;
921 }
922
923 static int in_my_get_expression = 0;
924
925 /* Third argument to my_get_expression.  */
926 #define GE_NO_PREFIX 0
927 #define GE_IMM_PREFIX 1
928 #define GE_OPT_PREFIX 2
929 /* This is a bit of a hack. Use an optional prefix, and also allow big (64-bit)
930    immediates, as can be used in Neon VMVN and VMOV immediate instructions.  */
931 #define GE_OPT_PREFIX_BIG 3
932
933 static int
934 my_get_expression (expressionS * ep, char ** str, int prefix_mode)
935 {
936   char * save_in;
937   segT   seg;
938
939   /* In unified syntax, all prefixes are optional.  */
940   if (unified_syntax)
941     prefix_mode = (prefix_mode == GE_OPT_PREFIX_BIG) ? prefix_mode
942                   : GE_OPT_PREFIX;
943
944   switch (prefix_mode)
945     {
946     case GE_NO_PREFIX: break;
947     case GE_IMM_PREFIX:
948       if (!is_immediate_prefix (**str))
949         {
950           inst.error = _("immediate expression requires a # prefix");
951           return FAIL;
952         }
953       (*str)++;
954       break;
955     case GE_OPT_PREFIX:
956     case GE_OPT_PREFIX_BIG:
957       if (is_immediate_prefix (**str))
958         (*str)++;
959       break;
960     default: abort ();
961     }
962
963   memset (ep, 0, sizeof (expressionS));
964
965   save_in = input_line_pointer;
966   input_line_pointer = *str;
967   in_my_get_expression = 1;
968   seg = expression (ep);
969   in_my_get_expression = 0;
970
971   if (ep->X_op == O_illegal || ep->X_op == O_absent)
972     {
973       /* We found a bad or missing expression in md_operand().  */
974       *str = input_line_pointer;
975       input_line_pointer = save_in;
976       if (inst.error == NULL)
977         inst.error = (ep->X_op == O_absent
978                       ? _("missing expression") :_("bad expression"));
979       return 1;
980     }
981
982 #ifdef OBJ_AOUT
983   if (seg != absolute_section
984       && seg != text_section
985       && seg != data_section
986       && seg != bss_section
987       && seg != undefined_section)
988     {
989       inst.error = _("bad segment");
990       *str = input_line_pointer;
991       input_line_pointer = save_in;
992       return 1;
993     }
994 #else
995   (void) seg;
996 #endif
997
998   /* Get rid of any bignums now, so that we don't generate an error for which
999      we can't establish a line number later on.  Big numbers are never valid
1000      in instructions, which is where this routine is always called.  */
1001   if (prefix_mode != GE_OPT_PREFIX_BIG
1002       && (ep->X_op == O_big
1003           || (ep->X_add_symbol
1004               && (walk_no_bignums (ep->X_add_symbol)
1005                   || (ep->X_op_symbol
1006                       && walk_no_bignums (ep->X_op_symbol))))))
1007     {
1008       inst.error = _("invalid constant");
1009       *str = input_line_pointer;
1010       input_line_pointer = save_in;
1011       return 1;
1012     }
1013
1014   *str = input_line_pointer;
1015   input_line_pointer = save_in;
1016   return 0;
1017 }
1018
1019 /* Turn a string in input_line_pointer into a floating point constant
1020    of type TYPE, and store the appropriate bytes in *LITP.  The number
1021    of LITTLENUMS emitted is stored in *SIZEP.  An error message is
1022    returned, or NULL on OK.
1023
1024    Note that fp constants aren't represent in the normal way on the ARM.
1025    In big endian mode, things are as expected.  However, in little endian
1026    mode fp constants are big-endian word-wise, and little-endian byte-wise
1027    within the words.  For example, (double) 1.1 in big endian mode is
1028    the byte sequence 3f f1 99 99 99 99 99 9a, and in little endian mode is
1029    the byte sequence 99 99 f1 3f 9a 99 99 99.
1030
1031    ??? The format of 12 byte floats is uncertain according to gcc's arm.h.  */
1032
1033 char *
1034 md_atof (int type, char * litP, int * sizeP)
1035 {
1036   int prec;
1037   LITTLENUM_TYPE words[MAX_LITTLENUMS];
1038   char *t;
1039   int i;
1040
1041   switch (type)
1042     {
1043     case 'f':
1044     case 'F':
1045     case 's':
1046     case 'S':
1047       prec = 2;
1048       break;
1049
1050     case 'd':
1051     case 'D':
1052     case 'r':
1053     case 'R':
1054       prec = 4;
1055       break;
1056
1057     case 'x':
1058     case 'X':
1059       prec = 5;
1060       break;
1061
1062     case 'p':
1063     case 'P':
1064       prec = 5;
1065       break;
1066
1067     default:
1068       *sizeP = 0;
1069       return _("Unrecognized or unsupported floating point constant");
1070     }
1071
1072   t = atof_ieee (input_line_pointer, type, words);
1073   if (t)
1074     input_line_pointer = t;
1075   *sizeP = prec * sizeof (LITTLENUM_TYPE);
1076
1077   if (target_big_endian)
1078     {
1079       for (i = 0; i < prec; i++)
1080         {
1081           md_number_to_chars (litP, (valueT) words[i], sizeof (LITTLENUM_TYPE));
1082           litP += sizeof (LITTLENUM_TYPE);
1083         }
1084     }
1085   else
1086     {
1087       if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, fpu_endian_pure))
1088         for (i = prec - 1; i >= 0; i--)
1089           {
1090             md_number_to_chars (litP, (valueT) words[i], sizeof (LITTLENUM_TYPE));
1091             litP += sizeof (LITTLENUM_TYPE);
1092           }
1093       else
1094         /* For a 4 byte float the order of elements in `words' is 1 0.
1095            For an 8 byte float the order is 1 0 3 2.  */
1096         for (i = 0; i < prec; i += 2)
1097           {
1098             md_number_to_chars (litP, (valueT) words[i + 1],
1099                                 sizeof (LITTLENUM_TYPE));
1100             md_number_to_chars (litP + sizeof (LITTLENUM_TYPE),
1101                                 (valueT) words[i], sizeof (LITTLENUM_TYPE));
1102             litP += 2 * sizeof (LITTLENUM_TYPE);
1103           }
1104     }
1105
1106   return NULL;
1107 }
1108
1109 /* We handle all bad expressions here, so that we can report the faulty
1110    instruction in the error message.  */
1111 void
1112 md_operand (expressionS * exp)
1113 {
1114   if (in_my_get_expression)
1115     exp->X_op = O_illegal;
1116 }
1117
1118 /* Immediate values.  */
1119
1120 /* Generic immediate-value read function for use in directives.
1121    Accepts anything that 'expression' can fold to a constant.
1122    *val receives the number.  */
1123 #ifdef OBJ_ELF
1124 static int
1125 immediate_for_directive (int *val)
1126 {
1127   expressionS exp;
1128   exp.X_op = O_illegal;
1129
1130   if (is_immediate_prefix (*input_line_pointer))
1131     {
1132       input_line_pointer++;
1133       expression (&exp);
1134     }
1135
1136   if (exp.X_op != O_constant)
1137     {
1138       as_bad (_("expected #constant"));
1139       ignore_rest_of_line ();
1140       return FAIL;
1141     }
1142   *val = exp.X_add_number;
1143   return SUCCESS;
1144 }
1145 #endif
1146
1147 /* Register parsing.  */
1148
1149 /* Generic register parser.  CCP points to what should be the
1150    beginning of a register name.  If it is indeed a valid register
1151    name, advance CCP over it and return the reg_entry structure;
1152    otherwise return NULL.  Does not issue diagnostics.  */
1153
1154 static struct reg_entry *
1155 arm_reg_parse_multi (char **ccp)
1156 {
1157   char *start = *ccp;
1158   char *p;
1159   struct reg_entry *reg;
1160
1161 #ifdef REGISTER_PREFIX
1162   if (*start != REGISTER_PREFIX)
1163     return NULL;
1164   start++;
1165 #endif
1166 #ifdef OPTIONAL_REGISTER_PREFIX
1167   if (*start == OPTIONAL_REGISTER_PREFIX)
1168     start++;
1169 #endif
1170
1171   p = start;
1172   if (!ISALPHA (*p) || !is_name_beginner (*p))
1173     return NULL;
1174
1175   do
1176     p++;
1177   while (ISALPHA (*p) || ISDIGIT (*p) || *p == '_');
1178
1179   reg = (struct reg_entry *) hash_find_n (arm_reg_hsh, start, p - start);
1180
1181   if (!reg)
1182     return NULL;
1183
1184   *ccp = p;
1185   return reg;
1186 }
1187
1188 static int
1189 arm_reg_alt_syntax (char **ccp, char *start, struct reg_entry *reg,
1190                     enum arm_reg_type type)
1191 {
1192   /* Alternative syntaxes are accepted for a few register classes.  */
1193   switch (type)
1194     {
1195     case REG_TYPE_MVF:
1196     case REG_TYPE_MVD:
1197     case REG_TYPE_MVFX:
1198     case REG_TYPE_MVDX:
1199       /* Generic coprocessor register names are allowed for these.  */
1200       if (reg && reg->type == REG_TYPE_CN)
1201         return reg->number;
1202       break;
1203
1204     case REG_TYPE_CP:
1205       /* For backward compatibility, a bare number is valid here.  */
1206       {
1207         unsigned long processor = strtoul (start, ccp, 10);
1208         if (*ccp != start && processor <= 15)
1209           return processor;
1210       }
1211
1212     case REG_TYPE_MMXWC:
1213       /* WC includes WCG.  ??? I'm not sure this is true for all
1214          instructions that take WC registers.  */
1215       if (reg && reg->type == REG_TYPE_MMXWCG)
1216         return reg->number;
1217       break;
1218
1219     default:
1220       break;
1221     }
1222
1223   return FAIL;
1224 }
1225
1226 /* As arm_reg_parse_multi, but the register must be of type TYPE, and the
1227    return value is the register number or FAIL.  */
1228
1229 static int
1230 arm_reg_parse (char **ccp, enum arm_reg_type type)
1231 {
1232   char *start = *ccp;
1233   struct reg_entry *reg = arm_reg_parse_multi (ccp);
1234   int ret;
1235
1236   /* Do not allow a scalar (reg+index) to parse as a register.  */
1237   if (reg && reg->neon && (reg->neon->defined & NTA_HASINDEX))
1238     return FAIL;
1239
1240   if (reg && reg->type == type)
1241     return reg->number;
1242
1243   if ((ret = arm_reg_alt_syntax (ccp, start, reg, type)) != FAIL)
1244     return ret;
1245
1246   *ccp = start;
1247   return FAIL;
1248 }
1249
1250 /* Parse a Neon type specifier. *STR should point at the leading '.'
1251    character. Does no verification at this stage that the type fits the opcode
1252    properly. E.g.,
1253
1254      .i32.i32.s16
1255      .s32.f32
1256      .u16
1257
1258    Can all be legally parsed by this function.
1259
1260    Fills in neon_type struct pointer with parsed information, and updates STR
1261    to point after the parsed type specifier. Returns SUCCESS if this was a legal
1262    type, FAIL if not.  */
1263
1264 static int
1265 parse_neon_type (struct neon_type *type, char **str)
1266 {
1267   char *ptr = *str;
1268
1269   if (type)
1270     type->elems = 0;
1271
1272   while (type->elems < NEON_MAX_TYPE_ELS)
1273     {
1274       enum neon_el_type thistype = NT_untyped;
1275       unsigned thissize = -1u;
1276
1277       if (*ptr != '.')
1278         break;
1279
1280       ptr++;
1281
1282       /* Just a size without an explicit type.  */
1283       if (ISDIGIT (*ptr))
1284         goto parsesize;
1285
1286       switch (TOLOWER (*ptr))
1287         {
1288         case 'i': thistype = NT_integer; break;
1289         case 'f': thistype = NT_float; break;
1290         case 'p': thistype = NT_poly; break;
1291         case 's': thistype = NT_signed; break;
1292         case 'u': thistype = NT_unsigned; break;
1293         case 'd':
1294           thistype = NT_float;
1295           thissize = 64;
1296           ptr++;
1297           goto done;
1298         default:
1299           as_bad (_("unexpected character `%c' in type specifier"), *ptr);
1300           return FAIL;
1301         }
1302
1303       ptr++;
1304
1305       /* .f is an abbreviation for .f32.  */
1306       if (thistype == NT_float && !ISDIGIT (*ptr))
1307         thissize = 32;
1308       else
1309         {
1310         parsesize:
1311           thissize = strtoul (ptr, &ptr, 10);
1312
1313           if (thissize != 8 && thissize != 16 && thissize != 32
1314               && thissize != 64)
1315             {
1316               as_bad (_("bad size %d in type specifier"), thissize);
1317               return FAIL;
1318             }
1319         }
1320
1321       done:
1322       if (type)
1323         {
1324           type->el[type->elems].type = thistype;
1325           type->el[type->elems].size = thissize;
1326           type->elems++;
1327         }
1328     }
1329
1330   /* Empty/missing type is not a successful parse.  */
1331   if (type->elems == 0)
1332     return FAIL;
1333
1334   *str = ptr;
1335
1336   return SUCCESS;
1337 }
1338
1339 /* Errors may be set multiple times during parsing or bit encoding
1340    (particularly in the Neon bits), but usually the earliest error which is set
1341    will be the most meaningful. Avoid overwriting it with later (cascading)
1342    errors by calling this function.  */
1343
1344 static void
1345 first_error (const char *err)
1346 {
1347   if (!inst.error)
1348     inst.error = err;
1349 }
1350
1351 /* Parse a single type, e.g. ".s32", leading period included.  */
1352 static int
1353 parse_neon_operand_type (struct neon_type_el *vectype, char **ccp)
1354 {
1355   char *str = *ccp;
1356   struct neon_type optype;
1357
1358   if (*str == '.')
1359     {
1360       if (parse_neon_type (&optype, &str) == SUCCESS)
1361         {
1362           if (optype.elems == 1)
1363             *vectype = optype.el[0];
1364           else
1365             {
1366               first_error (_("only one type should be specified for operand"));
1367               return FAIL;
1368             }
1369         }
1370       else
1371         {
1372           first_error (_("vector type expected"));
1373           return FAIL;
1374         }
1375     }
1376   else
1377     return FAIL;
1378
1379   *ccp = str;
1380
1381   return SUCCESS;
1382 }
1383
1384 /* Special meanings for indices (which have a range of 0-7), which will fit into
1385    a 4-bit integer.  */
1386
1387 #define NEON_ALL_LANES          15
1388 #define NEON_INTERLEAVE_LANES   14
1389
1390 /* Parse either a register or a scalar, with an optional type. Return the
1391    register number, and optionally fill in the actual type of the register
1392    when multiple alternatives were given (NEON_TYPE_NDQ) in *RTYPE, and
1393    type/index information in *TYPEINFO.  */
1394
1395 static int
1396 parse_typed_reg_or_scalar (char **ccp, enum arm_reg_type type,
1397                            enum arm_reg_type *rtype,
1398                            struct neon_typed_alias *typeinfo)
1399 {
1400   char *str = *ccp;
1401   struct reg_entry *reg = arm_reg_parse_multi (&str);
1402   struct neon_typed_alias atype;
1403   struct neon_type_el parsetype;
1404
1405   atype.defined = 0;
1406   atype.index = -1;
1407   atype.eltype.type = NT_invtype;
1408   atype.eltype.size = -1;
1409
1410   /* Try alternate syntax for some types of register. Note these are mutually
1411      exclusive with the Neon syntax extensions.  */
1412   if (reg == NULL)
1413     {
1414       int altreg = arm_reg_alt_syntax (&str, *ccp, reg, type);
1415       if (altreg != FAIL)
1416         *ccp = str;
1417       if (typeinfo)
1418         *typeinfo = atype;
1419       return altreg;
1420     }
1421
1422   /* Undo polymorphism when a set of register types may be accepted.  */
1423   if ((type == REG_TYPE_NDQ
1424        && (reg->type == REG_TYPE_NQ || reg->type == REG_TYPE_VFD))
1425       || (type == REG_TYPE_VFSD
1426           && (reg->type == REG_TYPE_VFS || reg->type == REG_TYPE_VFD))
1427       || (type == REG_TYPE_NSDQ
1428           && (reg->type == REG_TYPE_VFS || reg->type == REG_TYPE_VFD
1429               || reg->type == REG_TYPE_NQ))
1430       || (type == REG_TYPE_MMXWC
1431           && (reg->type == REG_TYPE_MMXWCG)))
1432     type = (enum arm_reg_type) reg->type;
1433
1434   if (type != reg->type)
1435     return FAIL;
1436
1437   if (reg->neon)
1438     atype = *reg->neon;
1439
1440   if (parse_neon_operand_type (&parsetype, &str) == SUCCESS)
1441     {
1442       if ((atype.defined & NTA_HASTYPE) != 0)
1443         {
1444           first_error (_("can't redefine type for operand"));
1445           return FAIL;
1446         }
1447       atype.defined |= NTA_HASTYPE;
1448       atype.eltype = parsetype;
1449     }
1450
1451   if (skip_past_char (&str, '[') == SUCCESS)
1452     {
1453       if (type != REG_TYPE_VFD)
1454         {
1455           first_error (_("only D registers may be indexed"));
1456           return FAIL;
1457         }
1458
1459       if ((atype.defined & NTA_HASINDEX) != 0)
1460         {
1461           first_error (_("can't change index for operand"));
1462           return FAIL;
1463         }
1464
1465       atype.defined |= NTA_HASINDEX;
1466
1467       if (skip_past_char (&str, ']') == SUCCESS)
1468         atype.index = NEON_ALL_LANES;
1469       else
1470         {
1471           expressionS exp;
1472
1473           my_get_expression (&exp, &str, GE_NO_PREFIX);
1474
1475           if (exp.X_op != O_constant)
1476             {
1477               first_error (_("constant expression required"));
1478               return FAIL;
1479             }
1480
1481           if (skip_past_char (&str, ']') == FAIL)
1482             return FAIL;
1483
1484           atype.index = exp.X_add_number;
1485         }
1486     }
1487
1488   if (typeinfo)
1489     *typeinfo = atype;
1490
1491   if (rtype)
1492     *rtype = type;
1493
1494   *ccp = str;
1495
1496   return reg->number;
1497 }
1498
1499 /* Like arm_reg_parse, but allow allow the following extra features:
1500     - If RTYPE is non-zero, return the (possibly restricted) type of the
1501       register (e.g. Neon double or quad reg when either has been requested).
1502     - If this is a Neon vector type with additional type information, fill
1503       in the struct pointed to by VECTYPE (if non-NULL).
1504    This function will fault on encountering a scalar.  */
1505
1506 static int
1507 arm_typed_reg_parse (char **ccp, enum arm_reg_type type,
1508                      enum arm_reg_type *rtype, struct neon_type_el *vectype)
1509 {
1510   struct neon_typed_alias atype;
1511   char *str = *ccp;
1512   int reg = parse_typed_reg_or_scalar (&str, type, rtype, &atype);
1513
1514   if (reg == FAIL)
1515     return FAIL;
1516
1517   /* Do not allow regname(... to parse as a register.  */
1518   if (*str == '(')
1519     return FAIL;
1520
1521   /* Do not allow a scalar (reg+index) to parse as a register.  */
1522   if ((atype.defined & NTA_HASINDEX) != 0)
1523     {
1524       first_error (_("register operand expected, but got scalar"));
1525       return FAIL;
1526     }
1527
1528   if (vectype)
1529     *vectype = atype.eltype;
1530
1531   *ccp = str;
1532
1533   return reg;
1534 }
1535
1536 #define NEON_SCALAR_REG(X)      ((X) >> 4)
1537 #define NEON_SCALAR_INDEX(X)    ((X) & 15)
1538
1539 /* Parse a Neon scalar. Most of the time when we're parsing a scalar, we don't
1540    have enough information to be able to do a good job bounds-checking. So, we
1541    just do easy checks here, and do further checks later.  */
1542
1543 static int
1544 parse_scalar (char **ccp, int elsize, struct neon_type_el *type)
1545 {
1546   int reg;
1547   char *str = *ccp;
1548   struct neon_typed_alias atype;
1549
1550   reg = parse_typed_reg_or_scalar (&str, REG_TYPE_VFD, NULL, &atype);
1551
1552   if (reg == FAIL || (atype.defined & NTA_HASINDEX) == 0)
1553     return FAIL;
1554
1555   if (atype.index == NEON_ALL_LANES)
1556     {
1557       first_error (_("scalar must have an index"));
1558       return FAIL;
1559     }
1560   else if (atype.index >= 64 / elsize)
1561     {
1562       first_error (_("scalar index out of range"));
1563       return FAIL;
1564     }
1565
1566   if (type)
1567     *type = atype.eltype;
1568
1569   *ccp = str;
1570
1571   return reg * 16 + atype.index;
1572 }
1573
1574 /* Parse an ARM register list.  Returns the bitmask, or FAIL.  */
1575
1576 static long
1577 parse_reg_list (char ** strp)
1578 {
1579   char * str = * strp;
1580   long   range = 0;
1581   int    another_range;
1582
1583   /* We come back here if we get ranges concatenated by '+' or '|'.  */
1584   do
1585     {
1586       another_range = 0;
1587
1588       if (*str == '{')
1589         {
1590           int in_range = 0;
1591           int cur_reg = -1;
1592
1593           str++;
1594           do
1595             {
1596               int reg;
1597
1598               if ((reg = arm_reg_parse (&str, REG_TYPE_RN)) == FAIL)
1599                 {
1600                   first_error (_(reg_expected_msgs[REG_TYPE_RN]));
1601                   return FAIL;
1602                 }
1603
1604               if (in_range)
1605                 {
1606                   int i;
1607
1608                   if (reg <= cur_reg)
1609                     {
1610                       first_error (_("bad range in register list"));
1611                       return FAIL;
1612                     }
1613
1614                   for (i = cur_reg + 1; i < reg; i++)
1615                     {
1616                       if (range & (1 << i))
1617                         as_tsktsk
1618                           (_("Warning: duplicated register (r%d) in register list"),
1619                            i);
1620                       else
1621                         range |= 1 << i;
1622                     }
1623                   in_range = 0;
1624                 }
1625
1626               if (range & (1 << reg))
1627                 as_tsktsk (_("Warning: duplicated register (r%d) in register list"),
1628                            reg);
1629               else if (reg <= cur_reg)
1630                 as_tsktsk (_("Warning: register range not in ascending order"));
1631
1632               range |= 1 << reg;
1633               cur_reg = reg;
1634             }
1635           while (skip_past_comma (&str) != FAIL
1636                  || (in_range = 1, *str++ == '-'));
1637           str--;
1638
1639           if (*str++ != '}')
1640             {
1641               first_error (_("missing `}'"));
1642               return FAIL;
1643             }
1644         }
1645       else
1646         {
1647           expressionS exp;
1648
1649           if (my_get_expression (&exp, &str, GE_NO_PREFIX))
1650             return FAIL;
1651
1652           if (exp.X_op == O_constant)
1653             {
1654               if (exp.X_add_number
1655                   != (exp.X_add_number & 0x0000ffff))
1656                 {
1657                   inst.error = _("invalid register mask");
1658                   return FAIL;
1659                 }
1660
1661               if ((range & exp.X_add_number) != 0)
1662                 {
1663                   int regno = range & exp.X_add_number;
1664
1665                   regno &= -regno;
1666                   regno = (1 << regno) - 1;
1667                   as_tsktsk
1668                     (_("Warning: duplicated register (r%d) in register list"),
1669                      regno);
1670                 }
1671
1672               range |= exp.X_add_number;
1673             }
1674           else
1675             {
1676               if (inst.reloc.type != 0)
1677                 {
1678                   inst.error = _("expression too complex");
1679                   return FAIL;
1680                 }
1681
1682               memcpy (&inst.reloc.exp, &exp, sizeof (expressionS));
1683               inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_MULTI;
1684               inst.reloc.pc_rel = 0;
1685             }
1686         }
1687
1688       if (*str == '|' || *str == '+')
1689         {
1690           str++;
1691           another_range = 1;
1692         }
1693     }
1694   while (another_range);
1695
1696   *strp = str;
1697   return range;
1698 }
1699
1700 /* Types of registers in a list.  */
1701
1702 enum reg_list_els
1703 {
1704   REGLIST_VFP_S,
1705   REGLIST_VFP_D,
1706   REGLIST_NEON_D
1707 };
1708
1709 /* Parse a VFP register list.  If the string is invalid return FAIL.
1710    Otherwise return the number of registers, and set PBASE to the first
1711    register.  Parses registers of type ETYPE.
1712    If REGLIST_NEON_D is used, several syntax enhancements are enabled:
1713      - Q registers can be used to specify pairs of D registers
1714      - { } can be omitted from around a singleton register list
1715          FIXME: This is not implemented, as it would require backtracking in
1716          some cases, e.g.:
1717            vtbl.8 d3,d4,d5
1718          This could be done (the meaning isn't really ambiguous), but doesn't
1719          fit in well with the current parsing framework.
1720      - 32 D registers may be used (also true for VFPv3).
1721    FIXME: Types are ignored in these register lists, which is probably a
1722    bug.  */
1723
1724 static int
1725 parse_vfp_reg_list (char **ccp, unsigned int *pbase, enum reg_list_els etype)
1726 {
1727   char *str = *ccp;
1728   int base_reg;
1729   int new_base;
1730   enum arm_reg_type regtype = (enum arm_reg_type) 0;
1731   int max_regs = 0;
1732   int count = 0;
1733   int warned = 0;
1734   unsigned long mask = 0;
1735   int i;
1736
1737   if (*str != '{')
1738     {
1739       inst.error = _("expecting {");
1740       return FAIL;
1741     }
1742
1743   str++;
1744
1745   switch (etype)
1746     {
1747     case REGLIST_VFP_S:
1748       regtype = REG_TYPE_VFS;
1749       max_regs = 32;
1750       break;
1751
1752     case REGLIST_VFP_D:
1753       regtype = REG_TYPE_VFD;
1754       break;
1755
1756     case REGLIST_NEON_D:
1757       regtype = REG_TYPE_NDQ;
1758       break;
1759     }
1760
1761   if (etype != REGLIST_VFP_S)
1762     {
1763       /* VFPv3 allows 32 D registers, except for the VFPv3-D16 variant.  */
1764       if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, fpu_vfp_ext_d32))
1765         {
1766           max_regs = 32;
1767           if (thumb_mode)
1768             ARM_MERGE_FEATURE_SETS (thumb_arch_used, thumb_arch_used,
1769                                     fpu_vfp_ext_d32);
1770           else
1771             ARM_MERGE_FEATURE_SETS (arm_arch_used, arm_arch_used,
1772                                     fpu_vfp_ext_d32);
1773         }
1774       else
1775         max_regs = 16;
1776     }
1777
1778   base_reg = max_regs;
1779
1780   do
1781     {
1782       int setmask = 1, addregs = 1;
1783
1784       new_base = arm_typed_reg_parse (&str, regtype, &regtype, NULL);
1785
1786       if (new_base == FAIL)
1787         {
1788           first_error (_(reg_expected_msgs[regtype]));
1789           return FAIL;
1790         }
1791
1792       if (new_base >= max_regs)
1793         {
1794           first_error (_("register out of range in list"));
1795           return FAIL;
1796         }
1797
1798       /* Note: a value of 2 * n is returned for the register Q<n>.  */
1799       if (regtype == REG_TYPE_NQ)
1800         {
1801           setmask = 3;
1802           addregs = 2;
1803         }
1804
1805       if (new_base < base_reg)
1806         base_reg = new_base;
1807
1808       if (mask & (setmask << new_base))
1809         {
1810           first_error (_("invalid register list"));
1811           return FAIL;
1812         }
1813
1814       if ((mask >> new_base) != 0 && ! warned)
1815         {
1816           as_tsktsk (_("register list not in ascending order"));
1817           warned = 1;
1818         }
1819
1820       mask |= setmask << new_base;
1821       count += addregs;
1822
1823       if (*str == '-') /* We have the start of a range expression */
1824         {
1825           int high_range;
1826
1827           str++;
1828
1829           if ((high_range = arm_typed_reg_parse (&str, regtype, NULL, NULL))
1830               == FAIL)
1831             {
1832               inst.error = gettext (reg_expected_msgs[regtype]);
1833               return FAIL;
1834             }
1835
1836           if (high_range >= max_regs)
1837             {
1838               first_error (_("register out of range in list"));
1839               return FAIL;
1840             }
1841
1842           if (regtype == REG_TYPE_NQ)
1843             high_range = high_range + 1;
1844
1845           if (high_range <= new_base)
1846             {
1847               inst.error = _("register range not in ascending order");
1848               return FAIL;
1849             }
1850
1851           for (new_base += addregs; new_base <= high_range; new_base += addregs)
1852             {
1853               if (mask & (setmask << new_base))
1854                 {
1855                   inst.error = _("invalid register list");
1856                   return FAIL;
1857                 }
1858
1859               mask |= setmask << new_base;
1860               count += addregs;
1861             }
1862         }
1863     }
1864   while (skip_past_comma (&str) != FAIL);
1865
1866   str++;
1867
1868   /* Sanity check -- should have raised a parse error above.  */
1869   if (count == 0 || count > max_regs)
1870     abort ();
1871
1872   *pbase = base_reg;
1873
1874   /* Final test -- the registers must be consecutive.  */
1875   mask >>= base_reg;
1876   for (i = 0; i < count; i++)
1877     {
1878       if ((mask & (1u << i)) == 0)
1879         {
1880           inst.error = _("non-contiguous register range");
1881           return FAIL;
1882         }
1883     }
1884
1885   *ccp = str;
1886
1887   return count;
1888 }
1889
1890 /* True if two alias types are the same.  */
1891
1892 static bfd_boolean
1893 neon_alias_types_same (struct neon_typed_alias *a, struct neon_typed_alias *b)
1894 {
1895   if (!a && !b)
1896     return TRUE;
1897
1898   if (!a || !b)
1899     return FALSE;
1900
1901   if (a->defined != b->defined)
1902     return FALSE;
1903
1904   if ((a->defined & NTA_HASTYPE) != 0
1905       && (a->eltype.type != b->eltype.type
1906           || a->eltype.size != b->eltype.size))
1907     return FALSE;
1908
1909   if ((a->defined & NTA_HASINDEX) != 0
1910       && (a->index != b->index))
1911     return FALSE;
1912
1913   return TRUE;
1914 }
1915
1916 /* Parse element/structure lists for Neon VLD<n> and VST<n> instructions.
1917    The base register is put in *PBASE.
1918    The lane (or one of the NEON_*_LANES constants) is placed in bits [3:0] of
1919    the return value.
1920    The register stride (minus one) is put in bit 4 of the return value.
1921    Bits [6:5] encode the list length (minus one).
1922    The type of the list elements is put in *ELTYPE, if non-NULL.  */
1923
1924 #define NEON_LANE(X)            ((X) & 0xf)
1925 #define NEON_REG_STRIDE(X)      ((((X) >> 4) & 1) + 1)
1926 #define NEON_REGLIST_LENGTH(X)  ((((X) >> 5) & 3) + 1)
1927
1928 static int
1929 parse_neon_el_struct_list (char **str, unsigned *pbase,
1930                            struct neon_type_el *eltype)
1931 {
1932   char *ptr = *str;
1933   int base_reg = -1;
1934   int reg_incr = -1;
1935   int count = 0;
1936   int lane = -1;
1937   int leading_brace = 0;
1938   enum arm_reg_type rtype = REG_TYPE_NDQ;
1939   const char *const incr_error = _("register stride must be 1 or 2");
1940   const char *const type_error = _("mismatched element/structure types in list");
1941   struct neon_typed_alias firsttype;
1942
1943   if (skip_past_char (&ptr, '{') == SUCCESS)
1944     leading_brace = 1;
1945
1946   do
1947     {
1948       struct neon_typed_alias atype;
1949       int getreg = parse_typed_reg_or_scalar (&ptr, rtype, &rtype, &atype);
1950
1951       if (getreg == FAIL)
1952         {
1953           first_error (_(reg_expected_msgs[rtype]));
1954           return FAIL;
1955         }
1956
1957       if (base_reg == -1)
1958         {
1959           base_reg = getreg;
1960           if (rtype == REG_TYPE_NQ)
1961             {
1962               reg_incr = 1;
1963             }
1964           firsttype = atype;
1965         }
1966       else if (reg_incr == -1)
1967         {
1968           reg_incr = getreg - base_reg;
1969           if (reg_incr < 1 || reg_incr > 2)
1970             {
1971               first_error (_(incr_error));
1972               return FAIL;
1973             }
1974         }
1975       else if (getreg != base_reg + reg_incr * count)
1976         {
1977           first_error (_(incr_error));
1978           return FAIL;
1979         }
1980
1981       if (! neon_alias_types_same (&atype, &firsttype))
1982         {
1983           first_error (_(type_error));
1984           return FAIL;
1985         }
1986
1987       /* Handle Dn-Dm or Qn-Qm syntax. Can only be used with non-indexed list
1988          modes.  */
1989       if (ptr[0] == '-')
1990         {
1991           struct neon_typed_alias htype;
1992           int hireg, dregs = (rtype == REG_TYPE_NQ) ? 2 : 1;
1993           if (lane == -1)
1994             lane = NEON_INTERLEAVE_LANES;
1995           else if (lane != NEON_INTERLEAVE_LANES)
1996             {
1997               first_error (_(type_error));
1998               return FAIL;
1999             }
2000           if (reg_incr == -1)
2001             reg_incr = 1;
2002           else if (reg_incr != 1)
2003             {
2004               first_error (_("don't use Rn-Rm syntax with non-unit stride"));
2005               return FAIL;
2006             }
2007           ptr++;
2008           hireg = parse_typed_reg_or_scalar (&ptr, rtype, NULL, &htype);
2009           if (hireg == FAIL)
2010             {
2011               first_error (_(reg_expected_msgs[rtype]));
2012               return FAIL;
2013             }
2014           if (! neon_alias_types_same (&htype, &firsttype))
2015             {
2016               first_error (_(type_error));
2017               return FAIL;
2018             }
2019           count += hireg + dregs - getreg;
2020           continue;
2021         }
2022
2023       /* If we're using Q registers, we can't use [] or [n] syntax.  */
2024       if (rtype == REG_TYPE_NQ)
2025         {
2026           count += 2;
2027           continue;
2028         }
2029
2030       if ((atype.defined & NTA_HASINDEX) != 0)
2031         {
2032           if (lane == -1)
2033             lane = atype.index;
2034           else if (lane != atype.index)
2035             {
2036               first_error (_(type_error));
2037               return FAIL;
2038             }
2039         }
2040       else if (lane == -1)
2041         lane = NEON_INTERLEAVE_LANES;
2042       else if (lane != NEON_INTERLEAVE_LANES)
2043         {
2044           first_error (_(type_error));
2045           return FAIL;
2046         }
2047       count++;
2048     }
2049   while ((count != 1 || leading_brace) && skip_past_comma (&ptr) != FAIL);
2050
2051   /* No lane set by [x]. We must be interleaving structures.  */
2052   if (lane == -1)
2053     lane = NEON_INTERLEAVE_LANES;
2054
2055   /* Sanity check.  */
2056   if (lane == -1 || base_reg == -1 || count < 1 || count > 4
2057       || (count > 1 && reg_incr == -1))
2058     {
2059       first_error (_("error parsing element/structure list"));
2060       return FAIL;
2061     }
2062
2063   if ((count > 1 || leading_brace) && skip_past_char (&ptr, '}') == FAIL)
2064     {
2065       first_error (_("expected }"));
2066       return FAIL;
2067     }
2068
2069   if (reg_incr == -1)
2070     reg_incr = 1;
2071
2072   if (eltype)
2073     *eltype = firsttype.eltype;
2074
2075   *pbase = base_reg;
2076   *str = ptr;
2077
2078   return lane | ((reg_incr - 1) << 4) | ((count - 1) << 5);
2079 }
2080
2081 /* Parse an explicit relocation suffix on an expression.  This is
2082    either nothing, or a word in parentheses.  Note that if !OBJ_ELF,
2083    arm_reloc_hsh contains no entries, so this function can only
2084    succeed if there is no () after the word.  Returns -1 on error,
2085    BFD_RELOC_UNUSED if there wasn't any suffix.  */
2086
2087 static int
2088 parse_reloc (char **str)
2089 {
2090   struct reloc_entry *r;
2091   char *p, *q;
2092
2093   if (**str != '(')
2094     return BFD_RELOC_UNUSED;
2095
2096   p = *str + 1;
2097   q = p;
2098
2099   while (*q && *q != ')' && *q != ',')
2100     q++;
2101   if (*q != ')')
2102     return -1;
2103
2104   if ((r = (struct reloc_entry *)
2105        hash_find_n (arm_reloc_hsh, p, q - p)) == NULL)
2106     return -1;
2107
2108   *str = q + 1;
2109   return r->reloc;
2110 }
2111
2112 /* Directives: register aliases.  */
2113
2114 static struct reg_entry *
2115 insert_reg_alias (char *str, unsigned number, int type)
2116 {
2117   struct reg_entry *new_reg;
2118   const char *name;
2119
2120   if ((new_reg = (struct reg_entry *) hash_find (arm_reg_hsh, str)) != 0)
2121     {
2122       if (new_reg->builtin)
2123         as_warn (_("ignoring attempt to redefine built-in register '%s'"), str);
2124
2125       /* Only warn about a redefinition if it's not defined as the
2126          same register.  */
2127       else if (new_reg->number != number || new_reg->type != type)
2128         as_warn (_("ignoring redefinition of register alias '%s'"), str);
2129
2130       return NULL;
2131     }
2132
2133   name = xstrdup (str);
2134   new_reg = (struct reg_entry *) xmalloc (sizeof (struct reg_entry));
2135
2136   new_reg->name = name;
2137   new_reg->number = number;
2138   new_reg->type = type;
2139   new_reg->builtin = FALSE;
2140   new_reg->neon = NULL;
2141
2142   if (hash_insert (arm_reg_hsh, name, (void *) new_reg))
2143     abort ();
2144
2145   return new_reg;
2146 }
2147
2148 static void
2149 insert_neon_reg_alias (char *str, int number, int type,
2150                        struct neon_typed_alias *atype)
2151 {
2152   struct reg_entry *reg = insert_reg_alias (str, number, type);
2153
2154   if (!reg)
2155     {
2156       first_error (_("attempt to redefine typed alias"));
2157       return;
2158     }
2159
2160   if (atype)
2161     {
2162       reg->neon = (struct neon_typed_alias *)
2163           xmalloc (sizeof (struct neon_typed_alias));
2164       *reg->neon = *atype;
2165     }
2166 }
2167
2168 /* Look for the .req directive.  This is of the form:
2169
2170         new_register_name .req existing_register_name
2171
2172    If we find one, or if it looks sufficiently like one that we want to
2173    handle any error here, return TRUE.  Otherwise return FALSE.  */
2174
2175 static bfd_boolean
2176 create_register_alias (char * newname, char *p)
2177 {
2178   struct reg_entry *old;
2179   char *oldname, *nbuf;
2180   size_t nlen;
2181
2182   /* The input scrubber ensures that whitespace after the mnemonic is
2183      collapsed to single spaces.  */
2184   oldname = p;
2185   if (strncmp (oldname, " .req ", 6) != 0)
2186     return FALSE;
2187
2188   oldname += 6;
2189   if (*oldname == '\0')
2190     return FALSE;
2191
2192   old = (struct reg_entry *) hash_find (arm_reg_hsh, oldname);
2193   if (!old)
2194     {
2195       as_warn (_("unknown register '%s' -- .req ignored"), oldname);
2196       return TRUE;
2197     }
2198
2199   /* If TC_CASE_SENSITIVE is defined, then newname already points to
2200      the desired alias name, and p points to its end.  If not, then
2201      the desired alias name is in the global original_case_string.  */
2202 #ifdef TC_CASE_SENSITIVE
2203   nlen = p - newname;
2204 #else
2205   newname = original_case_string;
2206   nlen = strlen (newname);
2207 #endif
2208
2209   nbuf = (char *) alloca (nlen + 1);
2210   memcpy (nbuf, newname, nlen);
2211   nbuf[nlen] = '\0';
2212
2213   /* Create aliases under the new name as stated; an all-lowercase
2214      version of the new name; and an all-uppercase version of the new
2215      name.  */
2216   if (insert_reg_alias (nbuf, old->number, old->type) != NULL)
2217     {
2218       for (p = nbuf; *p; p++)
2219         *p = TOUPPER (*p);
2220
2221       if (strncmp (nbuf, newname, nlen))
2222         {
2223           /* If this attempt to create an additional alias fails, do not bother
2224              trying to create the all-lower case alias.  We will fail and issue
2225              a second, duplicate error message.  This situation arises when the
2226              programmer does something like:
2227                foo .req r0
2228                Foo .req r1
2229              The second .req creates the "Foo" alias but then fails to create
2230              the artificial FOO alias because it has already been created by the
2231              first .req.  */
2232           if (insert_reg_alias (nbuf, old->number, old->type) == NULL)
2233             return TRUE;
2234         }
2235
2236       for (p = nbuf; *p; p++)
2237         *p = TOLOWER (*p);
2238
2239       if (strncmp (nbuf, newname, nlen))
2240         insert_reg_alias (nbuf, old->number, old->type);
2241     }
2242
2243   return TRUE;
2244 }
2245
2246 /* Create a Neon typed/indexed register alias using directives, e.g.:
2247      X .dn d5.s32[1]
2248      Y .qn 6.s16
2249      Z .dn d7
2250      T .dn Z[0]
2251    These typed registers can be used instead of the types specified after the
2252    Neon mnemonic, so long as all operands given have types. Types can also be
2253    specified directly, e.g.:
2254      vadd d0.s32, d1.s32, d2.s32  */
2255
2256 static bfd_boolean
2257 create_neon_reg_alias (char *newname, char *p)
2258 {
2259   enum arm_reg_type basetype;
2260   struct reg_entry *basereg;
2261   struct reg_entry mybasereg;
2262   struct neon_type ntype;
2263   struct neon_typed_alias typeinfo;
2264   char *namebuf, *nameend ATTRIBUTE_UNUSED;
2265   int namelen;
2266
2267   typeinfo.defined = 0;
2268   typeinfo.eltype.type = NT_invtype;
2269   typeinfo.eltype.size = -1;
2270   typeinfo.index = -1;
2271
2272   nameend = p;
2273
2274   if (strncmp (p, " .dn ", 5) == 0)
2275     basetype = REG_TYPE_VFD;
2276   else if (strncmp (p, " .qn ", 5) == 0)
2277     basetype = REG_TYPE_NQ;
2278   else
2279     return FALSE;
2280
2281   p += 5;
2282
2283   if (*p == '\0')
2284     return FALSE;
2285
2286   basereg = arm_reg_parse_multi (&p);
2287
2288   if (basereg && basereg->type != basetype)
2289     {
2290       as_bad (_("bad type for register"));
2291       return FALSE;
2292     }
2293
2294   if (basereg == NULL)
2295     {
2296       expressionS exp;
2297       /* Try parsing as an integer.  */
2298       my_get_expression (&exp, &p, GE_NO_PREFIX);
2299       if (exp.X_op != O_constant)
2300         {
2301           as_bad (_("expression must be constant"));
2302           return FALSE;
2303         }
2304       basereg = &mybasereg;
2305       basereg->number = (basetype == REG_TYPE_NQ) ? exp.X_add_number * 2
2306                                                   : exp.X_add_number;
2307       basereg->neon = 0;
2308     }
2309
2310   if (basereg->neon)
2311     typeinfo = *basereg->neon;
2312
2313   if (parse_neon_type (&ntype, &p) == SUCCESS)
2314     {
2315       /* We got a type.  */
2316       if (typeinfo.defined & NTA_HASTYPE)
2317         {
2318           as_bad (_("can't redefine the type of a register alias"));
2319           return FALSE;
2320         }
2321
2322       typeinfo.defined |= NTA_HASTYPE;
2323       if (ntype.elems != 1)
2324         {
2325           as_bad (_("you must specify a single type only"));
2326           return FALSE;
2327         }
2328       typeinfo.eltype = ntype.el[0];
2329     }
2330
2331   if (skip_past_char (&p, '[') == SUCCESS)
2332     {
2333       expressionS exp;
2334       /* We got a scalar index.  */
2335
2336       if (typeinfo.defined & NTA_HASINDEX)
2337         {
2338           as_bad (_("can't redefine the index of a scalar alias"));
2339           return FALSE;
2340         }
2341
2342       my_get_expression (&exp, &p, GE_NO_PREFIX);
2343
2344       if (exp.X_op != O_constant)
2345         {
2346           as_bad (_("scalar index must be constant"));
2347           return FALSE;
2348         }
2349
2350       typeinfo.defined |= NTA_HASINDEX;
2351       typeinfo.index = exp.X_add_number;
2352
2353       if (skip_past_char (&p, ']') == FAIL)
2354         {
2355           as_bad (_("expecting ]"));
2356           return FALSE;
2357         }
2358     }
2359
2360   /* If TC_CASE_SENSITIVE is defined, then newname already points to
2361      the desired alias name, and p points to its end.  If not, then
2362      the desired alias name is in the global original_case_string.  */
2363 #ifdef TC_CASE_SENSITIVE
2364   namelen = nameend - newname;
2365 #else
2366   newname = original_case_string;
2367   namelen = strlen (newname);
2368 #endif
2369
2370   namebuf = (char *) alloca (namelen + 1);
2371   strncpy (namebuf, newname, namelen);
2372   namebuf[namelen] = '\0';
2373
2374   insert_neon_reg_alias (namebuf, basereg->number, basetype,
2375                          typeinfo.defined != 0 ? &typeinfo : NULL);
2376
2377   /* Insert name in all uppercase.  */
2378   for (p = namebuf; *p; p++)
2379     *p = TOUPPER (*p);
2380
2381   if (strncmp (namebuf, newname, namelen))
2382     insert_neon_reg_alias (namebuf, basereg->number, basetype,
2383                            typeinfo.defined != 0 ? &typeinfo : NULL);
2384
2385   /* Insert name in all lowercase.  */
2386   for (p = namebuf; *p; p++)
2387     *p = TOLOWER (*p);
2388
2389   if (strncmp (namebuf, newname, namelen))
2390     insert_neon_reg_alias (namebuf, basereg->number, basetype,
2391                            typeinfo.defined != 0 ? &typeinfo : NULL);
2392
2393   return TRUE;
2394 }
2395
2396 /* Should never be called, as .req goes between the alias and the
2397    register name, not at the beginning of the line.  */
2398
2399 static void
2400 s_req (int a ATTRIBUTE_UNUSED)
2401 {
2402   as_bad (_("invalid syntax for .req directive"));
2403 }
2404
2405 static void
2406 s_dn (int a ATTRIBUTE_UNUSED)
2407 {
2408   as_bad (_("invalid syntax for .dn directive"));
2409 }
2410
2411 static void
2412 s_qn (int a ATTRIBUTE_UNUSED)
2413 {
2414   as_bad (_("invalid syntax for .qn directive"));
2415 }
2416
2417 /* The .unreq directive deletes an alias which was previously defined
2418    by .req.  For example:
2419
2420        my_alias .req r11
2421        .unreq my_alias    */
2422
2423 static void
2424 s_unreq (int a ATTRIBUTE_UNUSED)
2425 {
2426   char * name;
2427   char saved_char;
2428
2429   name = input_line_pointer;
2430
2431   while (*input_line_pointer != 0
2432          && *input_line_pointer != ' '
2433          && *input_line_pointer != '\n')
2434     ++input_line_pointer;
2435
2436   saved_char = *input_line_pointer;
2437   *input_line_pointer = 0;
2438
2439   if (!*name)
2440     as_bad (_("invalid syntax for .unreq directive"));
2441   else
2442     {
2443       struct reg_entry *reg = (struct reg_entry *) hash_find (arm_reg_hsh,
2444                                                               name);
2445
2446       if (!reg)
2447         as_bad (_("unknown register alias '%s'"), name);
2448       else if (reg->builtin)
2449         as_warn (_("ignoring attempt to use .unreq on fixed register name: '%s'"),
2450                  name);
2451       else
2452         {
2453           char * p;
2454           char * nbuf;
2455
2456           hash_delete (arm_reg_hsh, name, FALSE);
2457           free ((char *) reg->name);
2458           if (reg->neon)
2459             free (reg->neon);
2460           free (reg);
2461
2462           /* Also locate the all upper case and all lower case versions.
2463              Do not complain if we cannot find one or the other as it
2464              was probably deleted above.  */
2465
2466           nbuf = strdup (name);
2467           for (p = nbuf; *p; p++)
2468             *p = TOUPPER (*p);
2469           reg = (struct reg_entry *) hash_find (arm_reg_hsh, nbuf);
2470           if (reg)
2471             {
2472               hash_delete (arm_reg_hsh, nbuf, FALSE);
2473               free ((char *) reg->name);
2474               if (reg->neon)
2475                 free (reg->neon);
2476               free (reg);
2477             }
2478
2479           for (p = nbuf; *p; p++)
2480             *p = TOLOWER (*p);
2481           reg = (struct reg_entry *) hash_find (arm_reg_hsh, nbuf);
2482           if (reg)
2483             {
2484               hash_delete (arm_reg_hsh, nbuf, FALSE);
2485               free ((char *) reg->name);
2486               if (reg->neon)
2487                 free (reg->neon);
2488               free (reg);
2489             }
2490
2491           free (nbuf);
2492         }
2493     }
2494
2495   *input_line_pointer = saved_char;
2496   demand_empty_rest_of_line ();
2497 }
2498
2499 /* Directives: Instruction set selection.  */
2500
2501 #ifdef OBJ_ELF
2502 /* This code is to handle mapping symbols as defined in the ARM ELF spec.
2503    (See "Mapping symbols", section 4.5.5, ARM AAELF version 1.0).
2504    Note that previously, $a and $t has type STT_FUNC (BSF_OBJECT flag),
2505    and $d has type STT_OBJECT (BSF_OBJECT flag). Now all three are untyped.  */
2506
2507 /* Create a new mapping symbol for the transition to STATE.  */
2508
2509 static void
2510 make_mapping_symbol (enum mstate state, valueT value, fragS *frag)
2511 {
2512   symbolS * symbolP;
2513   const char * symname;
2514   int type;
2515
2516   switch (state)
2517     {
2518     case MAP_DATA:
2519       symname = "$d";
2520       type = BSF_NO_FLAGS;
2521       break;
2522     case MAP_ARM:
2523       symname = "$a";
2524       type = BSF_NO_FLAGS;
2525       break;
2526     case MAP_THUMB:
2527       symname = "$t";
2528       type = BSF_NO_FLAGS;
2529       break;
2530     default:
2531       abort ();
2532     }
2533
2534   symbolP = symbol_new (symname, now_seg, value, frag);
2535   symbol_get_bfdsym (symbolP)->flags |= type | BSF_LOCAL;
2536
2537   switch (state)
2538     {
2539     case MAP_ARM:
2540       THUMB_SET_FUNC (symbolP, 0);
2541       ARM_SET_THUMB (symbolP, 0);
2542       ARM_SET_INTERWORK (symbolP, support_interwork);
2543       break;
2544
2545     case MAP_THUMB:
2546       THUMB_SET_FUNC (symbolP, 1);
2547       ARM_SET_THUMB (symbolP, 1);
2548       ARM_SET_INTERWORK (symbolP, support_interwork);
2549       break;
2550
2551     case MAP_DATA:
2552     default:
2553       break;
2554     }
2555
2556   /* Save the mapping symbols for future reference.  Also check that
2557      we do not place two mapping symbols at the same offset within a
2558      frag.  We'll handle overlap between frags in
2559      check_mapping_symbols.
2560
2561      If .fill or other data filling directive generates zero sized data,
2562      the mapping symbol for the following code will have the same value
2563      as the one generated for the data filling directive.  In this case,
2564      we replace the old symbol with the new one at the same address.  */
2565   if (value == 0)
2566     {
2567       if (frag->tc_frag_data.first_map != NULL)
2568         {
2569           know (S_GET_VALUE (frag->tc_frag_data.first_map) == 0);
2570           symbol_remove (frag->tc_frag_data.first_map, &symbol_rootP, &symbol_lastP);
2571         }
2572       frag->tc_frag_data.first_map = symbolP;
2573     }
2574   if (frag->tc_frag_data.last_map != NULL)
2575     {
2576       know (S_GET_VALUE (frag->tc_frag_data.last_map) <= S_GET_VALUE (symbolP));
2577       if (S_GET_VALUE (frag->tc_frag_data.last_map) == S_GET_VALUE (symbolP))
2578         symbol_remove (frag->tc_frag_data.last_map, &symbol_rootP, &symbol_lastP);
2579     }
2580   frag->tc_frag_data.last_map = symbolP;
2581 }
2582
2583 /* We must sometimes convert a region marked as code to data during
2584    code alignment, if an odd number of bytes have to be padded.  The
2585    code mapping symbol is pushed to an aligned address.  */
2586
2587 static void
2588 insert_data_mapping_symbol (enum mstate state,
2589                             valueT value, fragS *frag, offsetT bytes)
2590 {
2591   /* If there was already a mapping symbol, remove it.  */
2592   if (frag->tc_frag_data.last_map != NULL
2593       && S_GET_VALUE (frag->tc_frag_data.last_map) == frag->fr_address + value)
2594     {
2595       symbolS *symp = frag->tc_frag_data.last_map;
2596
2597       if (value == 0)
2598         {
2599           know (frag->tc_frag_data.first_map == symp);
2600           frag->tc_frag_data.first_map = NULL;
2601         }
2602       frag->tc_frag_data.last_map = NULL;
2603       symbol_remove (symp, &symbol_rootP, &symbol_lastP);
2604     }
2605
2606   make_mapping_symbol (MAP_DATA, value, frag);
2607   make_mapping_symbol (state, value + bytes, frag);
2608 }
2609
2610 static void mapping_state_2 (enum mstate state, int max_chars);
2611
2612 /* Set the mapping state to STATE.  Only call this when about to
2613    emit some STATE bytes to the file.  */
2614
2615 void
2616 mapping_state (enum mstate state)
2617 {
2618   enum mstate mapstate = seg_info (now_seg)->tc_segment_info_data.mapstate;
2619
2620 #define TRANSITION(from, to) (mapstate == (from) && state == (to))
2621
2622   if (mapstate == state)
2623     /* The mapping symbol has already been emitted.
2624        There is nothing else to do.  */
2625     return;
2626
2627   if (state == MAP_ARM || state == MAP_THUMB)
2628     /*  PR gas/12931
2629         All ARM instructions require 4-byte alignment.
2630         (Almost) all Thumb instructions require 2-byte alignment.
2631
2632         When emitting instructions into any section, mark the section
2633         appropriately.
2634
2635         Some Thumb instructions are alignment-sensitive modulo 4 bytes,
2636         but themselves require 2-byte alignment; this applies to some
2637         PC- relative forms.  However, these cases will invovle implicit
2638         literal pool generation or an explicit .align >=2, both of
2639         which will cause the section to me marked with sufficient
2640         alignment.  Thus, we don't handle those cases here.  */
2641     record_alignment (now_seg, state == MAP_ARM ? 2 : 1);
2642
2643   if (TRANSITION (MAP_UNDEFINED, MAP_DATA))
2644     /* This case will be evaluated later in the next else.  */
2645     return;
2646   else if (TRANSITION (MAP_UNDEFINED, MAP_ARM)
2647           || TRANSITION (MAP_UNDEFINED, MAP_THUMB))
2648     {
2649       /* Only add the symbol if the offset is > 0:
2650          if we're at the first frag, check it's size > 0;
2651          if we're not at the first frag, then for sure
2652             the offset is > 0.  */
2653       struct frag * const frag_first = seg_info (now_seg)->frchainP->frch_root;
2654       const int add_symbol = (frag_now != frag_first) || (frag_now_fix () > 0);
2655
2656       if (add_symbol)
2657         make_mapping_symbol (MAP_DATA, (valueT) 0, frag_first);
2658     }
2659
2660   mapping_state_2 (state, 0);
2661 #undef TRANSITION
2662 }
2663
2664 /* Same as mapping_state, but MAX_CHARS bytes have already been
2665    allocated.  Put the mapping symbol that far back.  */
2666
2667 static void
2668 mapping_state_2 (enum mstate state, int max_chars)
2669 {
2670   enum mstate mapstate = seg_info (now_seg)->tc_segment_info_data.mapstate;
2671
2672   if (!SEG_NORMAL (now_seg))
2673     return;
2674
2675   if (mapstate == state)
2676     /* The mapping symbol has already been emitted.
2677        There is nothing else to do.  */
2678     return;
2679
2680   seg_info (now_seg)->tc_segment_info_data.mapstate = state;
2681   make_mapping_symbol (state, (valueT) frag_now_fix () - max_chars, frag_now);
2682 }
2683 #else
2684 #define mapping_state(x) ((void)0)
2685 #define mapping_state_2(x, y) ((void)0)
2686 #endif
2687
2688 /* Find the real, Thumb encoded start of a Thumb function.  */
2689
2690 #ifdef OBJ_COFF
2691 static symbolS *
2692 find_real_start (symbolS * symbolP)
2693 {
2694   char *       real_start;
2695   const char * name = S_GET_NAME (symbolP);
2696   symbolS *    new_target;
2697
2698   /* This definition must agree with the one in gcc/config/arm/thumb.c.  */
2699 #define STUB_NAME ".real_start_of"
2700
2701   if (name == NULL)
2702     abort ();
2703
2704   /* The compiler may generate BL instructions to local labels because
2705      it needs to perform a branch to a far away location. These labels
2706      do not have a corresponding ".real_start_of" label.  We check
2707      both for S_IS_LOCAL and for a leading dot, to give a way to bypass
2708      the ".real_start_of" convention for nonlocal branches.  */
2709   if (S_IS_LOCAL (symbolP) || name[0] == '.')
2710     return symbolP;
2711
2712   real_start = ACONCAT ((STUB_NAME, name, NULL));
2713   new_target = symbol_find (real_start);
2714
2715   if (new_target == NULL)
2716     {
2717       as_warn (_("Failed to find real start of function: %s\n"), name);
2718       new_target = symbolP;
2719     }
2720
2721   return new_target;
2722 }
2723 #endif
2724
2725 static void
2726 opcode_select (int width)
2727 {
2728   switch (width)
2729     {
2730     case 16:
2731       if (! thumb_mode)
2732         {
2733           if (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v4t))
2734             as_bad (_("selected processor does not support THUMB opcodes"));
2735
2736           thumb_mode = 1;
2737           /* No need to force the alignment, since we will have been
2738              coming from ARM mode, which is word-aligned.  */
2739           record_alignment (now_seg, 1);
2740         }
2741       break;
2742
2743     case 32:
2744       if (thumb_mode)
2745         {
2746           if (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v1))
2747             as_bad (_("selected processor does not support ARM opcodes"));
2748
2749           thumb_mode = 0;
2750
2751           if (!need_pass_2)
2752             frag_align (2, 0, 0);
2753
2754           record_alignment (now_seg, 1);
2755         }
2756       break;
2757
2758     default:
2759       as_bad (_("invalid instruction size selected (%d)"), width);
2760     }
2761 }
2762
2763 static void
2764 s_arm (int ignore ATTRIBUTE_UNUSED)
2765 {
2766   opcode_select (32);
2767   demand_empty_rest_of_line ();
2768 }
2769
2770 static void
2771 s_thumb (int ignore ATTRIBUTE_UNUSED)
2772 {
2773   opcode_select (16);
2774   demand_empty_rest_of_line ();
2775 }
2776
2777 static void
2778 s_code (int unused ATTRIBUTE_UNUSED)
2779 {
2780   int temp;
2781
2782   temp = get_absolute_expression ();
2783   switch (temp)
2784     {
2785     case 16:
2786     case 32:
2787       opcode_select (temp);
2788       break;
2789
2790     default:
2791       as_bad (_("invalid operand to .code directive (%d) (expecting 16 or 32)"), temp);
2792     }
2793 }
2794
2795 static void
2796 s_force_thumb (int ignore ATTRIBUTE_UNUSED)
2797 {
2798   /* If we are not already in thumb mode go into it, EVEN if
2799      the target processor does not support thumb instructions.
2800      This is used by gcc/config/arm/lib1funcs.asm for example
2801      to compile interworking support functions even if the
2802      target processor should not support interworking.  */
2803   if (! thumb_mode)
2804     {
2805       thumb_mode = 2;
2806       record_alignment (now_seg, 1);
2807     }
2808
2809   demand_empty_rest_of_line ();
2810 }
2811
2812 static void
2813 s_thumb_func (int ignore ATTRIBUTE_UNUSED)
2814 {
2815   s_thumb (0);
2816
2817   /* The following label is the name/address of the start of a Thumb function.
2818      We need to know this for the interworking support.  */
2819   label_is_thumb_function_name = TRUE;
2820 }
2821
2822 /* Perform a .set directive, but also mark the alias as
2823    being a thumb function.  */
2824
2825 static void
2826 s_thumb_set (int equiv)
2827 {
2828   /* XXX the following is a duplicate of the code for s_set() in read.c
2829      We cannot just call that code as we need to get at the symbol that
2830      is created.  */
2831   char *    name;
2832   char      delim;
2833   char *    end_name;
2834   symbolS * symbolP;
2835
2836   /* Especial apologies for the random logic:
2837      This just grew, and could be parsed much more simply!
2838      Dean - in haste.  */
2839   name      = input_line_pointer;
2840   delim     = get_symbol_end ();
2841   end_name  = input_line_pointer;
2842   *end_name = delim;
2843
2844   if (*input_line_pointer != ',')
2845     {
2846       *end_name = 0;
2847       as_bad (_("expected comma after name \"%s\""), name);
2848       *end_name = delim;
2849       ignore_rest_of_line ();
2850       return;
2851     }
2852
2853   input_line_pointer++;
2854   *end_name = 0;
2855
2856   if (name[0] == '.' && name[1] == '\0')
2857     {
2858       /* XXX - this should not happen to .thumb_set.  */
2859       abort ();
2860     }
2861
2862   if ((symbolP = symbol_find (name)) == NULL
2863       && (symbolP = md_undefined_symbol (name)) == NULL)
2864     {
2865 #ifndef NO_LISTING
2866       /* When doing symbol listings, play games with dummy fragments living
2867          outside the normal fragment chain to record the file and line info
2868          for this symbol.  */
2869       if (listing & LISTING_SYMBOLS)
2870         {
2871           extern struct list_info_struct * listing_tail;
2872           fragS * dummy_frag = (fragS * ) xmalloc (sizeof (fragS));
2873
2874           memset (dummy_frag, 0, sizeof (fragS));
2875           dummy_frag->fr_type = rs_fill;
2876           dummy_frag->line = listing_tail;
2877           symbolP = symbol_new (name, undefined_section, 0, dummy_frag);
2878           dummy_frag->fr_symbol = symbolP;
2879         }
2880       else
2881 #endif
2882         symbolP = symbol_new (name, undefined_section, 0, &zero_address_frag);
2883
2884 #ifdef OBJ_COFF
2885       /* "set" symbols are local unless otherwise specified.  */
2886       SF_SET_LOCAL (symbolP);
2887 #endif /* OBJ_COFF  */
2888     }                           /* Make a new symbol.  */
2889
2890   symbol_table_insert (symbolP);
2891
2892   * end_name = delim;
2893
2894   if (equiv
2895       && S_IS_DEFINED (symbolP)
2896       && S_GET_SEGMENT (symbolP) != reg_section)
2897     as_bad (_("symbol `%s' already defined"), S_GET_NAME (symbolP));
2898
2899   pseudo_set (symbolP);
2900
2901   demand_empty_rest_of_line ();
2902
2903   /* XXX Now we come to the Thumb specific bit of code.  */
2904
2905   THUMB_SET_FUNC (symbolP, 1);
2906   ARM_SET_THUMB (symbolP, 1);
2907 #if defined OBJ_ELF || defined OBJ_COFF
2908   ARM_SET_INTERWORK (symbolP, support_interwork);
2909 #endif
2910 }
2911
2912 /* Directives: Mode selection.  */
2913
2914 /* .syntax [unified|divided] - choose the new unified syntax
2915    (same for Arm and Thumb encoding, modulo slight differences in what
2916    can be represented) or the old divergent syntax for each mode.  */
2917 static void
2918 s_syntax (int unused ATTRIBUTE_UNUSED)
2919 {
2920   char *name, delim;
2921
2922   name = input_line_pointer;
2923   delim = get_symbol_end ();
2924
2925   if (!strcasecmp (name, "unified"))
2926     unified_syntax = TRUE;
2927   else if (!strcasecmp (name, "divided"))
2928     unified_syntax = FALSE;
2929   else
2930     {
2931       as_bad (_("unrecognized syntax mode \"%s\""), name);
2932       return;
2933     }
2934   *input_line_pointer = delim;
2935   demand_empty_rest_of_line ();
2936 }
2937
2938 /* Directives: sectioning and alignment.  */
2939
2940 /* Same as s_align_ptwo but align 0 => align 2.  */
2941
2942 static void
2943 s_align (int unused ATTRIBUTE_UNUSED)
2944 {
2945   int temp;
2946   bfd_boolean fill_p;
2947   long temp_fill;
2948   long max_alignment = 15;
2949
2950   temp = get_absolute_expression ();
2951   if (temp > max_alignment)
2952     as_bad (_("alignment too large: %d assumed"), temp = max_alignment);
2953   else if (temp < 0)
2954     {
2955       as_bad (_("alignment negative. 0 assumed."));
2956       temp = 0;
2957     }
2958
2959   if (*input_line_pointer == ',')
2960     {
2961       input_line_pointer++;
2962       temp_fill = get_absolute_expression ();
2963       fill_p = TRUE;
2964     }
2965   else
2966     {
2967       fill_p = FALSE;
2968       temp_fill = 0;
2969     }
2970
2971   if (!temp)
2972     temp = 2;
2973
2974   /* Only make a frag if we HAVE to.  */
2975   if (temp && !need_pass_2)
2976     {
2977       if (!fill_p && subseg_text_p (now_seg))
2978         frag_align_code (temp, 0);
2979       else
2980         frag_align (temp, (int) temp_fill, 0);
2981     }
2982   demand_empty_rest_of_line ();
2983
2984   record_alignment (now_seg, temp);
2985 }
2986
2987 static void
2988 s_bss (int ignore ATTRIBUTE_UNUSED)
2989 {
2990   /* We don't support putting frags in the BSS segment, we fake it by
2991      marking in_bss, then looking at s_skip for clues.  */
2992   subseg_set (bss_section, 0);
2993   demand_empty_rest_of_line ();
2994
2995 #ifdef md_elf_section_change_hook
2996   md_elf_section_change_hook ();
2997 #endif
2998 }
2999
3000 static void
3001 s_even (int ignore ATTRIBUTE_UNUSED)
3002 {
3003   /* Never make frag if expect extra pass.  */
3004   if (!need_pass_2)
3005     frag_align (1, 0, 0);
3006
3007   record_alignment (now_seg, 1);
3008
3009   demand_empty_rest_of_line ();
3010 }
3011
3012 /* Directives: Literal pools.  */
3013
3014 static literal_pool *
3015 find_literal_pool (void)
3016 {
3017   literal_pool * pool;
3018
3019   for (pool = list_of_pools; pool != NULL; pool = pool->next)
3020     {
3021       if (pool->section == now_seg
3022           && pool->sub_section == now_subseg)
3023         break;
3024     }
3025
3026   return pool;
3027 }
3028
3029 static literal_pool *
3030 find_or_make_literal_pool (void)
3031 {
3032   /* Next literal pool ID number.  */
3033   static unsigned int latest_pool_num = 1;
3034   literal_pool *      pool;
3035
3036   pool = find_literal_pool ();
3037
3038   if (pool == NULL)
3039     {
3040       /* Create a new pool.  */
3041       pool = (literal_pool *) xmalloc (sizeof (* pool));
3042       if (! pool)
3043         return NULL;
3044
3045       pool->next_free_entry = 0;
3046       pool->section         = now_seg;
3047       pool->sub_section     = now_subseg;
3048       pool->next            = list_of_pools;
3049       pool->symbol          = NULL;
3050
3051       /* Add it to the list.  */
3052       list_of_pools = pool;
3053     }
3054
3055   /* New pools, and emptied pools, will have a NULL symbol.  */
3056   if (pool->symbol == NULL)
3057     {
3058       pool->symbol = symbol_create (FAKE_LABEL_NAME, undefined_section,
3059                                     (valueT) 0, &zero_address_frag);
3060       pool->id = latest_pool_num ++;
3061     }
3062
3063   /* Done.  */
3064   return pool;
3065 }
3066
3067 /* Add the literal in the global 'inst'
3068    structure to the relevant literal pool.  */
3069
3070 static int
3071 add_to_lit_pool (void)
3072 {
3073   literal_pool * pool;
3074   unsigned int entry;
3075
3076   pool = find_or_make_literal_pool ();
3077
3078   /* Check if this literal value is already in the pool.  */
3079   for (entry = 0; entry < pool->next_free_entry; entry ++)
3080     {
3081       if ((pool->literals[entry].X_op == inst.reloc.exp.X_op)
3082           && (inst.reloc.exp.X_op == O_constant)
3083           && (pool->literals[entry].X_add_number
3084               == inst.reloc.exp.X_add_number)
3085           && (pool->literals[entry].X_unsigned
3086               == inst.reloc.exp.X_unsigned))
3087         break;
3088
3089       if ((pool->literals[entry].X_op == inst.reloc.exp.X_op)
3090           && (inst.reloc.exp.X_op == O_symbol)
3091           && (pool->literals[entry].X_add_number
3092               == inst.reloc.exp.X_add_number)
3093           && (pool->literals[entry].X_add_symbol
3094               == inst.reloc.exp.X_add_symbol)
3095           && (pool->literals[entry].X_op_symbol
3096               == inst.reloc.exp.X_op_symbol))
3097         break;
3098     }
3099
3100   /* Do we need to create a new entry?  */
3101   if (entry == pool->next_free_entry)
3102     {
3103       if (entry >= MAX_LITERAL_POOL_SIZE)
3104         {
3105           inst.error = _("literal pool overflow");
3106           return FAIL;
3107         }
3108
3109       pool->literals[entry] = inst.reloc.exp;
3110 #ifdef OBJ_ELF
3111       /* PR ld/12974: Record the location of the first source line to reference
3112          this entry in the literal pool.  If it turns out during linking that the
3113          symbol does not exist we will be able to give an accurate line number for
3114          the (first use of the) missing reference.  */
3115       if (debug_type == DEBUG_DWARF2)
3116         dwarf2_where (pool->locs + entry);
3117 #endif
3118       pool->next_free_entry += 1;
3119     }
3120
3121   inst.reloc.exp.X_op         = O_symbol;
3122   inst.reloc.exp.X_add_number = ((int) entry) * 4;
3123   inst.reloc.exp.X_add_symbol = pool->symbol;
3124
3125   return SUCCESS;
3126 }
3127
3128 /* Can't use symbol_new here, so have to create a symbol and then at
3129    a later date assign it a value. Thats what these functions do.  */
3130
3131 static void
3132 symbol_locate (symbolS *    symbolP,
3133                const char * name,       /* It is copied, the caller can modify.  */
3134                segT         segment,    /* Segment identifier (SEG_<something>).  */
3135                valueT       valu,       /* Symbol value.  */
3136                fragS *      frag)       /* Associated fragment.  */
3137 {
3138   unsigned int name_length;
3139   char * preserved_copy_of_name;
3140
3141   name_length = strlen (name) + 1;   /* +1 for \0.  */
3142   obstack_grow (&notes, name, name_length);
3143   preserved_copy_of_name = (char *) obstack_finish (&notes);
3144
3145 #ifdef tc_canonicalize_symbol_name
3146   preserved_copy_of_name =
3147     tc_canonicalize_symbol_name (preserved_copy_of_name);
3148 #endif
3149
3150   S_SET_NAME (symbolP, preserved_copy_of_name);
3151
3152   S_SET_SEGMENT (symbolP, segment);
3153   S_SET_VALUE (symbolP, valu);
3154   symbol_clear_list_pointers (symbolP);
3155
3156   symbol_set_frag (symbolP, frag);
3157
3158   /* Link to end of symbol chain.  */
3159   {
3160     extern int symbol_table_frozen;
3161
3162     if (symbol_table_frozen)
3163       abort ();
3164   }
3165
3166   symbol_append (symbolP, symbol_lastP, & symbol_rootP, & symbol_lastP);
3167
3168   obj_symbol_new_hook (symbolP);
3169
3170 #ifdef tc_symbol_new_hook
3171   tc_symbol_new_hook (symbolP);
3172 #endif
3173
3174 #ifdef DEBUG_SYMS
3175   verify_symbol_chain (symbol_rootP, symbol_lastP);
3176 #endif /* DEBUG_SYMS  */
3177 }
3178
3179
3180 static void
3181 s_ltorg (int ignored ATTRIBUTE_UNUSED)
3182 {
3183   unsigned int entry;
3184   literal_pool * pool;
3185   char sym_name[20];
3186
3187   pool = find_literal_pool ();
3188   if (pool == NULL
3189       || pool->symbol == NULL
3190       || pool->next_free_entry == 0)
3191     return;
3192
3193   mapping_state (MAP_DATA);
3194
3195   /* Align pool as you have word accesses.
3196      Only make a frag if we have to.  */
3197   if (!need_pass_2)
3198     frag_align (2, 0, 0);
3199
3200   record_alignment (now_seg, 2);
3201
3202   sprintf (sym_name, "$$lit_\002%x", pool->id);
3203
3204   symbol_locate (pool->symbol, sym_name, now_seg,
3205                  (valueT) frag_now_fix (), frag_now);
3206   symbol_table_insert (pool->symbol);
3207
3208   ARM_SET_THUMB (pool->symbol, thumb_mode);
3209
3210 #if defined OBJ_COFF || defined OBJ_ELF
3211   ARM_SET_INTERWORK (pool->symbol, support_interwork);
3212 #endif
3213
3214   for (entry = 0; entry < pool->next_free_entry; entry ++)
3215     {
3216 #ifdef OBJ_ELF
3217       if (debug_type == DEBUG_DWARF2)
3218         dwarf2_gen_line_info (frag_now_fix (), pool->locs + entry);
3219 #endif
3220       /* First output the expression in the instruction to the pool.  */
3221       emit_expr (&(pool->literals[entry]), 4); /* .word  */
3222     }
3223
3224   /* Mark the pool as empty.  */
3225   pool->next_free_entry = 0;
3226   pool->symbol = NULL;
3227 }
3228
3229 #ifdef OBJ_ELF
3230 /* Forward declarations for functions below, in the MD interface
3231    section.  */
3232 static void fix_new_arm (fragS *, int, short, expressionS *, int, int);
3233 static valueT create_unwind_entry (int);
3234 static void start_unwind_section (const segT, int);
3235 static void add_unwind_opcode (valueT, int);
3236 static void flush_pending_unwind (void);
3237
3238 /* Directives: Data.  */
3239
3240 static void
3241 s_arm_elf_cons (int nbytes)
3242 {
3243   expressionS exp;
3244
3245 #ifdef md_flush_pending_output
3246   md_flush_pending_output ();
3247 #endif
3248
3249   if (is_it_end_of_statement ())
3250     {
3251       demand_empty_rest_of_line ();
3252       return;
3253     }
3254
3255 #ifdef md_cons_align
3256   md_cons_align (nbytes);
3257 #endif
3258
3259   mapping_state (MAP_DATA);
3260   do
3261     {
3262       int reloc;
3263       char *base = input_line_pointer;
3264
3265       expression (& exp);
3266
3267       if (exp.X_op != O_symbol)
3268         emit_expr (&exp, (unsigned int) nbytes);
3269       else
3270         {
3271           char *before_reloc = input_line_pointer;
3272           reloc = parse_reloc (&input_line_pointer);
3273           if (reloc == -1)
3274             {
3275               as_bad (_("unrecognized relocation suffix"));
3276               ignore_rest_of_line ();
3277               return;
3278             }
3279           else if (reloc == BFD_RELOC_UNUSED)
3280             emit_expr (&exp, (unsigned int) nbytes);
3281           else
3282             {
3283               reloc_howto_type *howto = (reloc_howto_type *)
3284                   bfd_reloc_type_lookup (stdoutput,
3285                                          (bfd_reloc_code_real_type) reloc);
3286               int size = bfd_get_reloc_size (howto);
3287
3288               if (reloc == BFD_RELOC_ARM_PLT32)
3289                 {
3290                   as_bad (_("(plt) is only valid on branch targets"));
3291                   reloc = BFD_RELOC_UNUSED;
3292                   size = 0;
3293                 }
3294
3295               if (size > nbytes)
3296                 as_bad (_("%s relocations do not fit in %d bytes"),
3297                         howto->name, nbytes);
3298               else
3299                 {
3300                   /* We've parsed an expression stopping at O_symbol.
3301                      But there may be more expression left now that we
3302                      have parsed the relocation marker.  Parse it again.
3303                      XXX Surely there is a cleaner way to do this.  */
3304                   char *p = input_line_pointer;
3305                   int offset;
3306                   char *save_buf = (char *) alloca (input_line_pointer - base);
3307                   memcpy (save_buf, base, input_line_pointer - base);
3308                   memmove (base + (input_line_pointer - before_reloc),
3309                            base, before_reloc - base);
3310
3311                   input_line_pointer = base + (input_line_pointer-before_reloc);
3312                   expression (&exp);
3313                   memcpy (base, save_buf, p - base);
3314
3315                   offset = nbytes - size;
3316                   p = frag_more ((int) nbytes);
3317                   fix_new_exp (frag_now, p - frag_now->fr_literal + offset,
3318                                size, &exp, 0, (enum bfd_reloc_code_real) reloc);
3319                 }
3320             }
3321         }
3322     }
3323   while (*input_line_pointer++ == ',');
3324
3325   /* Put terminator back into stream.  */
3326   input_line_pointer --;
3327   demand_empty_rest_of_line ();
3328 }
3329
3330 /* Emit an expression containing a 32-bit thumb instruction.
3331    Implementation based on put_thumb32_insn.  */
3332
3333 static void
3334 emit_thumb32_expr (expressionS * exp)
3335 {
3336   expressionS exp_high = *exp;
3337
3338   exp_high.X_add_number = (unsigned long)exp_high.X_add_number >> 16;
3339   emit_expr (& exp_high, (unsigned int) THUMB_SIZE);
3340   exp->X_add_number &= 0xffff;
3341   emit_expr (exp, (unsigned int) THUMB_SIZE);
3342 }
3343
3344 /*  Guess the instruction size based on the opcode.  */
3345
3346 static int
3347 thumb_insn_size (int opcode)
3348 {
3349   if ((unsigned int) opcode < 0xe800u)
3350     return 2;
3351   else if ((unsigned int) opcode >= 0xe8000000u)
3352     return 4;
3353   else
3354     return 0;
3355 }
3356
3357 static bfd_boolean
3358 emit_insn (expressionS *exp, int nbytes)
3359 {
3360   int size = 0;
3361
3362   if (exp->X_op == O_constant)
3363     {
3364       size = nbytes;
3365
3366       if (size == 0)
3367         size = thumb_insn_size (exp->X_add_number);
3368
3369       if (size != 0)
3370         {
3371           if (size == 2 && (unsigned int)exp->X_add_number > 0xffffu)
3372             {
3373               as_bad (_(".inst.n operand too big. "\
3374                         "Use .inst.w instead"));
3375               size = 0;
3376             }
3377           else
3378             {
3379               if (now_it.state == AUTOMATIC_IT_BLOCK)
3380                 set_it_insn_type_nonvoid (OUTSIDE_IT_INSN, 0);
3381               else
3382                 set_it_insn_type_nonvoid (NEUTRAL_IT_INSN, 0);
3383
3384               if (thumb_mode && (size > THUMB_SIZE) && !target_big_endian)
3385                 emit_thumb32_expr (exp);
3386               else
3387                 emit_expr (exp, (unsigned int) size);
3388
3389               it_fsm_post_encode ();
3390             }
3391         }
3392       else
3393         as_bad (_("cannot determine Thumb instruction size. "   \
3394                   "Use .inst.n/.inst.w instead"));
3395     }
3396   else
3397     as_bad (_("constant expression required"));
3398
3399   return (size != 0);
3400 }
3401
3402 /* Like s_arm_elf_cons but do not use md_cons_align and
3403    set the mapping state to MAP_ARM/MAP_THUMB.  */
3404
3405 static void
3406 s_arm_elf_inst (int nbytes)
3407 {
3408   if (is_it_end_of_statement ())
3409     {
3410       demand_empty_rest_of_line ();
3411       return;
3412     }
3413
3414   /* Calling mapping_state () here will not change ARM/THUMB,
3415      but will ensure not to be in DATA state.  */
3416
3417   if (thumb_mode)
3418     mapping_state (MAP_THUMB);
3419   else
3420     {
3421       if (nbytes != 0)
3422         {
3423           as_bad (_("width suffixes are invalid in ARM mode"));
3424           ignore_rest_of_line ();
3425           return;
3426         }
3427
3428       nbytes = 4;
3429
3430       mapping_state (MAP_ARM);
3431     }
3432
3433   do
3434     {
3435       expressionS exp;
3436
3437       expression (& exp);
3438
3439       if (! emit_insn (& exp, nbytes))
3440         {
3441           ignore_rest_of_line ();
3442           return;
3443         }
3444     }
3445   while (*input_line_pointer++ == ',');
3446
3447   /* Put terminator back into stream.  */
3448   input_line_pointer --;
3449   demand_empty_rest_of_line ();
3450 }
3451
3452 /* Parse a .rel31 directive.  */
3453
3454 static void
3455 s_arm_rel31 (int ignored ATTRIBUTE_UNUSED)
3456 {
3457   expressionS exp;
3458   char *p;
3459   valueT highbit;
3460
3461   highbit = 0;
3462   if (*input_line_pointer == '1')
3463     highbit = 0x80000000;
3464   else if (*input_line_pointer != '0')
3465     as_bad (_("expected 0 or 1"));
3466
3467   input_line_pointer++;
3468   if (*input_line_pointer != ',')
3469     as_bad (_("missing comma"));
3470   input_line_pointer++;
3471
3472 #ifdef md_flush_pending_output
3473   md_flush_pending_output ();
3474 #endif
3475
3476 #ifdef md_cons_align
3477   md_cons_align (4);
3478 #endif
3479
3480   mapping_state (MAP_DATA);
3481
3482   expression (&exp);
3483
3484   p = frag_more (4);
3485   md_number_to_chars (p, highbit, 4);
3486   fix_new_arm (frag_now, p - frag_now->fr_literal, 4, &exp, 1,
3487                BFD_RELOC_ARM_PREL31);
3488
3489   demand_empty_rest_of_line ();
3490 }
3491
3492 /* Directives: AEABI stack-unwind tables.  */
3493
3494 /* Parse an unwind_fnstart directive.  Simply records the current location.  */
3495
3496 static void
3497 s_arm_unwind_fnstart (int ignored ATTRIBUTE_UNUSED)
3498 {
3499   demand_empty_rest_of_line ();
3500   if (unwind.proc_start)
3501     {
3502       as_bad (_("duplicate .fnstart directive"));
3503       return;
3504     }
3505
3506   /* Mark the start of the function.  */
3507   unwind.proc_start = expr_build_dot ();
3508
3509   /* Reset the rest of the unwind info.  */
3510   unwind.opcode_count = 0;
3511   unwind.table_entry = NULL;
3512   unwind.personality_routine = NULL;
3513   unwind.personality_index = -1;
3514   unwind.frame_size = 0;
3515   unwind.fp_offset = 0;
3516   unwind.fp_reg = REG_SP;
3517   unwind.fp_used = 0;
3518   unwind.sp_restored = 0;
3519 }
3520
3521
3522 /* Parse a handlerdata directive.  Creates the exception handling table entry
3523    for the function.  */
3524
3525 static void
3526 s_arm_unwind_handlerdata (int ignored ATTRIBUTE_UNUSED)
3527 {
3528   demand_empty_rest_of_line ();
3529   if (!unwind.proc_start)
3530     as_bad (MISSING_FNSTART);
3531
3532   if (unwind.table_entry)
3533     as_bad (_("duplicate .handlerdata directive"));
3534
3535   create_unwind_entry (1);
3536 }
3537
3538 /* Parse an unwind_fnend directive.  Generates the index table entry.  */
3539
3540 static void
3541 s_arm_unwind_fnend (int ignored ATTRIBUTE_UNUSED)
3542 {
3543   long where;
3544   char *ptr;
3545   valueT val;
3546   unsigned int marked_pr_dependency;
3547
3548   demand_empty_rest_of_line ();
3549
3550   if (!unwind.proc_start)
3551     {
3552       as_bad (_(".fnend directive without .fnstart"));
3553       return;
3554     }
3555
3556   /* Add eh table entry.  */
3557   if (unwind.table_entry == NULL)
3558     val = create_unwind_entry (0);
3559   else
3560     val = 0;
3561
3562   /* Add index table entry.  This is two words.  */
3563   start_unwind_section (unwind.saved_seg, 1);
3564   frag_align (2, 0, 0);
3565   record_alignment (now_seg, 2);
3566
3567   ptr = frag_more (8);
3568   memset (ptr, 0, 8);
3569   where = frag_now_fix () - 8;
3570
3571   /* Self relative offset of the function start.  */
3572   fix_new (frag_now, where, 4, unwind.proc_start, 0, 1,
3573            BFD_RELOC_ARM_PREL31);
3574
3575   /* Indicate dependency on EHABI-defined personality routines to the
3576      linker, if it hasn't been done already.  */
3577   marked_pr_dependency
3578     = seg_info (now_seg)->tc_segment_info_data.marked_pr_dependency;
3579   if (unwind.personality_index >= 0 && unwind.personality_index < 3
3580       && !(marked_pr_dependency & (1 << unwind.personality_index)))
3581     {
3582       static const char *const name[] =
3583         {
3584           "__aeabi_unwind_cpp_pr0",
3585           "__aeabi_unwind_cpp_pr1",
3586           "__aeabi_unwind_cpp_pr2"
3587         };
3588       symbolS *pr = symbol_find_or_make (name[unwind.personality_index]);
3589       fix_new (frag_now, where, 0, pr, 0, 1, BFD_RELOC_NONE);
3590       seg_info (now_seg)->tc_segment_info_data.marked_pr_dependency
3591         |= 1 << unwind.personality_index;
3592     }
3593
3594   if (val)
3595     /* Inline exception table entry.  */
3596     md_number_to_chars (ptr + 4, val, 4);
3597   else
3598     /* Self relative offset of the table entry.  */
3599     fix_new (frag_now, where + 4, 4, unwind.table_entry, 0, 1,
3600              BFD_RELOC_ARM_PREL31);
3601
3602   /* Restore the original section.  */
3603   subseg_set (unwind.saved_seg, unwind.saved_subseg);
3604
3605   unwind.proc_start = NULL;
3606 }
3607
3608
3609 /* Parse an unwind_cantunwind directive.  */
3610
3611 static void
3612 s_arm_unwind_cantunwind (int ignored ATTRIBUTE_UNUSED)
3613 {
3614   demand_empty_rest_of_line ();
3615   if (!unwind.proc_start)
3616     as_bad (MISSING_FNSTART);
3617
3618   if (unwind.personality_routine || unwind.personality_index != -1)
3619     as_bad (_("personality routine specified for cantunwind frame"));
3620
3621   unwind.personality_index = -2;
3622 }
3623
3624
3625 /* Parse a personalityindex directive.  */
3626
3627 static void
3628 s_arm_unwind_personalityindex (int ignored ATTRIBUTE_UNUSED)
3629 {
3630   expressionS exp;
3631
3632   if (!unwind.proc_start)
3633     as_bad (MISSING_FNSTART);
3634
3635   if (unwind.personality_routine || unwind.personality_index != -1)
3636     as_bad (_("duplicate .personalityindex directive"));
3637
3638   expression (&exp);
3639
3640   if (exp.X_op != O_constant
3641       || exp.X_add_number < 0 || exp.X_add_number > 15)
3642     {
3643       as_bad (_("bad personality routine number"));
3644       ignore_rest_of_line ();
3645       return;
3646     }
3647
3648   unwind.personality_index = exp.X_add_number;
3649
3650   demand_empty_rest_of_line ();
3651 }
3652
3653
3654 /* Parse a personality directive.  */
3655
3656 static void
3657 s_arm_unwind_personality (int ignored ATTRIBUTE_UNUSED)
3658 {
3659   char *name, *p, c;
3660
3661   if (!unwind.proc_start)
3662     as_bad (MISSING_FNSTART);
3663
3664   if (unwind.personality_routine || unwind.personality_index != -1)
3665     as_bad (_("duplicate .personality directive"));
3666
3667   name = input_line_pointer;
3668   c = get_symbol_end ();
3669   p = input_line_pointer;
3670   unwind.personality_routine = symbol_find_or_make (name);
3671   *p = c;
3672   demand_empty_rest_of_line ();
3673 }
3674
3675
3676 /* Parse a directive saving core registers.  */
3677
3678 static void
3679 s_arm_unwind_save_core (void)
3680 {
3681   valueT op;
3682   long range;
3683   int n;
3684
3685   range = parse_reg_list (&input_line_pointer);
3686   if (range == FAIL)
3687     {
3688       as_bad (_("expected register list"));
3689       ignore_rest_of_line ();
3690       return;
3691     }
3692
3693   demand_empty_rest_of_line ();
3694
3695   /* Turn .unwind_movsp ip followed by .unwind_save {..., ip, ...}
3696      into .unwind_save {..., sp...}.  We aren't bothered about the value of
3697      ip because it is clobbered by calls.  */
3698   if (unwind.sp_restored && unwind.fp_reg == 12
3699       && (range & 0x3000) == 0x1000)
3700     {
3701       unwind.opcode_count--;
3702       unwind.sp_restored = 0;
3703       range = (range | 0x2000) & ~0x1000;
3704       unwind.pending_offset = 0;
3705     }
3706
3707   /* Pop r4-r15.  */
3708   if (range & 0xfff0)
3709     {
3710       /* See if we can use the short opcodes.  These pop a block of up to 8
3711          registers starting with r4, plus maybe r14.  */
3712       for (n = 0; n < 8; n++)
3713         {
3714           /* Break at the first non-saved register.      */
3715           if ((range & (1 << (n + 4))) == 0)
3716             break;
3717         }
3718       /* See if there are any other bits set.  */
3719       if (n == 0 || (range & (0xfff0 << n) & 0xbff0) != 0)
3720         {
3721           /* Use the long form.  */
3722           op = 0x8000 | ((range >> 4) & 0xfff);
3723           add_unwind_opcode (op, 2);
3724         }
3725       else
3726         {
3727           /* Use the short form.  */
3728           if (range & 0x4000)
3729             op = 0xa8; /* Pop r14.      */
3730           else
3731             op = 0xa0; /* Do not pop r14.  */
3732           op |= (n - 1);
3733           add_unwind_opcode (op, 1);
3734         }
3735     }
3736
3737   /* Pop r0-r3.  */
3738   if (range & 0xf)
3739     {
3740       op = 0xb100 | (range & 0xf);
3741       add_unwind_opcode (op, 2);
3742     }
3743
3744   /* Record the number of bytes pushed.  */
3745   for (n = 0; n < 16; n++)
3746     {
3747       if (range & (1 << n))
3748         unwind.frame_size += 4;
3749     }
3750 }
3751
3752
3753 /* Parse a directive saving FPA registers.  */
3754
3755 static void
3756 s_arm_unwind_save_fpa (int reg)
3757 {
3758   expressionS exp;
3759   int num_regs;
3760   valueT op;
3761
3762   /* Get Number of registers to transfer.  */
3763   if (skip_past_comma (&input_line_pointer) != FAIL)
3764     expression (&exp);
3765   else
3766     exp.X_op = O_illegal;
3767
3768   if (exp.X_op != O_constant)
3769     {
3770       as_bad (_("expected , <constant>"));
3771       ignore_rest_of_line ();
3772       return;
3773     }
3774
3775   num_regs = exp.X_add_number;
3776
3777   if (num_regs < 1 || num_regs > 4)
3778     {
3779       as_bad (_("number of registers must be in the range [1:4]"));
3780       ignore_rest_of_line ();
3781       return;
3782     }
3783
3784   demand_empty_rest_of_line ();
3785
3786   if (reg == 4)
3787     {
3788       /* Short form.  */
3789       op = 0xb4 | (num_regs - 1);
3790       add_unwind_opcode (op, 1);
3791     }
3792   else
3793     {
3794       /* Long form.  */
3795       op = 0xc800 | (reg << 4) | (num_regs - 1);
3796       add_unwind_opcode (op, 2);
3797     }
3798   unwind.frame_size += num_regs * 12;
3799 }
3800
3801
3802 /* Parse a directive saving VFP registers for ARMv6 and above.  */
3803
3804 static void
3805 s_arm_unwind_save_vfp_armv6 (void)
3806 {
3807   int count;
3808   unsigned int start;
3809   valueT op;
3810   int num_vfpv3_regs = 0;
3811   int num_regs_below_16;
3812
3813   count = parse_vfp_reg_list (&input_line_pointer, &start, REGLIST_VFP_D);
3814   if (count == FAIL)
3815     {
3816       as_bad (_("expected register list"));
3817       ignore_rest_of_line ();
3818       return;
3819     }
3820
3821   demand_empty_rest_of_line ();
3822
3823   /* We always generate FSTMD/FLDMD-style unwinding opcodes (rather
3824      than FSTMX/FLDMX-style ones).  */
3825
3826   /* Generate opcode for (VFPv3) registers numbered in the range 16 .. 31.  */
3827   if (start >= 16)
3828     num_vfpv3_regs = count;
3829   else if (start + count > 16)
3830     num_vfpv3_regs = start + count - 16;
3831
3832   if (num_vfpv3_regs > 0)
3833     {
3834       int start_offset = start > 16 ? start - 16 : 0;
3835       op = 0xc800 | (start_offset << 4) | (num_vfpv3_regs - 1);
3836       add_unwind_opcode (op, 2);
3837     }
3838
3839   /* Generate opcode for registers numbered in the range 0 .. 15.  */
3840   num_regs_below_16 = num_vfpv3_regs > 0 ? 16 - (int) start : count;
3841   gas_assert (num_regs_below_16 + num_vfpv3_regs == count);
3842   if (num_regs_below_16 > 0)
3843     {
3844       op = 0xc900 | (start << 4) | (num_regs_below_16 - 1);
3845       add_unwind_opcode (op, 2);
3846     }
3847
3848   unwind.frame_size += count * 8;
3849 }
3850
3851
3852 /* Parse a directive saving VFP registers for pre-ARMv6.  */
3853
3854 static void
3855 s_arm_unwind_save_vfp (void)
3856 {
3857   int count;
3858   unsigned int reg;
3859   valueT op;
3860
3861   count = parse_vfp_reg_list (&input_line_pointer, &reg, REGLIST_VFP_D);
3862   if (count == FAIL)
3863     {
3864       as_bad (_("expected register list"));
3865       ignore_rest_of_line ();
3866       return;
3867     }
3868
3869   demand_empty_rest_of_line ();
3870
3871   if (reg == 8)
3872     {
3873       /* Short form.  */
3874       op = 0xb8 | (count - 1);
3875       add_unwind_opcode (op, 1);
3876     }
3877   else
3878     {
3879       /* Long form.  */
3880       op = 0xb300 | (reg << 4) | (count - 1);
3881       add_unwind_opcode (op, 2);
3882     }
3883   unwind.frame_size += count * 8 + 4;
3884 }
3885
3886
3887 /* Parse a directive saving iWMMXt data registers.  */
3888
3889 static void
3890 s_arm_unwind_save_mmxwr (void)
3891 {
3892   int reg;
3893   int hi_reg;
3894   int i;
3895   unsigned mask = 0;
3896   valueT op;
3897
3898   if (*input_line_pointer == '{')
3899     input_line_pointer++;
3900
3901   do
3902     {
3903       reg = arm_reg_parse (&input_line_pointer, REG_TYPE_MMXWR);
3904
3905       if (reg == FAIL)
3906         {
3907           as_bad ("%s", _(reg_expected_msgs[REG_TYPE_MMXWR]));
3908           goto error;
3909         }
3910
3911       if (mask >> reg)
3912         as_tsktsk (_("register list not in ascending order"));
3913       mask |= 1 << reg;
3914
3915       if (*input_line_pointer == '-')
3916         {
3917           input_line_pointer++;
3918           hi_reg = arm_reg_parse (&input_line_pointer, REG_TYPE_MMXWR);
3919           if (hi_reg == FAIL)
3920             {
3921               as_bad ("%s", _(reg_expected_msgs[REG_TYPE_MMXWR]));
3922               goto error;
3923             }
3924           else if (reg >= hi_reg)
3925             {
3926               as_bad (_("bad register range"));
3927               goto error;
3928             }
3929           for (; reg < hi_reg; reg++)
3930             mask |= 1 << reg;
3931         }
3932     }
3933   while (skip_past_comma (&input_line_pointer) != FAIL);
3934
3935   if (*input_line_pointer == '}')
3936     input_line_pointer++;
3937
3938   demand_empty_rest_of_line ();
3939
3940   /* Generate any deferred opcodes because we're going to be looking at
3941      the list.  */
3942   flush_pending_unwind ();
3943
3944   for (i = 0; i < 16; i++)
3945     {
3946       if (mask & (1 << i))
3947         unwind.frame_size += 8;
3948     }
3949
3950   /* Attempt to combine with a previous opcode.  We do this because gcc
3951      likes to output separate unwind directives for a single block of
3952      registers.  */
3953   if (unwind.opcode_count > 0)
3954     {
3955       i = unwind.opcodes[unwind.opcode_count - 1];
3956       if ((i & 0xf8) == 0xc0)
3957         {
3958           i &= 7;
3959           /* Only merge if the blocks are contiguous.  */
3960           if (i < 6)
3961             {
3962               if ((mask & 0xfe00) == (1 << 9))
3963                 {
3964                   mask |= ((1 << (i + 11)) - 1) & 0xfc00;
3965                   unwind.opcode_count--;
3966                 }
3967             }
3968           else if (i == 6 && unwind.opcode_count >= 2)
3969             {
3970               i = unwind.opcodes[unwind.opcode_count - 2];
3971               reg = i >> 4;
3972               i &= 0xf;
3973
3974               op = 0xffff << (reg - 1);
3975               if (reg > 0
3976                   && ((mask & op) == (1u << (reg - 1))))
3977                 {
3978                   op = (1 << (reg + i + 1)) - 1;
3979                   op &= ~((1 << reg) - 1);
3980                   mask |= op;
3981                   unwind.opcode_count -= 2;
3982                 }
3983             }
3984         }
3985     }
3986
3987   hi_reg = 15;
3988   /* We want to generate opcodes in the order the registers have been
3989      saved, ie. descending order.  */
3990   for (reg = 15; reg >= -1; reg--)
3991     {
3992       /* Save registers in blocks.  */
3993       if (reg < 0
3994           || !(mask & (1 << reg)))
3995         {
3996           /* We found an unsaved reg.  Generate opcodes to save the
3997              preceding block.   */
3998           if (reg != hi_reg)
3999             {
4000               if (reg == 9)
4001                 {
4002                   /* Short form.  */
4003                   op = 0xc0 | (hi_reg - 10);
4004                   add_unwind_opcode (op, 1);
4005                 }
4006               else
4007                 {
4008                   /* Long form.  */
4009                   op = 0xc600 | ((reg + 1) << 4) | ((hi_reg - reg) - 1);
4010                   add_unwind_opcode (op, 2);
4011                 }
4012             }
4013           hi_reg = reg - 1;
4014         }
4015     }
4016
4017   return;
4018 error:
4019   ignore_rest_of_line ();
4020 }
4021
4022 static void
4023 s_arm_unwind_save_mmxwcg (void)
4024 {
4025   int reg;
4026   int hi_reg;
4027   unsigned mask = 0;
4028   valueT op;
4029
4030   if (*input_line_pointer == '{')
4031     input_line_pointer++;
4032
4033   do
4034     {
4035       reg = arm_reg_parse (&input_line_pointer, REG_TYPE_MMXWCG);
4036
4037       if (reg == FAIL)
4038         {
4039           as_bad ("%s", _(reg_expected_msgs[REG_TYPE_MMXWCG]));
4040           goto error;
4041         }
4042
4043       reg -= 8;
4044       if (mask >> reg)
4045         as_tsktsk (_("register list not in ascending order"));
4046       mask |= 1 << reg;
4047
4048       if (*input_line_pointer == '-')
4049         {
4050           input_line_pointer++;
4051           hi_reg = arm_reg_parse (&input_line_pointer, REG_TYPE_MMXWCG);
4052           if (hi_reg == FAIL)
4053             {
4054               as_bad ("%s", _(reg_expected_msgs[REG_TYPE_MMXWCG]));
4055               goto error;
4056             }
4057           else if (reg >= hi_reg)
4058             {
4059               as_bad (_("bad register range"));
4060               goto error;
4061             }
4062           for (; reg < hi_reg; reg++)
4063             mask |= 1 << reg;
4064         }
4065     }
4066   while (skip_past_comma (&input_line_pointer) != FAIL);
4067
4068   if (*input_line_pointer == '}')
4069     input_line_pointer++;
4070
4071   demand_empty_rest_of_line ();
4072
4073   /* Generate any deferred opcodes because we're going to be looking at
4074      the list.  */
4075   flush_pending_unwind ();
4076
4077   for (reg = 0; reg < 16; reg++)
4078     {
4079       if (mask & (1 << reg))
4080         unwind.frame_size += 4;
4081     }
4082   op = 0xc700 | mask;
4083   add_unwind_opcode (op, 2);
4084   return;
4085 error:
4086   ignore_rest_of_line ();
4087 }
4088
4089
4090 /* Parse an unwind_save directive.
4091    If the argument is non-zero, this is a .vsave directive.  */
4092
4093 static void
4094 s_arm_unwind_save (int arch_v6)
4095 {
4096   char *peek;
4097   struct reg_entry *reg;
4098   bfd_boolean had_brace = FALSE;
4099
4100   if (!unwind.proc_start)
4101     as_bad (MISSING_FNSTART);
4102
4103   /* Figure out what sort of save we have.  */
4104   peek = input_line_pointer;
4105
4106   if (*peek == '{')
4107     {
4108       had_brace = TRUE;
4109       peek++;
4110     }
4111
4112   reg = arm_reg_parse_multi (&peek);
4113
4114   if (!reg)
4115     {
4116       as_bad (_("register expected"));
4117       ignore_rest_of_line ();
4118       return;
4119     }
4120
4121   switch (reg->type)
4122     {
4123     case REG_TYPE_FN:
4124       if (had_brace)
4125         {
4126           as_bad (_("FPA .unwind_save does not take a register list"));
4127           ignore_rest_of_line ();
4128           return;
4129         }
4130       input_line_pointer = peek;
4131       s_arm_unwind_save_fpa (reg->number);
4132       return;
4133
4134     case REG_TYPE_RN:     s_arm_unwind_save_core ();   return;
4135     case REG_TYPE_VFD:
4136       if (arch_v6)
4137         s_arm_unwind_save_vfp_armv6 ();
4138       else
4139         s_arm_unwind_save_vfp ();
4140       return;
4141     case REG_TYPE_MMXWR:  s_arm_unwind_save_mmxwr ();  return;
4142     case REG_TYPE_MMXWCG: s_arm_unwind_save_mmxwcg (); return;
4143
4144     default:
4145       as_bad (_(".unwind_save does not support this kind of register"));
4146       ignore_rest_of_line ();
4147     }
4148 }
4149
4150
4151 /* Parse an unwind_movsp directive.  */
4152
4153 static void
4154 s_arm_unwind_movsp (int ignored ATTRIBUTE_UNUSED)
4155 {
4156   int reg;
4157   valueT op;
4158   int offset;
4159
4160   if (!unwind.proc_start)
4161     as_bad (MISSING_FNSTART);
4162
4163   reg = arm_reg_parse (&input_line_pointer, REG_TYPE_RN);
4164   if (reg == FAIL)
4165     {
4166       as_bad ("%s", _(reg_expected_msgs[REG_TYPE_RN]));
4167       ignore_rest_of_line ();
4168       return;
4169     }
4170
4171   /* Optional constant.  */
4172   if (skip_past_comma (&input_line_pointer) != FAIL)
4173     {
4174       if (immediate_for_directive (&offset) == FAIL)
4175         return;
4176     }
4177   else
4178     offset = 0;
4179
4180   demand_empty_rest_of_line ();
4181
4182   if (reg == REG_SP || reg == REG_PC)
4183     {
4184       as_bad (_("SP and PC not permitted in .unwind_movsp directive"));
4185       return;
4186     }
4187
4188   if (unwind.fp_reg != REG_SP)
4189     as_bad (_("unexpected .unwind_movsp directive"));
4190
4191   /* Generate opcode to restore the value.  */
4192   op = 0x90 | reg;
4193   add_unwind_opcode (op, 1);
4194
4195   /* Record the information for later.  */
4196   unwind.fp_reg = reg;
4197   unwind.fp_offset = unwind.frame_size - offset;
4198   unwind.sp_restored = 1;
4199 }
4200
4201 /* Parse an unwind_pad directive.  */
4202
4203 static void
4204 s_arm_unwind_pad (int ignored ATTRIBUTE_UNUSED)
4205 {
4206   int offset;
4207
4208   if (!unwind.proc_start)
4209     as_bad (MISSING_FNSTART);
4210
4211   if (immediate_for_directive (&offset) == FAIL)
4212     return;
4213
4214   if (offset & 3)
4215     {
4216       as_bad (_("stack increment must be multiple of 4"));
4217       ignore_rest_of_line ();
4218       return;
4219     }
4220
4221   /* Don't generate any opcodes, just record the details for later.  */
4222   unwind.frame_size += offset;
4223   unwind.pending_offset += offset;
4224
4225   demand_empty_rest_of_line ();
4226 }
4227
4228 /* Parse an unwind_setfp directive.  */
4229
4230 static void
4231 s_arm_unwind_setfp (int ignored ATTRIBUTE_UNUSED)
4232 {
4233   int sp_reg;
4234   int fp_reg;
4235   int offset;
4236
4237   if (!unwind.proc_start)
4238     as_bad (MISSING_FNSTART);
4239
4240   fp_reg = arm_reg_parse (&input_line_pointer, REG_TYPE_RN);
4241   if (skip_past_comma (&input_line_pointer) == FAIL)
4242     sp_reg = FAIL;
4243   else
4244     sp_reg = arm_reg_parse (&input_line_pointer, REG_TYPE_RN);
4245
4246   if (fp_reg == FAIL || sp_reg == FAIL)
4247     {
4248       as_bad (_("expected <reg>, <reg>"));
4249       ignore_rest_of_line ();
4250       return;
4251     }
4252
4253   /* Optional constant.  */
4254   if (skip_past_comma (&input_line_pointer) != FAIL)
4255     {
4256       if (immediate_for_directive (&offset) == FAIL)
4257         return;
4258     }
4259   else
4260     offset = 0;
4261
4262   demand_empty_rest_of_line ();
4263
4264   if (sp_reg != REG_SP && sp_reg != unwind.fp_reg)
4265     {
4266       as_bad (_("register must be either sp or set by a previous"
4267                 "unwind_movsp directive"));
4268       return;
4269     }
4270
4271   /* Don't generate any opcodes, just record the information for later.  */
4272   unwind.fp_reg = fp_reg;
4273   unwind.fp_used = 1;
4274   if (sp_reg == REG_SP)
4275     unwind.fp_offset = unwind.frame_size - offset;
4276   else
4277     unwind.fp_offset -= offset;
4278 }
4279
4280 /* Parse an unwind_raw directive.  */
4281
4282 static void
4283 s_arm_unwind_raw (int ignored ATTRIBUTE_UNUSED)
4284 {
4285   expressionS exp;
4286   /* This is an arbitrary limit.         */
4287   unsigned char op[16];
4288   int count;
4289
4290   if (!unwind.proc_start)
4291     as_bad (MISSING_FNSTART);
4292
4293   expression (&exp);
4294   if (exp.X_op == O_constant
4295       && skip_past_comma (&input_line_pointer) != FAIL)
4296     {
4297       unwind.frame_size += exp.X_add_number;
4298       expression (&exp);
4299     }
4300   else
4301     exp.X_op = O_illegal;
4302
4303   if (exp.X_op != O_constant)
4304     {
4305       as_bad (_("expected <offset>, <opcode>"));
4306       ignore_rest_of_line ();
4307       return;
4308     }
4309
4310   count = 0;
4311
4312   /* Parse the opcode.  */
4313   for (;;)
4314     {
4315       if (count >= 16)
4316         {
4317           as_bad (_("unwind opcode too long"));
4318           ignore_rest_of_line ();
4319         }
4320       if (exp.X_op != O_constant || exp.X_add_number & ~0xff)
4321         {
4322           as_bad (_("invalid unwind opcode"));
4323           ignore_rest_of_line ();
4324           return;
4325         }
4326       op[count++] = exp.X_add_number;
4327
4328       /* Parse the next byte.  */
4329       if (skip_past_comma (&input_line_pointer) == FAIL)
4330         break;
4331
4332       expression (&exp);
4333     }
4334
4335   /* Add the opcode bytes in reverse order.  */
4336   while (count--)
4337     add_unwind_opcode (op[count], 1);
4338
4339   demand_empty_rest_of_line ();
4340 }
4341
4342
4343 /* Parse a .eabi_attribute directive.  */
4344
4345 static void
4346 s_arm_eabi_attribute (int ignored ATTRIBUTE_UNUSED)
4347 {
4348   int tag = obj_elf_vendor_attribute (OBJ_ATTR_PROC);
4349
4350   if (tag < NUM_KNOWN_OBJ_ATTRIBUTES)
4351     attributes_set_explicitly[tag] = 1;
4352 }
4353
4354 /* Emit a tls fix for the symbol.  */
4355
4356 static void
4357 s_arm_tls_descseq (int ignored ATTRIBUTE_UNUSED)
4358 {
4359   char *p;
4360   expressionS exp;
4361 #ifdef md_flush_pending_output
4362   md_flush_pending_output ();
4363 #endif
4364
4365 #ifdef md_cons_align
4366   md_cons_align (4);
4367 #endif
4368
4369   /* Since we're just labelling the code, there's no need to define a
4370      mapping symbol.  */
4371   expression (&exp);
4372   p = obstack_next_free (&frchain_now->frch_obstack);
4373   fix_new_arm (frag_now, p - frag_now->fr_literal, 4, &exp, 0,
4374                thumb_mode ? BFD_RELOC_ARM_THM_TLS_DESCSEQ
4375                : BFD_RELOC_ARM_TLS_DESCSEQ);
4376 }
4377 #endif /* OBJ_ELF */
4378
4379 static void s_arm_arch (int);
4380 static void s_arm_object_arch (int);
4381 static void s_arm_cpu (int);
4382 static void s_arm_fpu (int);
4383 static void s_arm_arch_extension (int);
4384
4385 #ifdef TE_PE
4386
4387 static void
4388 pe_directive_secrel (int dummy ATTRIBUTE_UNUSED)
4389 {
4390   expressionS exp;
4391
4392   do
4393     {
4394       expression (&exp);
4395       if (exp.X_op == O_symbol)
4396         exp.X_op = O_secrel;
4397
4398       emit_expr (&exp, 4);
4399     }
4400   while (*input_line_pointer++ == ',');
4401
4402   input_line_pointer--;
4403   demand_empty_rest_of_line ();
4404 }
4405 #endif /* TE_PE */
4406
4407 /* This table describes all the machine specific pseudo-ops the assembler
4408    has to support.  The fields are:
4409      pseudo-op name without dot
4410      function to call to execute this pseudo-op
4411      Integer arg to pass to the function.  */
4412
4413 const pseudo_typeS md_pseudo_table[] =
4414 {
4415   /* Never called because '.req' does not start a line.  */
4416   { "req",         s_req,         0 },
4417   /* Following two are likewise never called.  */
4418   { "dn",          s_dn,          0 },
4419   { "qn",          s_qn,          0 },
4420   { "unreq",       s_unreq,       0 },
4421   { "bss",         s_bss,         0 },
4422   { "align",       s_align,       0 },
4423   { "arm",         s_arm,         0 },
4424   { "thumb",       s_thumb,       0 },
4425   { "code",        s_code,        0 },
4426   { "force_thumb", s_force_thumb, 0 },
4427   { "thumb_func",  s_thumb_func,  0 },
4428   { "thumb_set",   s_thumb_set,   0 },
4429   { "even",        s_even,        0 },
4430   { "ltorg",       s_ltorg,       0 },
4431   { "pool",        s_ltorg,       0 },
4432   { "syntax",      s_syntax,      0 },
4433   { "cpu",         s_arm_cpu,     0 },
4434   { "arch",        s_arm_arch,    0 },
4435   { "object_arch", s_arm_object_arch,   0 },
4436   { "fpu",         s_arm_fpu,     0 },
4437   { "arch_extension", s_arm_arch_extension, 0 },
4438 #ifdef OBJ_ELF
4439   { "word",             s_arm_elf_cons, 4 },
4440   { "long",             s_arm_elf_cons, 4 },
4441   { "inst.n",           s_arm_elf_inst, 2 },
4442   { "inst.w",           s_arm_elf_inst, 4 },
4443   { "inst",             s_arm_elf_inst, 0 },
4444   { "rel31",            s_arm_rel31,      0 },
4445   { "fnstart",          s_arm_unwind_fnstart,   0 },
4446   { "fnend",            s_arm_unwind_fnend,     0 },
4447   { "cantunwind",       s_arm_unwind_cantunwind, 0 },
4448   { "personality",      s_arm_unwind_personality, 0 },
4449   { "personalityindex", s_arm_unwind_personalityindex, 0 },
4450   { "handlerdata",      s_arm_unwind_handlerdata, 0 },
4451   { "save",             s_arm_unwind_save,      0 },
4452   { "vsave",            s_arm_unwind_save,      1 },
4453   { "movsp",            s_arm_unwind_movsp,     0 },
4454   { "pad",              s_arm_unwind_pad,       0 },
4455   { "setfp",            s_arm_unwind_setfp,     0 },
4456   { "unwind_raw",       s_arm_unwind_raw,       0 },
4457   { "eabi_attribute",   s_arm_eabi_attribute,   0 },
4458   { "tlsdescseq",       s_arm_tls_descseq,      0 },
4459 #else
4460   { "word",        cons, 4},
4461
4462   /* These are used for dwarf.  */
4463   {"2byte", cons, 2},
4464   {"4byte", cons, 4},
4465   {"8byte", cons, 8},
4466   /* These are used for dwarf2.  */
4467   { "file", (void (*) (int)) dwarf2_directive_file, 0 },
4468   { "loc",  dwarf2_directive_loc,  0 },
4469   { "loc_mark_labels", dwarf2_directive_loc_mark_labels, 0 },
4470 #endif
4471   { "extend",      float_cons, 'x' },
4472   { "ldouble",     float_cons, 'x' },
4473   { "packed",      float_cons, 'p' },
4474 #ifdef TE_PE
4475   {"secrel32", pe_directive_secrel, 0},
4476 #endif
4477   { 0, 0, 0 }
4478 };
4479 \f
4480 /* Parser functions used exclusively in instruction operands.  */
4481
4482 /* Generic immediate-value read function for use in insn parsing.
4483    STR points to the beginning of the immediate (the leading #);
4484    VAL receives the value; if the value is outside [MIN, MAX]
4485    issue an error.  PREFIX_OPT is true if the immediate prefix is
4486    optional.  */
4487
4488 static int
4489 parse_immediate (char **str, int *val, int min, int max,
4490                  bfd_boolean prefix_opt)
4491 {
4492   expressionS exp;
4493   my_get_expression (&exp, str, prefix_opt ? GE_OPT_PREFIX : GE_IMM_PREFIX);
4494   if (exp.X_op != O_constant)
4495     {
4496       inst.error = _("constant expression required");
4497       return FAIL;
4498     }
4499
4500   if (exp.X_add_number < min || exp.X_add_number > max)
4501     {
4502       inst.error = _("immediate value out of range");
4503       return FAIL;
4504     }
4505
4506   *val = exp.X_add_number;
4507   return SUCCESS;
4508 }
4509
4510 /* Less-generic immediate-value read function with the possibility of loading a
4511    big (64-bit) immediate, as required by Neon VMOV, VMVN and logic immediate
4512    instructions. Puts the result directly in inst.operands[i].  */
4513
4514 static int
4515 parse_big_immediate (char **str, int i)
4516 {
4517   expressionS exp;
4518   char *ptr = *str;
4519
4520   my_get_expression (&exp, &ptr, GE_OPT_PREFIX_BIG);
4521
4522   if (exp.X_op == O_constant)
4523     {
4524       inst.operands[i].imm = exp.X_add_number & 0xffffffff;
4525       /* If we're on a 64-bit host, then a 64-bit number can be returned using
4526          O_constant.  We have to be careful not to break compilation for
4527          32-bit X_add_number, though.  */
4528       if ((exp.X_add_number & ~(offsetT)(0xffffffffU)) != 0)
4529         {
4530           /* X >> 32 is illegal if sizeof (exp.X_add_number) == 4.  */
4531           inst.operands[i].reg = ((exp.X_add_number >> 16) >> 16) & 0xffffffff;
4532           inst.operands[i].regisimm = 1;
4533         }
4534     }
4535   else if (exp.X_op == O_big
4536            && LITTLENUM_NUMBER_OF_BITS * exp.X_add_number > 32)
4537     {
4538       unsigned parts = 32 / LITTLENUM_NUMBER_OF_BITS, j, idx = 0;
4539
4540       /* Bignums have their least significant bits in
4541          generic_bignum[0]. Make sure we put 32 bits in imm and
4542          32 bits in reg,  in a (hopefully) portable way.  */
4543       gas_assert (parts != 0);
4544
4545       /* Make sure that the number is not too big.
4546          PR 11972: Bignums can now be sign-extended to the
4547          size of a .octa so check that the out of range bits
4548          are all zero or all one.  */
4549       if (LITTLENUM_NUMBER_OF_BITS * exp.X_add_number > 64)
4550         {
4551           LITTLENUM_TYPE m = -1;
4552
4553           if (generic_bignum[parts * 2] != 0
4554               && generic_bignum[parts * 2] != m)
4555             return FAIL;
4556
4557           for (j = parts * 2 + 1; j < (unsigned) exp.X_add_number; j++)
4558             if (generic_bignum[j] != generic_bignum[j-1])
4559               return FAIL;
4560         }
4561
4562       inst.operands[i].imm = 0;
4563       for (j = 0; j < parts; j++, idx++)
4564         inst.operands[i].imm |= generic_bignum[idx]
4565                                 << (LITTLENUM_NUMBER_OF_BITS * j);
4566       inst.operands[i].reg = 0;
4567       for (j = 0; j < parts; j++, idx++)
4568         inst.operands[i].reg |= generic_bignum[idx]
4569                                 << (LITTLENUM_NUMBER_OF_BITS * j);
4570       inst.operands[i].regisimm = 1;
4571     }
4572   else
4573     return FAIL;
4574
4575   *str = ptr;
4576
4577   return SUCCESS;
4578 }
4579
4580 /* Returns the pseudo-register number of an FPA immediate constant,
4581    or FAIL if there isn't a valid constant here.  */
4582
4583 static int
4584 parse_fpa_immediate (char ** str)
4585 {
4586   LITTLENUM_TYPE words[MAX_LITTLENUMS];
4587   char *         save_in;
4588   expressionS    exp;
4589   int            i;
4590   int            j;
4591
4592   /* First try and match exact strings, this is to guarantee
4593      that some formats will work even for cross assembly.  */
4594
4595   for (i = 0; fp_const[i]; i++)
4596     {
4597       if (strncmp (*str, fp_const[i], strlen (fp_const[i])) == 0)
4598         {
4599           char *start = *str;
4600
4601           *str += strlen (fp_const[i]);
4602           if (is_end_of_line[(unsigned char) **str])
4603             return i + 8;
4604           *str = start;
4605         }
4606     }
4607
4608   /* Just because we didn't get a match doesn't mean that the constant
4609      isn't valid, just that it is in a format that we don't
4610      automatically recognize.  Try parsing it with the standard
4611      expression routines.  */
4612
4613   memset (words, 0, MAX_LITTLENUMS * sizeof (LITTLENUM_TYPE));
4614
4615   /* Look for a raw floating point number.  */
4616   if ((save_in = atof_ieee (*str, 'x', words)) != NULL
4617       && is_end_of_line[(unsigned char) *save_in])
4618     {
4619       for (i = 0; i < NUM_FLOAT_VALS; i++)
4620         {
4621           for (j = 0; j < MAX_LITTLENUMS; j++)
4622             {
4623               if (words[j] != fp_values[i][j])
4624                 break;
4625             }
4626
4627           if (j == MAX_LITTLENUMS)
4628             {
4629               *str = save_in;
4630               return i + 8;
4631             }
4632         }
4633     }
4634
4635   /* Try and parse a more complex expression, this will probably fail
4636      unless the code uses a floating point prefix (eg "0f").  */
4637   save_in = input_line_pointer;
4638   input_line_pointer = *str;
4639   if (expression (&exp) == absolute_section
4640       && exp.X_op == O_big
4641       && exp.X_add_number < 0)
4642     {
4643       /* FIXME: 5 = X_PRECISION, should be #define'd where we can use it.
4644          Ditto for 15.  */
4645       if (gen_to_words (words, 5, (long) 15) == 0)
4646         {
4647           for (i = 0; i < NUM_FLOAT_VALS; i++)
4648             {
4649               for (j = 0; j < MAX_LITTLENUMS; j++)
4650                 {
4651                   if (words[j] != fp_values[i][j])
4652                     break;
4653                 }
4654
4655               if (j == MAX_LITTLENUMS)
4656                 {
4657                   *str = input_line_pointer;
4658                   input_line_pointer = save_in;
4659                   return i + 8;
4660                 }
4661             }
4662         }
4663     }
4664
4665   *str = input_line_pointer;
4666   input_line_pointer = save_in;
4667   inst.error = _("invalid FPA immediate expression");
4668   return FAIL;
4669 }
4670
4671 /* Returns 1 if a number has "quarter-precision" float format
4672    0baBbbbbbc defgh000 00000000 00000000.  */
4673
4674 static int
4675 is_quarter_float (unsigned imm)
4676 {
4677   int bs = (imm & 0x20000000) ? 0x3e000000 : 0x40000000;
4678   return (imm & 0x7ffff) == 0 && ((imm & 0x7e000000) ^ bs) == 0;
4679 }
4680
4681 /* Parse an 8-bit "quarter-precision" floating point number of the form:
4682    0baBbbbbbc defgh000 00000000 00000000.
4683    The zero and minus-zero cases need special handling, since they can't be
4684    encoded in the "quarter-precision" float format, but can nonetheless be
4685    loaded as integer constants.  */
4686
4687 static unsigned
4688 parse_qfloat_immediate (char **ccp, int *immed)
4689 {
4690   char *str = *ccp;
4691   char *fpnum;
4692   LITTLENUM_TYPE words[MAX_LITTLENUMS];
4693   int found_fpchar = 0;
4694
4695   skip_past_char (&str, '#');
4696
4697   /* We must not accidentally parse an integer as a floating-point number. Make
4698      sure that the value we parse is not an integer by checking for special
4699      characters '.' or 'e'.
4700      FIXME: This is a horrible hack, but doing better is tricky because type
4701      information isn't in a very usable state at parse time.  */
4702   fpnum = str;
4703   skip_whitespace (fpnum);
4704
4705   if (strncmp (fpnum, "0x", 2) == 0)
4706     return FAIL;
4707   else
4708     {
4709       for (; *fpnum != '\0' && *fpnum != ' ' && *fpnum != '\n'; fpnum++)
4710         if (*fpnum == '.' || *fpnum == 'e' || *fpnum == 'E')
4711           {
4712             found_fpchar = 1;
4713             break;
4714           }
4715
4716       if (!found_fpchar)
4717         return FAIL;
4718     }
4719
4720   if ((str = atof_ieee (str, 's', words)) != NULL)
4721     {
4722       unsigned fpword = 0;
4723       int i;
4724
4725       /* Our FP word must be 32 bits (single-precision FP).  */
4726       for (i = 0; i < 32 / LITTLENUM_NUMBER_OF_BITS; i++)
4727         {
4728           fpword <<= LITTLENUM_NUMBER_OF_BITS;
4729           fpword |= words[i];
4730         }
4731
4732       if (is_quarter_float (fpword) || (fpword & 0x7fffffff) == 0)
4733         *immed = fpword;
4734       else
4735         return FAIL;
4736
4737       *ccp = str;
4738
4739       return SUCCESS;
4740     }
4741
4742   return FAIL;
4743 }
4744
4745 /* Shift operands.  */
4746 enum shift_kind
4747 {
4748   SHIFT_LSL, SHIFT_LSR, SHIFT_ASR, SHIFT_ROR, SHIFT_RRX
4749 };
4750
4751 struct asm_shift_name
4752 {
4753   const char      *name;
4754   enum shift_kind  kind;
4755 };
4756
4757 /* Third argument to parse_shift.  */
4758 enum parse_shift_mode
4759 {
4760   NO_SHIFT_RESTRICT,            /* Any kind of shift is accepted.  */
4761   SHIFT_IMMEDIATE,              /* Shift operand must be an immediate.  */
4762   SHIFT_LSL_OR_ASR_IMMEDIATE,   /* Shift must be LSL or ASR immediate.  */
4763   SHIFT_ASR_IMMEDIATE,          /* Shift must be ASR immediate.  */
4764   SHIFT_LSL_IMMEDIATE,          /* Shift must be LSL immediate.  */
4765 };
4766
4767 /* Parse a <shift> specifier on an ARM data processing instruction.
4768    This has three forms:
4769
4770      (LSL|LSR|ASL|ASR|ROR) Rs
4771      (LSL|LSR|ASL|ASR|ROR) #imm
4772      RRX
4773
4774    Note that ASL is assimilated to LSL in the instruction encoding, and
4775    RRX to ROR #0 (which cannot be written as such).  */
4776
4777 static int
4778 parse_shift (char **str, int i, enum parse_shift_mode mode)
4779 {
4780   const struct asm_shift_name *shift_name;
4781   enum shift_kind shift;
4782   char *s = *str;
4783   char *p = s;
4784   int reg;
4785
4786   for (p = *str; ISALPHA (*p); p++)
4787     ;
4788
4789   if (p == *str)
4790     {
4791       inst.error = _("shift expression expected");
4792       return FAIL;
4793     }
4794
4795   shift_name = (const struct asm_shift_name *) hash_find_n (arm_shift_hsh, *str,
4796                                                             p - *str);
4797
4798   if (shift_name == NULL)
4799     {
4800       inst.error = _("shift expression expected");
4801       return FAIL;
4802     }
4803
4804   shift = shift_name->kind;
4805
4806   switch (mode)
4807     {
4808     case NO_SHIFT_RESTRICT:
4809     case SHIFT_IMMEDIATE:   break;
4810
4811     case SHIFT_LSL_OR_ASR_IMMEDIATE:
4812       if (shift != SHIFT_LSL && shift != SHIFT_ASR)
4813         {
4814           inst.error = _("'LSL' or 'ASR' required");
4815           return FAIL;
4816         }
4817       break;
4818
4819     case SHIFT_LSL_IMMEDIATE:
4820       if (shift != SHIFT_LSL)
4821         {
4822           inst.error = _("'LSL' required");
4823           return FAIL;
4824         }
4825       break;
4826
4827     case SHIFT_ASR_IMMEDIATE:
4828       if (shift != SHIFT_ASR)
4829         {
4830           inst.error = _("'ASR' required");
4831           return FAIL;
4832         }
4833       break;
4834
4835     default: abort ();
4836     }
4837
4838   if (shift != SHIFT_RRX)
4839     {
4840       /* Whitespace can appear here if the next thing is a bare digit.  */
4841       skip_whitespace (p);
4842
4843       if (mode == NO_SHIFT_RESTRICT
4844           && (reg = arm_reg_parse (&p, REG_TYPE_RN)) != FAIL)
4845         {
4846           inst.operands[i].imm = reg;
4847           inst.operands[i].immisreg = 1;
4848         }
4849       else if (my_get_expression (&inst.reloc.exp, &p, GE_IMM_PREFIX))
4850         return FAIL;
4851     }
4852   inst.operands[i].shift_kind = shift;
4853   inst.operands[i].shifted = 1;
4854   *str = p;
4855   return SUCCESS;
4856 }
4857
4858 /* Parse a <shifter_operand> for an ARM data processing instruction:
4859
4860       #<immediate>
4861       #<immediate>, <rotate>
4862       <Rm>
4863       <Rm>, <shift>
4864
4865    where <shift> is defined by parse_shift above, and <rotate> is a
4866    multiple of 2 between 0 and 30.  Validation of immediate operands
4867    is deferred to md_apply_fix.  */
4868
4869 static int
4870 parse_shifter_operand (char **str, int i)
4871 {
4872   int value;
4873   expressionS exp;
4874
4875   if ((value = arm_reg_parse (str, REG_TYPE_RN)) != FAIL)
4876     {
4877       inst.operands[i].reg = value;
4878       inst.operands[i].isreg = 1;
4879
4880       /* parse_shift will override this if appropriate */
4881       inst.reloc.exp.X_op = O_constant;
4882       inst.reloc.exp.X_add_number = 0;
4883
4884       if (skip_past_comma (str) == FAIL)
4885         return SUCCESS;
4886
4887       /* Shift operation on register.  */
4888       return parse_shift (str, i, NO_SHIFT_RESTRICT);
4889     }
4890
4891   if (my_get_expression (&inst.reloc.exp, str, GE_IMM_PREFIX))
4892     return FAIL;
4893
4894   if (skip_past_comma (str) == SUCCESS)
4895     {
4896       /* #x, y -- ie explicit rotation by Y.  */
4897       if (my_get_expression (&exp, str, GE_NO_PREFIX))
4898         return FAIL;
4899
4900       if (exp.X_op != O_constant || inst.reloc.exp.X_op != O_constant)
4901         {
4902           inst.error = _("constant expression expected");
4903           return FAIL;
4904         }
4905
4906       value = exp.X_add_number;
4907       if (value < 0 || value > 30 || value % 2 != 0)
4908         {
4909           inst.error = _("invalid rotation");
4910           return FAIL;
4911         }
4912       if (inst.reloc.exp.X_add_number < 0 || inst.reloc.exp.X_add_number > 255)
4913         {
4914           inst.error = _("invalid constant");
4915           return FAIL;
4916         }
4917
4918       /* Encode as specified.  */
4919       inst.operands[i].imm = inst.reloc.exp.X_add_number | value << 7;
4920       return SUCCESS;
4921     }
4922
4923   inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_IMMEDIATE;
4924   inst.reloc.pc_rel = 0;
4925   return SUCCESS;
4926 }
4927
4928 /* Group relocation information.  Each entry in the table contains the
4929    textual name of the relocation as may appear in assembler source
4930    and must end with a colon.
4931    Along with this textual name are the relocation codes to be used if
4932    the corresponding instruction is an ALU instruction (ADD or SUB only),
4933    an LDR, an LDRS, or an LDC.  */
4934
4935 struct group_reloc_table_entry
4936 {
4937   const char *name;
4938   int alu_code;
4939   int ldr_code;
4940   int ldrs_code;
4941   int ldc_code;
4942 };
4943
4944 typedef enum
4945 {
4946   /* Varieties of non-ALU group relocation.  */
4947
4948   GROUP_LDR,
4949   GROUP_LDRS,
4950   GROUP_LDC
4951 } group_reloc_type;
4952
4953 static struct group_reloc_table_entry group_reloc_table[] =
4954   { /* Program counter relative: */
4955     { "pc_g0_nc",
4956       BFD_RELOC_ARM_ALU_PC_G0_NC,       /* ALU */
4957       0,                                /* LDR */
4958       0,                                /* LDRS */
4959       0 },                              /* LDC */
4960     { "pc_g0",
4961       BFD_RELOC_ARM_ALU_PC_G0,          /* ALU */
4962       BFD_RELOC_ARM_LDR_PC_G0,          /* LDR */
4963       BFD_RELOC_ARM_LDRS_PC_G0,         /* LDRS */
4964       BFD_RELOC_ARM_LDC_PC_G0 },        /* LDC */
4965     { "pc_g1_nc",
4966       BFD_RELOC_ARM_ALU_PC_G1_NC,       /* ALU */
4967       0,                                /* LDR */
4968       0,                                /* LDRS */
4969       0 },                              /* LDC */
4970     { "pc_g1",
4971       BFD_RELOC_ARM_ALU_PC_G1,          /* ALU */
4972       BFD_RELOC_ARM_LDR_PC_G1,          /* LDR */
4973       BFD_RELOC_ARM_LDRS_PC_G1,         /* LDRS */
4974       BFD_RELOC_ARM_LDC_PC_G1 },        /* LDC */
4975     { "pc_g2",
4976       BFD_RELOC_ARM_ALU_PC_G2,          /* ALU */
4977       BFD_RELOC_ARM_LDR_PC_G2,          /* LDR */
4978       BFD_RELOC_ARM_LDRS_PC_G2,         /* LDRS */
4979       BFD_RELOC_ARM_LDC_PC_G2 },        /* LDC */
4980     /* Section base relative */
4981     { "sb_g0_nc",
4982       BFD_RELOC_ARM_ALU_SB_G0_NC,       /* ALU */
4983       0,                                /* LDR */
4984       0,                                /* LDRS */
4985       0 },                              /* LDC */
4986     { "sb_g0",
4987       BFD_RELOC_ARM_ALU_SB_G0,          /* ALU */
4988       BFD_RELOC_ARM_LDR_SB_G0,          /* LDR */
4989       BFD_RELOC_ARM_LDRS_SB_G0,         /* LDRS */
4990       BFD_RELOC_ARM_LDC_SB_G0 },        /* LDC */
4991     { "sb_g1_nc",
4992       BFD_RELOC_ARM_ALU_SB_G1_NC,       /* ALU */
4993       0,                                /* LDR */
4994       0,                                /* LDRS */
4995       0 },                              /* LDC */
4996     { "sb_g1",
4997       BFD_RELOC_ARM_ALU_SB_G1,          /* ALU */
4998       BFD_RELOC_ARM_LDR_SB_G1,          /* LDR */
4999       BFD_RELOC_ARM_LDRS_SB_G1,         /* LDRS */
5000       BFD_RELOC_ARM_LDC_SB_G1 },        /* LDC */
5001     { "sb_g2",
5002       BFD_RELOC_ARM_ALU_SB_G2,          /* ALU */
5003       BFD_RELOC_ARM_LDR_SB_G2,          /* LDR */
5004       BFD_RELOC_ARM_LDRS_SB_G2,         /* LDRS */
5005       BFD_RELOC_ARM_LDC_SB_G2 } };      /* LDC */
5006
5007 /* Given the address of a pointer pointing to the textual name of a group
5008    relocation as may appear in assembler source, attempt to find its details
5009    in group_reloc_table.  The pointer will be updated to the character after
5010    the trailing colon.  On failure, FAIL will be returned; SUCCESS
5011    otherwise.  On success, *entry will be updated to point at the relevant
5012    group_reloc_table entry. */
5013
5014 static int
5015 find_group_reloc_table_entry (char **str, struct group_reloc_table_entry **out)
5016 {
5017   unsigned int i;
5018   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (group_reloc_table); i++)
5019     {
5020       int length = strlen (group_reloc_table[i].name);
5021
5022       if (strncasecmp (group_reloc_table[i].name, *str, length) == 0
5023           && (*str)[length] == ':')
5024         {
5025           *out = &group_reloc_table[i];
5026           *str += (length + 1);
5027           return SUCCESS;
5028         }
5029     }
5030
5031   return FAIL;
5032 }
5033
5034 /* Parse a <shifter_operand> for an ARM data processing instruction
5035    (as for parse_shifter_operand) where group relocations are allowed:
5036
5037       #<immediate>
5038       #<immediate>, <rotate>
5039       #:<group_reloc>:<expression>
5040       <Rm>
5041       <Rm>, <shift>
5042
5043    where <group_reloc> is one of the strings defined in group_reloc_table.
5044    The hashes are optional.
5045
5046    Everything else is as for parse_shifter_operand.  */
5047
5048 static parse_operand_result
5049 parse_shifter_operand_group_reloc (char **str, int i)
5050 {
5051   /* Determine if we have the sequence of characters #: or just :
5052      coming next.  If we do, then we check for a group relocation.
5053      If we don't, punt the whole lot to parse_shifter_operand.  */
5054
5055   if (((*str)[0] == '#' && (*str)[1] == ':')
5056       || (*str)[0] == ':')
5057     {
5058       struct group_reloc_table_entry *entry;
5059
5060       if ((*str)[0] == '#')
5061         (*str) += 2;
5062       else
5063         (*str)++;
5064
5065       /* Try to parse a group relocation.  Anything else is an error.  */
5066       if (find_group_reloc_table_entry (str, &entry) == FAIL)
5067         {
5068           inst.error = _("unknown group relocation");
5069           return PARSE_OPERAND_FAIL_NO_BACKTRACK;
5070         }
5071
5072       /* We now have the group relocation table entry corresponding to
5073          the name in the assembler source.  Next, we parse the expression.  */
5074       if (my_get_expression (&inst.reloc.exp, str, GE_NO_PREFIX))
5075         return PARSE_OPERAND_FAIL_NO_BACKTRACK;
5076
5077       /* Record the relocation type (always the ALU variant here).  */
5078       inst.reloc.type = (bfd_reloc_code_real_type) entry->alu_code;
5079       gas_assert (inst.reloc.type != 0);
5080
5081       return PARSE_OPERAND_SUCCESS;
5082     }
5083   else
5084     return parse_shifter_operand (str, i) == SUCCESS
5085            ? PARSE_OPERAND_SUCCESS : PARSE_OPERAND_FAIL;
5086
5087   /* Never reached.  */
5088 }
5089
5090 /* Parse a Neon alignment expression.  Information is written to
5091    inst.operands[i].  We assume the initial ':' has been skipped.
5092
5093    align        .imm = align << 8, .immisalign=1, .preind=0  */
5094 static parse_operand_result
5095 parse_neon_alignment (char **str, int i)
5096 {
5097   char *p = *str;
5098   expressionS exp;
5099
5100   my_get_expression (&exp, &p, GE_NO_PREFIX);
5101
5102   if (exp.X_op != O_constant)
5103     {
5104       inst.error = _("alignment must be constant");
5105       return PARSE_OPERAND_FAIL;
5106     }
5107
5108   inst.operands[i].imm = exp.X_add_number << 8;
5109   inst.operands[i].immisalign = 1;
5110   /* Alignments are not pre-indexes.  */
5111   inst.operands[i].preind = 0;
5112
5113   *str = p;
5114   return PARSE_OPERAND_SUCCESS;
5115 }
5116
5117 /* Parse all forms of an ARM address expression.  Information is written
5118    to inst.operands[i] and/or inst.reloc.
5119
5120    Preindexed addressing (.preind=1):
5121
5122    [Rn, #offset]       .reg=Rn .reloc.exp=offset
5123    [Rn, +/-Rm]         .reg=Rn .imm=Rm .immisreg=1 .negative=0/1
5124    [Rn, +/-Rm, shift]  .reg=Rn .imm=Rm .immisreg=1 .negative=0/1
5125                        .shift_kind=shift .reloc.exp=shift_imm
5126
5127    These three may have a trailing ! which causes .writeback to be set also.
5128
5129    Postindexed addressing (.postind=1, .writeback=1):
5130
5131    [Rn], #offset       .reg=Rn .reloc.exp=offset
5132    [Rn], +/-Rm         .reg=Rn .imm=Rm .immisreg=1 .negative=0/1
5133    [Rn], +/-Rm, shift  .reg=Rn .imm=Rm .immisreg=1 .negative=0/1
5134                        .shift_kind=shift .reloc.exp=shift_imm
5135
5136    Unindexed addressing (.preind=0, .postind=0):
5137
5138    [Rn], {option}      .reg=Rn .imm=option .immisreg=0
5139
5140    Other:
5141
5142    [Rn]{!}             shorthand for [Rn,#0]{!}
5143    =immediate          .isreg=0 .reloc.exp=immediate
5144    label               .reg=PC .reloc.pc_rel=1 .reloc.exp=label
5145
5146   It is the caller's responsibility to check for addressing modes not
5147   supported by the instruction, and to set inst.reloc.type.  */
5148
5149 static parse_operand_result
5150 parse_address_main (char **str, int i, int group_relocations,
5151                     group_reloc_type group_type)
5152 {
5153   char *p = *str;
5154   int reg;
5155
5156   if (skip_past_char (&p, '[') == FAIL)
5157     {
5158       if (skip_past_char (&p, '=') == FAIL)
5159         {
5160           /* Bare address - translate to PC-relative offset.  */
5161           inst.reloc.pc_rel = 1;
5162           inst.operands[i].reg = REG_PC;
5163           inst.operands[i].isreg = 1;
5164           inst.operands[i].preind = 1;
5165         }
5166       /* Otherwise a load-constant pseudo op, no special treatment needed here.  */
5167
5168       if (my_get_expression (&inst.reloc.exp, &p, GE_NO_PREFIX))
5169         return PARSE_OPERAND_FAIL;
5170
5171       *str = p;
5172       return PARSE_OPERAND_SUCCESS;
5173     }
5174
5175   /* PR gas/14887: Allow for whitespace after the opening bracket.  */
5176   skip_whitespace (p);
5177
5178   if ((reg = arm_reg_parse (&p, REG_TYPE_RN)) == FAIL)
5179     {
5180       inst.error = _(reg_expected_msgs[REG_TYPE_RN]);
5181       return PARSE_OPERAND_FAIL;
5182     }
5183   inst.operands[i].reg = reg;
5184   inst.operands[i].isreg = 1;
5185
5186   if (skip_past_comma (&p) == SUCCESS)
5187     {
5188       inst.operands[i].preind = 1;
5189
5190       if (*p == '+') p++;
5191       else if (*p == '-') p++, inst.operands[i].negative = 1;
5192
5193       if ((reg = arm_reg_parse (&p, REG_TYPE_RN)) != FAIL)
5194         {
5195           inst.operands[i].imm = reg;
5196           inst.operands[i].immisreg = 1;
5197
5198           if (skip_past_comma (&p) == SUCCESS)
5199             if (parse_shift (&p, i, SHIFT_IMMEDIATE) == FAIL)
5200               return PARSE_OPERAND_FAIL;
5201         }
5202       else if (skip_past_char (&p, ':') == SUCCESS)
5203         {
5204           /* FIXME: '@' should be used here, but it's filtered out by generic
5205              code before we get to see it here. This may be subject to
5206              change.  */
5207           parse_operand_result result = parse_neon_alignment (&p, i);
5208
5209           if (result != PARSE_OPERAND_SUCCESS)
5210             return result;
5211         }
5212       else
5213         {
5214           if (inst.operands[i].negative)
5215             {
5216               inst.operands[i].negative = 0;
5217               p--;
5218             }
5219
5220           if (group_relocations
5221               && ((*p == '#' && *(p + 1) == ':') || *p == ':'))
5222             {
5223               struct group_reloc_table_entry *entry;
5224
5225               /* Skip over the #: or : sequence.  */
5226               if (*p == '#')
5227                 p += 2;
5228               else
5229                 p++;
5230
5231               /* Try to parse a group relocation.  Anything else is an
5232                  error.  */
5233               if (find_group_reloc_table_entry (&p, &entry) == FAIL)
5234                 {
5235                   inst.error = _("unknown group relocation");
5236                   return PARSE_OPERAND_FAIL_NO_BACKTRACK;
5237                 }
5238
5239               /* We now have the group relocation table entry corresponding to
5240                  the name in the assembler source.  Next, we parse the
5241                  expression.  */
5242               if (my_get_expression (&inst.reloc.exp, &p, GE_NO_PREFIX))
5243                 return PARSE_OPERAND_FAIL_NO_BACKTRACK;
5244
5245               /* Record the relocation type.  */
5246               switch (group_type)
5247                 {
5248                   case GROUP_LDR:
5249                     inst.reloc.type = (bfd_reloc_code_real_type) entry->ldr_code;
5250                     break;
5251
5252                   case GROUP_LDRS:
5253                     inst.reloc.type = (bfd_reloc_code_real_type) entry->ldrs_code;
5254                     break;
5255
5256                   case GROUP_LDC:
5257                     inst.reloc.type = (bfd_reloc_code_real_type) entry->ldc_code;
5258                     break;
5259
5260                   default:
5261                     gas_assert (0);
5262                 }
5263
5264               if (inst.reloc.type == 0)
5265                 {
5266                   inst.error = _("this group relocation is not allowed on this instruction");
5267                   return PARSE_OPERAND_FAIL_NO_BACKTRACK;
5268                 }
5269             }
5270           else
5271             {
5272               char *q = p;
5273               if (my_get_expression (&inst.reloc.exp, &p, GE_IMM_PREFIX))
5274                 return PARSE_OPERAND_FAIL;
5275               /* If the offset is 0, find out if it's a +0 or -0.  */
5276               if (inst.reloc.exp.X_op == O_constant
5277                   && inst.reloc.exp.X_add_number == 0)
5278                 {
5279                   skip_whitespace (q);
5280                   if (*q == '#')
5281                     {
5282                       q++;
5283                       skip_whitespace (q);
5284                     }
5285                   if (*q == '-')
5286                     inst.operands[i].negative = 1;
5287                 }
5288             }
5289         }
5290     }
5291   else if (skip_past_char (&p, ':') == SUCCESS)
5292     {
5293       /* FIXME: '@' should be used here, but it's filtered out by generic code
5294          before we get to see it here. This may be subject to change.  */
5295       parse_operand_result result = parse_neon_alignment (&p, i);
5296
5297       if (result != PARSE_OPERAND_SUCCESS)
5298         return result;
5299     }
5300
5301   if (skip_past_char (&p, ']') == FAIL)
5302     {
5303       inst.error = _("']' expected");
5304       return PARSE_OPERAND_FAIL;
5305     }
5306
5307   if (skip_past_char (&p, '!') == SUCCESS)
5308     inst.operands[i].writeback = 1;
5309
5310   else if (skip_past_comma (&p) == SUCCESS)
5311     {
5312       if (skip_past_char (&p, '{') == SUCCESS)
5313         {
5314           /* [Rn], {expr} - unindexed, with option */
5315           if (parse_immediate (&p, &inst.operands[i].imm,
5316                                0, 255, TRUE) == FAIL)
5317             return PARSE_OPERAND_FAIL;
5318
5319           if (skip_past_char (&p, '}') == FAIL)
5320             {
5321               inst.error = _("'}' expected at end of 'option' field");
5322               return PARSE_OPERAND_FAIL;
5323             }
5324           if (inst.operands[i].preind)
5325             {
5326               inst.error = _("cannot combine index with option");
5327               return PARSE_OPERAND_FAIL;
5328             }
5329           *str = p;
5330           return PARSE_OPERAND_SUCCESS;
5331         }
5332       else
5333         {
5334           inst.operands[i].postind = 1;
5335           inst.operands[i].writeback = 1;
5336
5337           if (inst.operands[i].preind)
5338             {
5339               inst.error = _("cannot combine pre- and post-indexing");
5340               return PARSE_OPERAND_FAIL;
5341             }
5342
5343           if (*p == '+') p++;
5344           else if (*p == '-') p++, inst.operands[i].negative = 1;
5345
5346           if ((reg = arm_reg_parse (&p, REG_TYPE_RN)) != FAIL)
5347             {
5348               /* We might be using the immediate for alignment already. If we
5349                  are, OR the register number into the low-order bits.  */
5350               if (inst.operands[i].immisalign)
5351                 inst.operands[i].imm |= reg;
5352               else
5353                 inst.operands[i].imm = reg;
5354               inst.operands[i].immisreg = 1;
5355
5356               if (skip_past_comma (&p) == SUCCESS)
5357                 if (parse_shift (&p, i, SHIFT_IMMEDIATE) == FAIL)
5358                   return PARSE_OPERAND_FAIL;
5359             }
5360           else
5361             {
5362               char *q = p;
5363               if (inst.operands[i].negative)
5364                 {
5365                   inst.operands[i].negative = 0;
5366                   p--;
5367                 }
5368               if (my_get_expression (&inst.reloc.exp, &p, GE_IMM_PREFIX))
5369                 return PARSE_OPERAND_FAIL;
5370               /* If the offset is 0, find out if it's a +0 or -0.  */
5371               if (inst.reloc.exp.X_op == O_constant
5372                   && inst.reloc.exp.X_add_number == 0)
5373                 {
5374                   skip_whitespace (q);
5375                   if (*q == '#')
5376                     {
5377                       q++;
5378                       skip_whitespace (q);
5379                     }
5380                   if (*q == '-')
5381                     inst.operands[i].negative = 1;
5382                 }
5383             }
5384         }
5385     }
5386
5387   /* If at this point neither .preind nor .postind is set, we have a
5388      bare [Rn]{!}, which is shorthand for [Rn,#0]{!}.  */
5389   if (inst.operands[i].preind == 0 && inst.operands[i].postind == 0)
5390     {
5391       inst.operands[i].preind = 1;
5392       inst.reloc.exp.X_op = O_constant;
5393       inst.reloc.exp.X_add_number = 0;
5394     }
5395   *str = p;
5396   return PARSE_OPERAND_SUCCESS;
5397 }
5398
5399 static int
5400 parse_address (char **str, int i)
5401 {
5402   return parse_address_main (str, i, 0, GROUP_LDR) == PARSE_OPERAND_SUCCESS
5403          ? SUCCESS : FAIL;
5404 }
5405
5406 static parse_operand_result
5407 parse_address_group_reloc (char **str, int i, group_reloc_type type)
5408 {
5409   return parse_address_main (str, i, 1, type);
5410 }
5411
5412 /* Parse an operand for a MOVW or MOVT instruction.  */
5413 static int
5414 parse_half (char **str)
5415 {
5416   char * p;
5417
5418   p = *str;
5419   skip_past_char (&p, '#');
5420   if (strncasecmp (p, ":lower16:", 9) == 0)
5421     inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_MOVW;
5422   else if (strncasecmp (p, ":upper16:", 9) == 0)
5423     inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_MOVT;
5424
5425   if (inst.reloc.type != BFD_RELOC_UNUSED)
5426     {
5427       p += 9;
5428       skip_whitespace (p);
5429     }
5430
5431   if (my_get_expression (&inst.reloc.exp, &p, GE_NO_PREFIX))
5432     return FAIL;
5433
5434   if (inst.reloc.type == BFD_RELOC_UNUSED)
5435     {
5436       if (inst.reloc.exp.X_op != O_constant)
5437         {
5438           inst.error = _("constant expression expected");
5439           return FAIL;
5440         }
5441       if (inst.reloc.exp.X_add_number < 0
5442           || inst.reloc.exp.X_add_number > 0xffff)
5443         {
5444           inst.error = _("immediate value out of range");
5445           return FAIL;
5446         }
5447     }
5448   *str = p;
5449   return SUCCESS;
5450 }
5451
5452 /* Miscellaneous. */
5453
5454 /* Parse a PSR flag operand.  The value returned is FAIL on syntax error,
5455    or a bitmask suitable to be or-ed into the ARM msr instruction.  */
5456 static int
5457 parse_psr (char **str, bfd_boolean lhs)
5458 {
5459   char *p;
5460   unsigned long psr_field;
5461   const struct asm_psr *psr;
5462   char *start;
5463   bfd_boolean is_apsr = FALSE;
5464   bfd_boolean m_profile = ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_m);
5465
5466   /* PR gas/12698:  If the user has specified -march=all then m_profile will
5467      be TRUE, but we want to ignore it in this case as we are building for any
5468      CPU type, including non-m variants.  */
5469   if (selected_cpu.core == arm_arch_any.core)
5470     m_profile = FALSE;
5471
5472   /* CPSR's and SPSR's can now be lowercase.  This is just a convenience
5473      feature for ease of use and backwards compatibility.  */
5474   p = *str;
5475   if (strncasecmp (p, "SPSR", 4) == 0)
5476     {
5477       if (m_profile)
5478         goto unsupported_psr;
5479
5480       psr_field = SPSR_BIT;
5481     }
5482   else if (strncasecmp (p, "CPSR", 4) == 0)
5483     {
5484       if (m_profile)
5485         goto unsupported_psr;
5486
5487       psr_field = 0;
5488     }
5489   else if (strncasecmp (p, "APSR", 4) == 0)
5490     {
5491       /* APSR[_<bits>] can be used as a synonym for CPSR[_<flags>] on ARMv7-A
5492          and ARMv7-R architecture CPUs.  */
5493       is_apsr = TRUE;
5494       psr_field = 0;
5495     }
5496   else if (m_profile)
5497     {
5498       start = p;
5499       do
5500         p++;
5501       while (ISALNUM (*p) || *p == '_');
5502
5503       if (strncasecmp (start, "iapsr", 5) == 0
5504           || strncasecmp (start, "eapsr", 5) == 0
5505           || strncasecmp (start, "xpsr", 4) == 0
5506           || strncasecmp (start, "psr", 3) == 0)
5507         p = start + strcspn (start, "rR") + 1;
5508
5509       psr = (const struct asm_psr *) hash_find_n (arm_v7m_psr_hsh, start,
5510                                                   p - start);
5511
5512       if (!psr)
5513         return FAIL;
5514
5515       /* If APSR is being written, a bitfield may be specified.  Note that
5516          APSR itself is handled above.  */
5517       if (psr->field <= 3)
5518         {
5519           psr_field = psr->field;
5520           is_apsr = TRUE;
5521           goto check_suffix;
5522         }
5523
5524       *str = p;
5525       /* M-profile MSR instructions have the mask field set to "10", except
5526          *PSR variants which modify APSR, which may use a different mask (and
5527          have been handled already).  Do that by setting the PSR_f field
5528          here.  */
5529       return psr->field | (lhs ? PSR_f : 0);
5530     }
5531   else
5532     goto unsupported_psr;
5533
5534   p += 4;
5535 check_suffix:
5536   if (*p == '_')
5537     {
5538       /* A suffix follows.  */
5539       p++;
5540       start = p;
5541
5542       do
5543         p++;
5544       while (ISALNUM (*p) || *p == '_');
5545
5546       if (is_apsr)
5547         {
5548           /* APSR uses a notation for bits, rather than fields.  */
5549           unsigned int nzcvq_bits = 0;
5550           unsigned int g_bit = 0;
5551           char *bit;
5552
5553           for (bit = start; bit != p; bit++)
5554             {
5555               switch (TOLOWER (*bit))
5556                 {
5557                 case 'n':
5558                   nzcvq_bits |= (nzcvq_bits & 0x01) ? 0x20 : 0x01;
5559                   break;
5560
5561                 case 'z':
5562                   nzcvq_bits |= (nzcvq_bits & 0x02) ? 0x20 : 0x02;
5563                   break;
5564
5565                 case 'c':
5566                   nzcvq_bits |= (nzcvq_bits & 0x04) ? 0x20 : 0x04;
5567                   break;
5568
5569                 case 'v':
5570                   nzcvq_bits |= (nzcvq_bits & 0x08) ? 0x20 : 0x08;
5571                   break;
5572
5573                 case 'q':
5574                   nzcvq_bits |= (nzcvq_bits & 0x10) ? 0x20 : 0x10;
5575                   break;
5576
5577                 case 'g':
5578                   g_bit |= (g_bit & 0x1) ? 0x2 : 0x1;
5579                   break;
5580
5581                 default:
5582                   inst.error = _("unexpected bit specified after APSR");
5583                   return FAIL;
5584                 }
5585             }
5586
5587           if (nzcvq_bits == 0x1f)
5588             psr_field |= PSR_f;
5589
5590           if (g_bit == 0x1)
5591             {
5592               if (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v6_dsp))
5593                 {
5594                   inst.error = _("selected processor does not "
5595                                  "support DSP extension");
5596                   return FAIL;
5597                 }
5598
5599               psr_field |= PSR_s;
5600             }
5601
5602           if ((nzcvq_bits & 0x20) != 0
5603               || (nzcvq_bits != 0x1f && nzcvq_bits != 0)
5604               || (g_bit & 0x2) != 0)
5605             {
5606               inst.error = _("bad bitmask specified after APSR");
5607               return FAIL;
5608             }
5609         }
5610       else
5611         {
5612           psr = (const struct asm_psr *) hash_find_n (arm_psr_hsh, start,
5613                                                       p - start);
5614           if (!psr)
5615             goto error;
5616
5617           psr_field |= psr->field;
5618         }
5619     }
5620   else
5621     {
5622       if (ISALNUM (*p))
5623         goto error;    /* Garbage after "[CS]PSR".  */
5624
5625       /* Unadorned APSR is equivalent to APSR_nzcvq/CPSR_f (for writes).  This
5626          is deprecated, but allow it anyway.  */
5627       if (is_apsr && lhs)
5628         {
5629           psr_field |= PSR_f;
5630           as_tsktsk (_("writing to APSR without specifying a bitmask is "
5631                        "deprecated"));
5632         }
5633       else if (!m_profile)
5634         /* These bits are never right for M-profile devices: don't set them
5635            (only code paths which read/write APSR reach here).  */
5636         psr_field |= (PSR_c | PSR_f);
5637     }
5638   *str = p;
5639   return psr_field;
5640
5641  unsupported_psr:
5642   inst.error = _("selected processor does not support requested special "
5643                  "purpose register");
5644   return FAIL;
5645
5646  error:
5647   inst.error = _("flag for {c}psr instruction expected");
5648   return FAIL;
5649 }
5650
5651 /* Parse the flags argument to CPSI[ED].  Returns FAIL on error, or a
5652    value suitable for splatting into the AIF field of the instruction.  */
5653
5654 static int
5655 parse_cps_flags (char **str)
5656 {
5657   int val = 0;
5658   int saw_a_flag = 0;
5659   char *s = *str;
5660
5661   for (;;)
5662     switch (*s++)
5663       {
5664       case '\0': case ',':
5665         goto done;
5666
5667       case 'a': case 'A': saw_a_flag = 1; val |= 0x4; break;
5668       case 'i': case 'I': saw_a_flag = 1; val |= 0x2; break;
5669       case 'f': case 'F': saw_a_flag = 1; val |= 0x1; break;
5670
5671       default:
5672         inst.error = _("unrecognized CPS flag");
5673         return FAIL;
5674       }
5675
5676  done:
5677   if (saw_a_flag == 0)
5678     {
5679       inst.error = _("missing CPS flags");
5680       return FAIL;
5681     }
5682
5683   *str = s - 1;
5684   return val;
5685 }
5686
5687 /* Parse an endian specifier ("BE" or "LE", case insensitive);
5688    returns 0 for big-endian, 1 for little-endian, FAIL for an error.  */
5689
5690 static int
5691 parse_endian_specifier (char **str)
5692 {
5693   int little_endian;
5694   char *s = *str;
5695
5696   if (strncasecmp (s, "BE", 2))
5697     little_endian = 0;
5698   else if (strncasecmp (s, "LE", 2))
5699     little_endian = 1;
5700   else
5701     {
5702       inst.error = _("valid endian specifiers are be or le");
5703       return FAIL;
5704     }
5705
5706   if (ISALNUM (s[2]) || s[2] == '_')
5707     {
5708       inst.error = _("valid endian specifiers are be or le");
5709       return FAIL;
5710     }
5711
5712   *str = s + 2;
5713   return little_endian;
5714 }
5715
5716 /* Parse a rotation specifier: ROR #0, #8, #16, #24.  *val receives a
5717    value suitable for poking into the rotate field of an sxt or sxta
5718    instruction, or FAIL on error.  */
5719
5720 static int
5721 parse_ror (char **str)
5722 {
5723   int rot;
5724   char *s = *str;
5725
5726   if (strncasecmp (s, "ROR", 3) == 0)
5727     s += 3;
5728   else
5729     {
5730       inst.error = _("missing rotation field after comma");
5731       return FAIL;
5732     }
5733
5734   if (parse_immediate (&s, &rot, 0, 24, FALSE) == FAIL)
5735     return FAIL;
5736
5737   switch (rot)
5738     {
5739     case  0: *str = s; return 0x0;
5740     case  8: *str = s; return 0x1;
5741     case 16: *str = s; return 0x2;
5742     case 24: *str = s; return 0x3;
5743
5744     default:
5745       inst.error = _("rotation can only be 0, 8, 16, or 24");
5746       return FAIL;
5747     }
5748 }
5749
5750 /* Parse a conditional code (from conds[] below).  The value returned is in the
5751    range 0 .. 14, or FAIL.  */
5752 static int
5753 parse_cond (char **str)
5754 {
5755   char *q;
5756   const struct asm_cond *c;
5757   int n;
5758   /* Condition codes are always 2 characters, so matching up to
5759      3 characters is sufficient.  */
5760   char cond[3];
5761
5762   q = *str;
5763   n = 0;
5764   while (ISALPHA (*q) && n < 3)
5765     {
5766       cond[n] = TOLOWER (*q);
5767       q++;
5768       n++;
5769     }
5770
5771   c = (const struct asm_cond *) hash_find_n (arm_cond_hsh, cond, n);
5772   if (!c)
5773     {
5774       inst.error = _("condition required");
5775       return FAIL;
5776     }
5777
5778   *str = q;
5779   return c->value;
5780 }
5781
5782 /* If the given feature available in the selected CPU, mark it as used.
5783    Returns TRUE iff feature is available.  */
5784 static bfd_boolean
5785 mark_feature_used (const arm_feature_set *feature)
5786 {
5787   /* Ensure the option is valid on the current architecture.  */
5788   if (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, *feature))
5789     return FALSE;
5790
5791   /* Add the appropriate architecture feature for the barrier option used.
5792      */
5793   if (thumb_mode)
5794     ARM_MERGE_FEATURE_SETS (thumb_arch_used, thumb_arch_used, *feature);
5795   else
5796     ARM_MERGE_FEATURE_SETS (arm_arch_used, arm_arch_used, *feature);
5797
5798   return TRUE;
5799 }
5800
5801 /* Parse an option for a barrier instruction.  Returns the encoding for the
5802    option, or FAIL.  */
5803 static int
5804 parse_barrier (char **str)
5805 {
5806   char *p, *q;
5807   const struct asm_barrier_opt *o;
5808
5809   p = q = *str;
5810   while (ISALPHA (*q))
5811     q++;
5812
5813   o = (const struct asm_barrier_opt *) hash_find_n (arm_barrier_opt_hsh, p,
5814                                                     q - p);
5815   if (!o)
5816     return FAIL;
5817
5818   if (!mark_feature_used (&o->arch))
5819     return FAIL;
5820
5821   *str = q;
5822   return o->value;
5823 }
5824
5825 /* Parse the operands of a table branch instruction.  Similar to a memory
5826    operand.  */
5827 static int
5828 parse_tb (char **str)
5829 {
5830   char * p = *str;
5831   int reg;
5832
5833   if (skip_past_char (&p, '[') == FAIL)
5834     {
5835       inst.error = _("'[' expected");
5836       return FAIL;
5837     }
5838
5839   if ((reg = arm_reg_parse (&p, REG_TYPE_RN)) == FAIL)
5840     {
5841       inst.error = _(reg_expected_msgs[REG_TYPE_RN]);
5842       return FAIL;
5843     }
5844   inst.operands[0].reg = reg;
5845
5846   if (skip_past_comma (&p) == FAIL)
5847     {
5848       inst.error = _("',' expected");
5849       return FAIL;
5850     }
5851
5852   if ((reg = arm_reg_parse (&p, REG_TYPE_RN)) == FAIL)
5853     {
5854       inst.error = _(reg_expected_msgs[REG_TYPE_RN]);
5855       return FAIL;
5856     }
5857   inst.operands[0].imm = reg;
5858
5859   if (skip_past_comma (&p) == SUCCESS)
5860     {
5861       if (parse_shift (&p, 0, SHIFT_LSL_IMMEDIATE) == FAIL)
5862         return FAIL;
5863       if (inst.reloc.exp.X_add_number != 1)
5864         {
5865           inst.error = _("invalid shift");
5866           return FAIL;
5867         }
5868       inst.operands[0].shifted = 1;
5869     }
5870
5871   if (skip_past_char (&p, ']') == FAIL)
5872     {
5873       inst.error = _("']' expected");
5874       return FAIL;
5875     }
5876   *str = p;
5877   return SUCCESS;
5878 }
5879
5880 /* Parse the operands of a Neon VMOV instruction. See do_neon_mov for more
5881    information on the types the operands can take and how they are encoded.
5882    Up to four operands may be read; this function handles setting the
5883    ".present" field for each read operand itself.
5884    Updates STR and WHICH_OPERAND if parsing is successful and returns SUCCESS,
5885    else returns FAIL.  */
5886
5887 static int
5888 parse_neon_mov (char **str, int *which_operand)
5889 {
5890   int i = *which_operand, val;
5891   enum arm_reg_type rtype;
5892   char *ptr = *str;
5893   struct neon_type_el optype;
5894
5895   if ((val = parse_scalar (&ptr, 8, &optype)) != FAIL)
5896     {
5897       /* Case 4: VMOV<c><q>.<size> <Dn[x]>, <Rd>.  */
5898       inst.operands[i].reg = val;
5899       inst.operands[i].isscalar = 1;
5900       inst.operands[i].vectype = optype;
5901       inst.operands[i++].present = 1;
5902
5903       if (skip_past_comma (&ptr) == FAIL)
5904         goto wanted_comma;
5905
5906       if ((val = arm_reg_parse (&ptr, REG_TYPE_RN)) == FAIL)
5907         goto wanted_arm;
5908
5909       inst.operands[i].reg = val;
5910       inst.operands[i].isreg = 1;
5911       inst.operands[i].present = 1;
5912     }
5913   else if ((val = arm_typed_reg_parse (&ptr, REG_TYPE_NSDQ, &rtype, &optype))
5914            != FAIL)
5915     {
5916       /* Cases 0, 1, 2, 3, 5 (D only).  */
5917       if (skip_past_comma (&ptr) == FAIL)
5918         goto wanted_comma;
5919
5920       inst.operands[i].reg = val;
5921       inst.operands[i].isreg = 1;
5922       inst.operands[i].isquad = (rtype == REG_TYPE_NQ);
5923       inst.operands[i].issingle = (rtype == REG_TYPE_VFS);
5924       inst.operands[i].isvec = 1;
5925       inst.operands[i].vectype = optype;
5926       inst.operands[i++].present = 1;
5927
5928       if ((val = arm_reg_parse (&ptr, REG_TYPE_RN)) != FAIL)
5929         {
5930           /* Case 5: VMOV<c><q> <Dm>, <Rd>, <Rn>.
5931              Case 13: VMOV <Sd>, <Rm>  */
5932           inst.operands[i].reg = val;
5933           inst.operands[i].isreg = 1;
5934           inst.operands[i].present = 1;
5935
5936           if (rtype == REG_TYPE_NQ)
5937             {
5938               first_error (_("can't use Neon quad register here"));
5939               return FAIL;
5940             }
5941           else if (rtype != REG_TYPE_VFS)
5942             {
5943               i++;
5944               if (skip_past_comma (&ptr) == FAIL)
5945                 goto wanted_comma;
5946               if ((val = arm_reg_parse (&ptr, REG_TYPE_RN)) == FAIL)
5947                 goto wanted_arm;
5948               inst.operands[i].reg = val;
5949               inst.operands[i].isreg = 1;
5950               inst.operands[i].present = 1;
5951             }
5952         }
5953       else if ((val = arm_typed_reg_parse (&ptr, REG_TYPE_NSDQ, &rtype,
5954                                            &optype)) != FAIL)
5955         {
5956           /* Case 0: VMOV<c><q> <Qd>, <Qm>
5957              Case 1: VMOV<c><q> <Dd>, <Dm>
5958              Case 8: VMOV.F32 <Sd>, <Sm>
5959              Case 15: VMOV <Sd>, <Se>, <Rn>, <Rm>  */
5960
5961           inst.operands[i].reg = val;
5962           inst.operands[i].isreg = 1;
5963           inst.operands[i].isquad = (rtype == REG_TYPE_NQ);
5964           inst.operands[i].issingle = (rtype == REG_TYPE_VFS);
5965           inst.operands[i].isvec = 1;
5966           inst.operands[i].vectype = optype;
5967           inst.operands[i].present = 1;
5968
5969           if (skip_past_comma (&ptr) == SUCCESS)
5970             {
5971               /* Case 15.  */
5972               i++;
5973
5974               if ((val = arm_reg_parse (&ptr, REG_TYPE_RN)) == FAIL)
5975                 goto wanted_arm;
5976
5977               inst.operands[i].reg = val;
5978               inst.operands[i].isreg = 1;
5979               inst.operands[i++].present = 1;
5980
5981               if (skip_past_comma (&ptr) == FAIL)
5982                 goto wanted_comma;
5983
5984               if ((val = arm_reg_parse (&ptr, REG_TYPE_RN)) == FAIL)
5985                 goto wanted_arm;
5986
5987               inst.operands[i].reg = val;
5988               inst.operands[i].isreg = 1;
5989               inst.operands[i].present = 1;
5990             }
5991         }
5992       else if (parse_qfloat_immediate (&ptr, &inst.operands[i].imm) == SUCCESS)
5993           /* Case 2: VMOV<c><q>.<dt> <Qd>, #<float-imm>
5994              Case 3: VMOV<c><q>.<dt> <Dd>, #<float-imm>
5995              Case 10: VMOV.F32 <Sd>, #<imm>
5996              Case 11: VMOV.F64 <Dd>, #<imm>  */
5997         inst.operands[i].immisfloat = 1;
5998       else if (parse_big_immediate (&ptr, i) == SUCCESS)
5999           /* Case 2: VMOV<c><q>.<dt> <Qd>, #<imm>
6000              Case 3: VMOV<c><q>.<dt> <Dd>, #<imm>  */
6001         ;
6002       else
6003         {
6004           first_error (_("expected <Rm> or <Dm> or <Qm> operand"));
6005           return FAIL;
6006         }
6007     }
6008   else if ((val = arm_reg_parse (&ptr, REG_TYPE_RN)) != FAIL)
6009     {
6010       /* Cases 6, 7.  */
6011       inst.operands[i].reg = val;
6012       inst.operands[i].isreg = 1;
6013       inst.operands[i++].present = 1;
6014
6015       if (skip_past_comma (&ptr) == FAIL)
6016         goto wanted_comma;
6017
6018       if ((val = parse_scalar (&ptr, 8, &optype)) != FAIL)
6019         {
6020           /* Case 6: VMOV<c><q>.<dt> <Rd>, <Dn[x]>  */
6021           inst.operands[i].reg = val;
6022           inst.operands[i].isscalar = 1;
6023           inst.operands[i].present = 1;
6024           inst.operands[i].vectype = optype;
6025         }
6026       else if ((val = arm_reg_parse (&ptr, REG_TYPE_RN)) != FAIL)
6027         {
6028           /* Case 7: VMOV<c><q> <Rd>, <Rn>, <Dm>  */
6029           inst.operands[i].reg = val;
6030           inst.operands[i].isreg = 1;
6031           inst.operands[i++].present = 1;
6032
6033           if (skip_past_comma (&ptr) == FAIL)
6034             goto wanted_comma;
6035
6036           if ((val = arm_typed_reg_parse (&ptr, REG_TYPE_VFSD, &rtype, &optype))
6037               == FAIL)
6038             {
6039               first_error (_(reg_expected_msgs[REG_TYPE_VFSD]));
6040               return FAIL;
6041             }
6042
6043           inst.operands[i].reg = val;
6044           inst.operands[i].isreg = 1;
6045           inst.operands[i].isvec = 1;
6046           inst.operands[i].issingle = (rtype == REG_TYPE_VFS);
6047           inst.operands[i].vectype = optype;
6048           inst.operands[i].present = 1;
6049
6050           if (rtype == REG_TYPE_VFS)
6051             {
6052               /* Case 14.  */
6053               i++;
6054               if (skip_past_comma (&ptr) == FAIL)
6055                 goto wanted_comma;
6056               if ((val = arm_typed_reg_parse (&ptr, REG_TYPE_VFS, NULL,
6057                                               &optype)) == FAIL)
6058                 {
6059                   first_error (_(reg_expected_msgs[REG_TYPE_VFS]));
6060                   return FAIL;
6061                 }
6062               inst.operands[i].reg = val;
6063               inst.operands[i].isreg = 1;
6064               inst.operands[i].isvec = 1;
6065               inst.operands[i].issingle = 1;
6066               inst.operands[i].vectype = optype;
6067               inst.operands[i].present = 1;
6068             }
6069         }
6070       else if ((val = arm_typed_reg_parse (&ptr, REG_TYPE_VFS, NULL, &optype))
6071                != FAIL)
6072         {
6073           /* Case 13.  */
6074           inst.operands[i].reg = val;
6075           inst.operands[i].isreg = 1;
6076           inst.operands[i].isvec = 1;
6077           inst.operands[i].issingle = 1;
6078           inst.operands[i].vectype = optype;
6079           inst.operands[i].present = 1;
6080         }
6081     }
6082   else
6083     {
6084       first_error (_("parse error"));
6085       return FAIL;
6086     }
6087
6088   /* Successfully parsed the operands. Update args.  */
6089   *which_operand = i;
6090   *str = ptr;
6091   return SUCCESS;
6092
6093  wanted_comma:
6094   first_error (_("expected comma"));
6095   return FAIL;
6096
6097  wanted_arm:
6098   first_error (_(reg_expected_msgs[REG_TYPE_RN]));
6099   return FAIL;
6100 }
6101
6102 /* Use this macro when the operand constraints are different
6103    for ARM and THUMB (e.g. ldrd).  */
6104 #define MIX_ARM_THUMB_OPERANDS(arm_operand, thumb_operand) \
6105         ((arm_operand) | ((thumb_operand) << 16))
6106
6107 /* Matcher codes for parse_operands.  */
6108 enum operand_parse_code
6109 {
6110   OP_stop,      /* end of line */
6111
6112   OP_RR,        /* ARM register */
6113   OP_RRnpc,     /* ARM register, not r15 */
6114   OP_RRnpcsp,   /* ARM register, neither r15 nor r13 (a.k.a. 'BadReg') */
6115   OP_RRnpcb,    /* ARM register, not r15, in square brackets */
6116   OP_RRnpctw,   /* ARM register, not r15 in Thumb-state or with writeback,
6117                    optional trailing ! */
6118   OP_RRw,       /* ARM register, not r15, optional trailing ! */
6119   OP_RCP,       /* Coprocessor number */
6120   OP_RCN,       /* Coprocessor register */
6121   OP_RF,        /* FPA register */
6122   OP_RVS,       /* VFP single precision register */
6123   OP_RVD,       /* VFP double precision register (0..15) */
6124   OP_RND,       /* Neon double precision register (0..31) */
6125   OP_RNQ,       /* Neon quad precision register */
6126   OP_RVSD,      /* VFP single or double precision register */
6127   OP_RNDQ,      /* Neon double or quad precision register */
6128   OP_RNSDQ,     /* Neon single, double or quad precision register */
6129   OP_RNSC,      /* Neon scalar D[X] */
6130   OP_RVC,       /* VFP control register */
6131   OP_RMF,       /* Maverick F register */
6132   OP_RMD,       /* Maverick D register */
6133   OP_RMFX,      /* Maverick FX register */
6134   OP_RMDX,      /* Maverick DX register */
6135   OP_RMAX,      /* Maverick AX register */
6136   OP_RMDS,      /* Maverick DSPSC register */
6137   OP_RIWR,      /* iWMMXt wR register */
6138   OP_RIWC,      /* iWMMXt wC register */
6139   OP_RIWG,      /* iWMMXt wCG register */
6140   OP_RXA,       /* XScale accumulator register */
6141
6142   OP_REGLST,    /* ARM register list */
6143   OP_VRSLST,    /* VFP single-precision register list */
6144   OP_VRDLST,    /* VFP double-precision register list */
6145   OP_VRSDLST,   /* VFP single or double-precision register list (& quad) */
6146   OP_NRDLST,    /* Neon double-precision register list (d0-d31, qN aliases) */
6147   OP_NSTRLST,   /* Neon element/structure list */
6148
6149   OP_RNDQ_I0,   /* Neon D or Q reg, or immediate zero.  */
6150   OP_RVSD_I0,   /* VFP S or D reg, or immediate zero.  */
6151   OP_RR_RNSC,   /* ARM reg or Neon scalar.  */
6152   OP_RNSDQ_RNSC, /* Vector S, D or Q reg, or Neon scalar.  */
6153   OP_RNDQ_RNSC, /* Neon D or Q reg, or Neon scalar.  */
6154   OP_RND_RNSC,  /* Neon D reg, or Neon scalar.  */
6155   OP_VMOV,      /* Neon VMOV operands.  */
6156   OP_RNDQ_Ibig, /* Neon D or Q reg, or big immediate for logic and VMVN.  */
6157   OP_RNDQ_I63b, /* Neon D or Q reg, or immediate for shift.  */
6158   OP_RIWR_I32z, /* iWMMXt wR register, or immediate 0 .. 32 for iWMMXt2.  */
6159
6160   OP_I0,        /* immediate zero */
6161   OP_I7,        /* immediate value 0 .. 7 */
6162   OP_I15,       /*                 0 .. 15 */
6163   OP_I16,       /*                 1 .. 16 */
6164   OP_I16z,      /*                 0 .. 16 */
6165   OP_I31,       /*                 0 .. 31 */
6166   OP_I31w,      /*                 0 .. 31, optional trailing ! */
6167   OP_I32,       /*                 1 .. 32 */
6168   OP_I32z,      /*                 0 .. 32 */
6169   OP_I63,       /*                 0 .. 63 */
6170   OP_I63s,      /*               -64 .. 63 */
6171   OP_I64,       /*                 1 .. 64 */
6172   OP_I64z,      /*                 0 .. 64 */
6173   OP_I255,      /*                 0 .. 255 */
6174
6175   OP_I4b,       /* immediate, prefix optional, 1 .. 4 */
6176   OP_I7b,       /*                             0 .. 7 */
6177   OP_I15b,      /*                             0 .. 15 */
6178   OP_I31b,      /*                             0 .. 31 */
6179
6180   OP_SH,        /* shifter operand */
6181   OP_SHG,       /* shifter operand with possible group relocation */
6182   OP_ADDR,      /* Memory address expression (any mode) */
6183   OP_ADDRGLDR,  /* Mem addr expr (any mode) with possible LDR group reloc */
6184   OP_ADDRGLDRS, /* Mem addr expr (any mode) with possible LDRS group reloc */
6185   OP_ADDRGLDC,  /* Mem addr expr (any mode) with possible LDC group reloc */
6186   OP_EXP,       /* arbitrary expression */
6187   OP_EXPi,      /* same, with optional immediate prefix */
6188   OP_EXPr,      /* same, with optional relocation suffix */
6189   OP_HALF,      /* 0 .. 65535 or low/high reloc.  */
6190
6191   OP_CPSF,      /* CPS flags */
6192   OP_ENDI,      /* Endianness specifier */
6193   OP_wPSR,      /* CPSR/SPSR/APSR mask for msr (writing).  */
6194   OP_rPSR,      /* CPSR/SPSR/APSR mask for msr (reading).  */
6195   OP_COND,      /* conditional code */
6196   OP_TB,        /* Table branch.  */
6197
6198   OP_APSR_RR,   /* ARM register or "APSR_nzcv".  */
6199
6200   OP_RRnpc_I0,  /* ARM register or literal 0 */
6201   OP_RR_EXr,    /* ARM register or expression with opt. reloc suff. */
6202   OP_RR_EXi,    /* ARM register or expression with imm prefix */
6203   OP_RF_IF,     /* FPA register or immediate */
6204   OP_RIWR_RIWC, /* iWMMXt R or C reg */
6205   OP_RIWC_RIWG, /* iWMMXt wC or wCG reg */
6206
6207   /* Optional operands.  */
6208   OP_oI7b,       /* immediate, prefix optional, 0 .. 7 */
6209   OP_oI31b,      /*                             0 .. 31 */
6210   OP_oI32b,      /*                             1 .. 32 */
6211   OP_oI32z,      /*                             0 .. 32 */
6212   OP_oIffffb,    /*                             0 .. 65535 */
6213   OP_oI255c,     /*       curly-brace enclosed, 0 .. 255 */
6214
6215   OP_oRR,        /* ARM register */
6216   OP_oRRnpc,     /* ARM register, not the PC */
6217   OP_oRRnpcsp,   /* ARM register, neither the PC nor the SP (a.k.a. BadReg) */
6218   OP_oRRw,       /* ARM register, not r15, optional trailing ! */
6219   OP_oRND,       /* Optional Neon double precision register */
6220   OP_oRNQ,       /* Optional Neon quad precision register */
6221   OP_oRNDQ,      /* Optional Neon double or quad precision register */
6222   OP_oRNSDQ,     /* Optional single, double or quad precision vector register */
6223   OP_oSHll,      /* LSL immediate */
6224   OP_oSHar,      /* ASR immediate */
6225   OP_oSHllar,    /* LSL or ASR immediate */
6226   OP_oROR,       /* ROR 0/8/16/24 */
6227   OP_oBARRIER_I15, /* Option argument for a barrier instruction.  */
6228
6229   /* Some pre-defined mixed (ARM/THUMB) operands.  */
6230   OP_RR_npcsp           = MIX_ARM_THUMB_OPERANDS (OP_RR, OP_RRnpcsp),
6231   OP_RRnpc_npcsp        = MIX_ARM_THUMB_OPERANDS (OP_RRnpc, OP_RRnpcsp),
6232   OP_oRRnpc_npcsp       = MIX_ARM_THUMB_OPERANDS (OP_oRRnpc, OP_oRRnpcsp),
6233
6234   OP_FIRST_OPTIONAL = OP_oI7b
6235 };
6236
6237 /* Generic instruction operand parser.  This does no encoding and no
6238    semantic validation; it merely squirrels values away in the inst
6239    structure.  Returns SUCCESS or FAIL depending on whether the
6240    specified grammar matched.  */
6241 static int
6242 parse_operands (char *str, const unsigned int *pattern, bfd_boolean thumb)
6243 {
6244   unsigned const int *upat = pattern;
6245   char *backtrack_pos = 0;
6246   const char *backtrack_error = 0;
6247   int i, val = 0, backtrack_index = 0;
6248   enum arm_reg_type rtype;
6249   parse_operand_result result;
6250   unsigned int op_parse_code;
6251
6252 #define po_char_or_fail(chr)                    \
6253   do                                            \
6254     {                                           \
6255       if (skip_past_char (&str, chr) == FAIL)   \
6256         goto bad_args;                          \
6257     }                                           \
6258   while (0)
6259
6260 #define po_reg_or_fail(regtype)                                 \
6261   do                                                            \
6262     {                                                           \
6263       val = arm_typed_reg_parse (& str, regtype, & rtype,       \
6264                                  & inst.operands[i].vectype);   \
6265       if (val == FAIL)                                          \
6266         {                                                       \
6267           first_error (_(reg_expected_msgs[regtype]));          \
6268           goto failure;                                         \
6269         }                                                       \
6270       inst.operands[i].reg = val;                               \
6271       inst.operands[i].isreg = 1;                               \
6272       inst.operands[i].isquad = (rtype == REG_TYPE_NQ);         \
6273       inst.operands[i].issingle = (rtype == REG_TYPE_VFS);      \
6274       inst.operands[i].isvec = (rtype == REG_TYPE_VFS           \
6275                              || rtype == REG_TYPE_VFD           \
6276                              || rtype == REG_TYPE_NQ);          \
6277     }                                                           \
6278   while (0)
6279
6280 #define po_reg_or_goto(regtype, label)                          \
6281   do                                                            \
6282     {                                                           \
6283       val = arm_typed_reg_parse (& str, regtype, & rtype,       \
6284                                  & inst.operands[i].vectype);   \
6285       if (val == FAIL)                                          \
6286         goto label;                                             \
6287                                                                 \
6288       inst.operands[i].reg = val;                               \
6289       inst.operands[i].isreg = 1;                               \
6290       inst.operands[i].isquad = (rtype == REG_TYPE_NQ);         \
6291       inst.operands[i].issingle = (rtype == REG_TYPE_VFS);      \
6292       inst.operands[i].isvec = (rtype == REG_TYPE_VFS           \
6293                              || rtype == REG_TYPE_VFD           \
6294                              || rtype == REG_TYPE_NQ);          \
6295     }                                                           \
6296   while (0)
6297
6298 #define po_imm_or_fail(min, max, popt)                          \
6299   do                                                            \
6300     {                                                           \
6301       if (parse_immediate (&str, &val, min, max, popt) == FAIL) \
6302         goto failure;                                           \
6303       inst.operands[i].imm = val;                               \
6304     }                                                           \
6305   while (0)
6306
6307 #define po_scalar_or_goto(elsz, label)                                  \
6308   do                                                                    \
6309     {                                                                   \
6310       val = parse_scalar (& str, elsz, & inst.operands[i].vectype);     \
6311       if (val == FAIL)                                                  \
6312         goto label;                                                     \
6313       inst.operands[i].reg = val;                                       \
6314       inst.operands[i].isscalar = 1;                                    \
6315     }                                                                   \
6316   while (0)
6317
6318 #define po_misc_or_fail(expr)                   \
6319   do                                            \
6320     {                                           \
6321       if (expr)                                 \
6322         goto failure;                           \
6323     }                                           \
6324   while (0)
6325
6326 #define po_misc_or_fail_no_backtrack(expr)              \
6327   do                                                    \
6328     {                                                   \
6329       result = expr;                                    \
6330       if (result == PARSE_OPERAND_FAIL_NO_BACKTRACK)    \
6331         backtrack_pos = 0;                              \
6332       if (result != PARSE_OPERAND_SUCCESS)              \
6333         goto failure;                                   \
6334     }                                                   \
6335   while (0)
6336
6337 #define po_barrier_or_imm(str)                             \
6338   do                                                       \
6339     {                                                      \
6340       val = parse_barrier (&str);                          \
6341       if (val == FAIL)                                     \
6342         {                                                  \
6343           if (ISALPHA (*str))                              \
6344               goto failure;                                \
6345           else                                             \
6346               goto immediate;                              \
6347         }                                                  \
6348       else                                                 \
6349         {                                                  \
6350           if ((inst.instruction & 0xf0) == 0x60            \
6351               && val != 0xf)                               \
6352             {                                              \
6353                /* ISB can only take SY as an option.  */   \
6354                inst.error = _("invalid barrier type");     \
6355                goto failure;                               \
6356             }                                              \
6357         }                                                  \
6358     }                                                      \
6359   while (0)
6360
6361   skip_whitespace (str);
6362
6363   for (i = 0; upat[i] != OP_stop; i++)
6364     {
6365       op_parse_code = upat[i];
6366       if (op_parse_code >= 1<<16)
6367         op_parse_code = thumb ? (op_parse_code >> 16)
6368                                 : (op_parse_code & ((1<<16)-1));
6369
6370       if (op_parse_code >= OP_FIRST_OPTIONAL)
6371         {
6372           /* Remember where we are in case we need to backtrack.  */
6373           gas_assert (!backtrack_pos);
6374           backtrack_pos = str;
6375           backtrack_error = inst.error;
6376           backtrack_index = i;
6377         }
6378
6379       if (i > 0 && (i > 1 || inst.operands[0].present))
6380         po_char_or_fail (',');
6381
6382       switch (op_parse_code)
6383         {
6384           /* Registers */
6385         case OP_oRRnpc:
6386         case OP_oRRnpcsp:
6387         case OP_RRnpc:
6388         case OP_RRnpcsp:
6389         case OP_oRR:
6390         case OP_RR:    po_reg_or_fail (REG_TYPE_RN);      break;
6391         case OP_RCP:   po_reg_or_fail (REG_TYPE_CP);      break;
6392         case OP_RCN:   po_reg_or_fail (REG_TYPE_CN);      break;
6393         case OP_RF:    po_reg_or_fail (REG_TYPE_FN);      break;
6394         case OP_RVS:   po_reg_or_fail (REG_TYPE_VFS);     break;
6395         case OP_RVD:   po_reg_or_fail (REG_TYPE_VFD);     break;
6396         case OP_oRND:
6397         case OP_RND:   po_reg_or_fail (REG_TYPE_VFD);     break;
6398         case OP_RVC:
6399           po_reg_or_goto (REG_TYPE_VFC, coproc_reg);
6400           break;
6401           /* Also accept generic coprocessor regs for unknown registers.  */
6402           coproc_reg:
6403           po_reg_or_fail (REG_TYPE_CN);
6404           break;
6405         case OP_RMF:   po_reg_or_fail (REG_TYPE_MVF);     break;
6406         case OP_RMD:   po_reg_or_fail (REG_TYPE_MVD);     break;
6407         case OP_RMFX:  po_reg_or_fail (REG_TYPE_MVFX);    break;
6408         case OP_RMDX:  po_reg_or_fail (REG_TYPE_MVDX);    break;
6409         case OP_RMAX:  po_reg_or_fail (REG_TYPE_MVAX);    break;
6410         case OP_RMDS:  po_reg_or_fail (REG_TYPE_DSPSC);   break;
6411         case OP_RIWR:  po_reg_or_fail (REG_TYPE_MMXWR);   break;
6412         case OP_RIWC:  po_reg_or_fail (REG_TYPE_MMXWC);   break;
6413         case OP_RIWG:  po_reg_or_fail (REG_TYPE_MMXWCG);  break;
6414         case OP_RXA:   po_reg_or_fail (REG_TYPE_XSCALE);  break;
6415         case OP_oRNQ:
6416         case OP_RNQ:   po_reg_or_fail (REG_TYPE_NQ);      break;
6417         case OP_oRNDQ:
6418         case OP_RNDQ:  po_reg_or_fail (REG_TYPE_NDQ);     break;
6419         case OP_RVSD:  po_reg_or_fail (REG_TYPE_VFSD);    break;
6420         case OP_oRNSDQ:
6421         case OP_RNSDQ: po_reg_or_fail (REG_TYPE_NSDQ);    break;
6422
6423         /* Neon scalar. Using an element size of 8 means that some invalid
6424            scalars are accepted here, so deal with those in later code.  */
6425         case OP_RNSC:  po_scalar_or_goto (8, failure);    break;
6426
6427         case OP_RNDQ_I0:
6428           {
6429             po_reg_or_goto (REG_TYPE_NDQ, try_imm0);
6430             break;
6431             try_imm0:
6432             po_imm_or_fail (0, 0, TRUE);
6433           }
6434           break;
6435
6436         case OP_RVSD_I0:
6437           po_reg_or_goto (REG_TYPE_VFSD, try_imm0);
6438           break;
6439
6440         case OP_RR_RNSC:
6441           {
6442             po_scalar_or_goto (8, try_rr);
6443             break;
6444             try_rr:
6445             po_reg_or_fail (REG_TYPE_RN);
6446           }
6447           break;
6448
6449         case OP_RNSDQ_RNSC:
6450           {
6451             po_scalar_or_goto (8, try_nsdq);
6452             break;
6453             try_nsdq:
6454             po_reg_or_fail (REG_TYPE_NSDQ);
6455           }
6456           break;
6457
6458         case OP_RNDQ_RNSC:
6459           {
6460             po_scalar_or_goto (8, try_ndq);
6461             break;
6462             try_ndq:
6463             po_reg_or_fail (REG_TYPE_NDQ);
6464           }
6465           break;
6466
6467         case OP_RND_RNSC:
6468           {
6469             po_scalar_or_goto (8, try_vfd);
6470             break;
6471             try_vfd:
6472             po_reg_or_fail (REG_TYPE_VFD);
6473           }
6474           break;
6475
6476         case OP_VMOV:
6477           /* WARNING: parse_neon_mov can move the operand counter, i. If we're
6478              not careful then bad things might happen.  */
6479           po_misc_or_fail (parse_neon_mov (&str, &i) == FAIL);
6480           break;
6481
6482         case OP_RNDQ_Ibig:
6483           {
6484             po_reg_or_goto (REG_TYPE_NDQ, try_immbig);
6485             break;
6486             try_immbig:
6487             /* There's a possibility of getting a 64-bit immediate here, so
6488                we need special handling.  */
6489             if (parse_big_immediate (&str, i) == FAIL)
6490               {
6491                 inst.error = _("immediate value is out of range");
6492                 goto failure;
6493               }
6494           }
6495           break;
6496
6497         case OP_RNDQ_I63b:
6498           {
6499             po_reg_or_goto (REG_TYPE_NDQ, try_shimm);
6500             break;
6501             try_shimm:
6502             po_imm_or_fail (0, 63, TRUE);
6503           }
6504           break;
6505
6506         case OP_RRnpcb:
6507           po_char_or_fail ('[');
6508           po_reg_or_fail  (REG_TYPE_RN);
6509           po_char_or_fail (']');
6510           break;
6511
6512         case OP_RRnpctw:
6513         case OP_RRw:
6514         case OP_oRRw:
6515           po_reg_or_fail (REG_TYPE_RN);
6516           if (skip_past_char (&str, '!') == SUCCESS)
6517             inst.operands[i].writeback = 1;
6518           break;
6519
6520           /* Immediates */
6521         case OP_I7:      po_imm_or_fail (  0,      7, FALSE);   break;
6522         case OP_I15:     po_imm_or_fail (  0,     15, FALSE);   break;
6523         case OP_I16:     po_imm_or_fail (  1,     16, FALSE);   break;
6524         case OP_I16z:    po_imm_or_fail (  0,     16, FALSE);   break;
6525         case OP_I31:     po_imm_or_fail (  0,     31, FALSE);   break;
6526         case OP_I32:     po_imm_or_fail (  1,     32, FALSE);   break;
6527         case OP_I32z:    po_imm_or_fail (  0,     32, FALSE);   break;
6528         case OP_I63s:    po_imm_or_fail (-64,     63, FALSE);   break;
6529         case OP_I63:     po_imm_or_fail (  0,     63, FALSE);   break;
6530         case OP_I64:     po_imm_or_fail (  1,     64, FALSE);   break;
6531         case OP_I64z:    po_imm_or_fail (  0,     64, FALSE);   break;
6532         case OP_I255:    po_imm_or_fail (  0,    255, FALSE);   break;
6533
6534         case OP_I4b:     po_imm_or_fail (  1,      4, TRUE);    break;
6535         case OP_oI7b:
6536         case OP_I7b:     po_imm_or_fail (  0,      7, TRUE);    break;
6537         case OP_I15b:    po_imm_or_fail (  0,     15, TRUE);    break;
6538         case OP_oI31b:
6539         case OP_I31b:    po_imm_or_fail (  0,     31, TRUE);    break;
6540         case OP_oI32b:   po_imm_or_fail (  1,     32, TRUE);    break;
6541         case OP_oI32z:   po_imm_or_fail (  0,     32, TRUE);    break;
6542         case OP_oIffffb: po_imm_or_fail (  0, 0xffff, TRUE);    break;
6543
6544           /* Immediate variants */
6545         case OP_oI255c:
6546           po_char_or_fail ('{');
6547           po_imm_or_fail (0, 255, TRUE);
6548           po_char_or_fail ('}');
6549           break;
6550
6551         case OP_I31w:
6552           /* The expression parser chokes on a trailing !, so we have
6553              to find it first and zap it.  */
6554           {
6555             char *s = str;
6556             while (*s && *s != ',')
6557               s++;
6558             if (s[-1] == '!')
6559               {
6560                 s[-1] = '\0';
6561                 inst.operands[i].writeback = 1;
6562               }
6563             po_imm_or_fail (0, 31, TRUE);
6564             if (str == s - 1)
6565               str = s;
6566           }
6567           break;
6568
6569           /* Expressions */
6570         case OP_EXPi:   EXPi:
6571           po_misc_or_fail (my_get_expression (&inst.reloc.exp, &str,
6572                                               GE_OPT_PREFIX));
6573           break;
6574
6575         case OP_EXP:
6576           po_misc_or_fail (my_get_expression (&inst.reloc.exp, &str,
6577                                               GE_NO_PREFIX));
6578           break;
6579
6580         case OP_EXPr:   EXPr:
6581           po_misc_or_fail (my_get_expression (&inst.reloc.exp, &str,
6582                                               GE_NO_PREFIX));
6583           if (inst.reloc.exp.X_op == O_symbol)
6584             {
6585               val = parse_reloc (&str);
6586               if (val == -1)
6587                 {
6588                   inst.error = _("unrecognized relocation suffix");
6589                   goto failure;
6590                 }
6591               else if (val != BFD_RELOC_UNUSED)
6592                 {
6593                   inst.operands[i].imm = val;
6594                   inst.operands[i].hasreloc = 1;
6595                 }
6596             }
6597           break;
6598
6599           /* Operand for MOVW or MOVT.  */
6600         case OP_HALF:
6601           po_misc_or_fail (parse_half (&str));
6602           break;
6603
6604           /* Register or expression.  */
6605         case OP_RR_EXr:   po_reg_or_goto (REG_TYPE_RN, EXPr); break;
6606         case OP_RR_EXi:   po_reg_or_goto (REG_TYPE_RN, EXPi); break;
6607
6608           /* Register or immediate.  */
6609         case OP_RRnpc_I0: po_reg_or_goto (REG_TYPE_RN, I0);   break;
6610         I0:               po_imm_or_fail (0, 0, FALSE);       break;
6611
6612         case OP_RF_IF:    po_reg_or_goto (REG_TYPE_FN, IF);   break;
6613         IF:
6614           if (!is_immediate_prefix (*str))
6615             goto bad_args;
6616           str++;
6617           val = parse_fpa_immediate (&str);
6618           if (val == FAIL)
6619             goto failure;
6620           /* FPA immediates are encoded as registers 8-15.
6621              parse_fpa_immediate has already applied the offset.  */
6622           inst.operands[i].reg = val;
6623           inst.operands[i].isreg = 1;
6624           break;
6625
6626         case OP_RIWR_I32z: po_reg_or_goto (REG_TYPE_MMXWR, I32z); break;
6627         I32z:             po_imm_or_fail (0, 32, FALSE);          break;
6628
6629           /* Two kinds of register.  */
6630         case OP_RIWR_RIWC:
6631           {
6632             struct reg_entry *rege = arm_reg_parse_multi (&str);
6633             if (!rege
6634                 || (rege->type != REG_TYPE_MMXWR
6635                     && rege->type != REG_TYPE_MMXWC
6636                     && rege->type != REG_TYPE_MMXWCG))
6637               {
6638                 inst.error = _("iWMMXt data or control register expected");
6639                 goto failure;
6640               }
6641             inst.operands[i].reg = rege->number;
6642             inst.operands[i].isreg = (rege->type == REG_TYPE_MMXWR);
6643           }
6644           break;
6645
6646         case OP_RIWC_RIWG:
6647           {
6648             struct reg_entry *rege = arm_reg_parse_multi (&str);
6649             if (!rege
6650                 || (rege->type != REG_TYPE_MMXWC
6651                     && rege->type != REG_TYPE_MMXWCG))
6652               {
6653                 inst.error = _("iWMMXt control register expected");
6654                 goto failure;
6655               }
6656             inst.operands[i].reg = rege->number;
6657             inst.operands[i].isreg = 1;
6658           }
6659           break;
6660
6661           /* Misc */
6662         case OP_CPSF:    val = parse_cps_flags (&str);          break;
6663         case OP_ENDI:    val = parse_endian_specifier (&str);   break;
6664         case OP_oROR:    val = parse_ror (&str);                break;
6665         case OP_COND:    val = parse_cond (&str);               break;
6666         case OP_oBARRIER_I15:
6667           po_barrier_or_imm (str); break;
6668           immediate:
6669           if (parse_immediate (&str, &val, 0, 15, TRUE) == FAIL)
6670             goto failure;
6671           break;
6672
6673         case OP_wPSR:
6674         case OP_rPSR:
6675           po_reg_or_goto (REG_TYPE_RNB, try_psr);
6676           if (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_virt))
6677             {
6678               inst.error = _("Banked registers are not available with this "
6679                              "architecture.");
6680               goto failure;
6681             }
6682           break;
6683           try_psr:
6684           val = parse_psr (&str, op_parse_code == OP_wPSR);
6685           break;
6686
6687         case OP_APSR_RR:
6688           po_reg_or_goto (REG_TYPE_RN, try_apsr);
6689           break;
6690           try_apsr:
6691           /* Parse "APSR_nvzc" operand (for FMSTAT-equivalent MRS
6692              instruction).  */
6693           if (strncasecmp (str, "APSR_", 5) == 0)
6694             {
6695               unsigned found = 0;
6696               str += 5;
6697               while (found < 15)
6698                 switch (*str++)
6699                   {
6700                   case 'c': found = (found & 1) ? 16 : found | 1; break;
6701                   case 'n': found = (found & 2) ? 16 : found | 2; break;
6702                   case 'z': found = (found & 4) ? 16 : found | 4; break;
6703                   case 'v': found = (found & 8) ? 16 : found | 8; break;
6704                   default: found = 16;
6705                   }
6706               if (found != 15)
6707                 goto failure;
6708               inst.operands[i].isvec = 1;
6709               /* APSR_nzcv is encoded in instructions as if it were the REG_PC.  */
6710               inst.operands[i].reg = REG_PC;
6711             }
6712           else
6713             goto failure;
6714           break;
6715
6716         case OP_TB:
6717           po_misc_or_fail (parse_tb (&str));
6718           break;
6719
6720           /* Register lists.  */
6721         case OP_REGLST:
6722           val = parse_reg_list (&str);
6723           if (*str == '^')
6724             {
6725               inst.operands[1].writeback = 1;
6726               str++;
6727             }
6728           break;
6729
6730         case OP_VRSLST:
6731           val = parse_vfp_reg_list (&str, &inst.operands[i].reg, REGLIST_VFP_S);
6732           break;
6733
6734         case OP_VRDLST:
6735           val = parse_vfp_reg_list (&str, &inst.operands[i].reg, REGLIST_VFP_D);
6736           break;
6737
6738         case OP_VRSDLST:
6739           /* Allow Q registers too.  */
6740           val = parse_vfp_reg_list (&str, &inst.operands[i].reg,
6741                                     REGLIST_NEON_D);
6742           if (val == FAIL)
6743             {
6744               inst.error = NULL;
6745               val = parse_vfp_reg_list (&str, &inst.operands[i].reg,
6746                                         REGLIST_VFP_S);
6747               inst.operands[i].issingle = 1;
6748             }
6749           break;
6750
6751         case OP_NRDLST:
6752           val = parse_vfp_reg_list (&str, &inst.operands[i].reg,
6753                                     REGLIST_NEON_D);
6754           break;
6755
6756         case OP_NSTRLST:
6757           val = parse_neon_el_struct_list (&str, &inst.operands[i].reg,
6758                                            &inst.operands[i].vectype);
6759           break;
6760
6761           /* Addressing modes */
6762         case OP_ADDR:
6763           po_misc_or_fail (parse_address (&str, i));
6764           break;
6765
6766         case OP_ADDRGLDR:
6767           po_misc_or_fail_no_backtrack (
6768             parse_address_group_reloc (&str, i, GROUP_LDR));
6769           break;
6770
6771         case OP_ADDRGLDRS:
6772           po_misc_or_fail_no_backtrack (
6773             parse_address_group_reloc (&str, i, GROUP_LDRS));
6774           break;
6775
6776         case OP_ADDRGLDC:
6777           po_misc_or_fail_no_backtrack (
6778             parse_address_group_reloc (&str, i, GROUP_LDC));
6779           break;
6780
6781         case OP_SH:
6782           po_misc_or_fail (parse_shifter_operand (&str, i));
6783           break;
6784
6785         case OP_SHG:
6786           po_misc_or_fail_no_backtrack (
6787             parse_shifter_operand_group_reloc (&str, i));
6788           break;
6789
6790         case OP_oSHll:
6791           po_misc_or_fail (parse_shift (&str, i, SHIFT_LSL_IMMEDIATE));
6792           break;
6793
6794         case OP_oSHar:
6795           po_misc_or_fail (parse_shift (&str, i, SHIFT_ASR_IMMEDIATE));
6796           break;
6797
6798         case OP_oSHllar:
6799           po_misc_or_fail (parse_shift (&str, i, SHIFT_LSL_OR_ASR_IMMEDIATE));
6800           break;
6801
6802         default:
6803           as_fatal (_("unhandled operand code %d"), op_parse_code);
6804         }
6805
6806       /* Various value-based sanity checks and shared operations.  We
6807          do not signal immediate failures for the register constraints;
6808          this allows a syntax error to take precedence.  */
6809       switch (op_parse_code)
6810         {
6811         case OP_oRRnpc:
6812         case OP_RRnpc:
6813         case OP_RRnpcb:
6814         case OP_RRw:
6815         case OP_oRRw:
6816         case OP_RRnpc_I0:
6817           if (inst.operands[i].isreg && inst.operands[i].reg == REG_PC)
6818             inst.error = BAD_PC;
6819           break;
6820
6821         case OP_oRRnpcsp:
6822         case OP_RRnpcsp:
6823           if (inst.operands[i].isreg)
6824             {
6825               if (inst.operands[i].reg == REG_PC)
6826                 inst.error = BAD_PC;
6827               else if (inst.operands[i].reg == REG_SP)
6828                 inst.error = BAD_SP;
6829             }
6830           break;
6831
6832         case OP_RRnpctw:
6833           if (inst.operands[i].isreg
6834               && inst.operands[i].reg == REG_PC
6835               && (inst.operands[i].writeback || thumb))
6836             inst.error = BAD_PC;
6837           break;
6838
6839         case OP_CPSF:
6840         case OP_ENDI:
6841         case OP_oROR:
6842         case OP_wPSR:
6843         case OP_rPSR:
6844         case OP_COND:
6845         case OP_oBARRIER_I15:
6846         case OP_REGLST:
6847         case OP_VRSLST:
6848         case OP_VRDLST:
6849         case OP_VRSDLST:
6850         case OP_NRDLST:
6851         case OP_NSTRLST:
6852           if (val == FAIL)
6853             goto failure;
6854           inst.operands[i].imm = val;
6855           break;
6856
6857         default:
6858           break;
6859         }
6860
6861       /* If we get here, this operand was successfully parsed.  */
6862       inst.operands[i].present = 1;
6863       continue;
6864
6865     bad_args:
6866       inst.error = BAD_ARGS;
6867
6868     failure:
6869       if (!backtrack_pos)
6870         {
6871           /* The parse routine should already have set inst.error, but set a
6872              default here just in case.  */
6873           if (!inst.error)
6874             inst.error = _("syntax error");
6875           return FAIL;
6876         }
6877
6878       /* Do not backtrack over a trailing optional argument that
6879          absorbed some text.  We will only fail again, with the
6880          'garbage following instruction' error message, which is
6881          probably less helpful than the current one.  */
6882       if (backtrack_index == i && backtrack_pos != str
6883           && upat[i+1] == OP_stop)
6884         {
6885           if (!inst.error)
6886             inst.error = _("syntax error");
6887           return FAIL;
6888         }
6889
6890       /* Try again, skipping the optional argument at backtrack_pos.  */
6891       str = backtrack_pos;
6892       inst.error = backtrack_error;
6893       inst.operands[backtrack_index].present = 0;
6894       i = backtrack_index;
6895       backtrack_pos = 0;
6896     }
6897
6898   /* Check that we have parsed all the arguments.  */
6899   if (*str != '\0' && !inst.error)
6900     inst.error = _("garbage following instruction");
6901
6902   return inst.error ? FAIL : SUCCESS;
6903 }
6904
6905 #undef po_char_or_fail
6906 #undef po_reg_or_fail
6907 #undef po_reg_or_goto
6908 #undef po_imm_or_fail
6909 #undef po_scalar_or_fail
6910 #undef po_barrier_or_imm
6911
6912 /* Shorthand macro for instruction encoding functions issuing errors.  */
6913 #define constraint(expr, err)                   \
6914   do                                            \
6915     {                                           \
6916       if (expr)                                 \
6917         {                                       \
6918           inst.error = err;                     \
6919           return;                               \
6920         }                                       \
6921     }                                           \
6922   while (0)
6923
6924 /* Reject "bad registers" for Thumb-2 instructions.  Many Thumb-2
6925    instructions are unpredictable if these registers are used.  This
6926    is the BadReg predicate in ARM's Thumb-2 documentation.  */
6927 #define reject_bad_reg(reg)                             \
6928   do                                                    \
6929    if (reg == REG_SP || reg == REG_PC)                  \
6930      {                                                  \
6931        inst.error = (reg == REG_SP) ? BAD_SP : BAD_PC;  \
6932        return;                                          \
6933      }                                                  \
6934   while (0)
6935
6936 /* If REG is R13 (the stack pointer), warn that its use is
6937    deprecated.  */
6938 #define warn_deprecated_sp(reg)                 \
6939   do                                            \
6940     if (warn_on_deprecated && reg == REG_SP)    \
6941        as_warn (_("use of r13 is deprecated")); \
6942   while (0)
6943
6944 /* Functions for operand encoding.  ARM, then Thumb.  */
6945
6946 #define rotate_left(v, n) (v << n | v >> (32 - n))
6947
6948 /* If VAL can be encoded in the immediate field of an ARM instruction,
6949    return the encoded form.  Otherwise, return FAIL.  */
6950
6951 static unsigned int
6952 encode_arm_immediate (unsigned int val)
6953 {
6954   unsigned int a, i;
6955
6956   for (i = 0; i < 32; i += 2)
6957     if ((a = rotate_left (val, i)) <= 0xff)
6958       return a | (i << 7); /* 12-bit pack: [shift-cnt,const].  */
6959
6960   return FAIL;
6961 }
6962
6963 /* If VAL can be encoded in the immediate field of a Thumb32 instruction,
6964    return the encoded form.  Otherwise, return FAIL.  */
6965 static unsigned int
6966 encode_thumb32_immediate (unsigned int val)
6967 {
6968   unsigned int a, i;
6969
6970   if (val <= 0xff)
6971     return val;
6972
6973   for (i = 1; i <= 24; i++)
6974     {
6975       a = val >> i;
6976       if ((val & ~(0xff << i)) == 0)
6977         return ((val >> i) & 0x7f) | ((32 - i) << 7);
6978     }
6979
6980   a = val & 0xff;
6981   if (val == ((a << 16) | a))
6982     return 0x100 | a;
6983   if (val == ((a << 24) | (a << 16) | (a << 8) | a))
6984     return 0x300 | a;
6985
6986   a = val & 0xff00;
6987   if (val == ((a << 16) | a))
6988     return 0x200 | (a >> 8);
6989
6990   return FAIL;
6991 }
6992 /* Encode a VFP SP or DP register number into inst.instruction.  */
6993
6994 static void
6995 encode_arm_vfp_reg (int reg, enum vfp_reg_pos pos)
6996 {
6997   if ((pos == VFP_REG_Dd || pos == VFP_REG_Dn || pos == VFP_REG_Dm)
6998       && reg > 15)
6999     {
7000       if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, fpu_vfp_ext_d32))
7001         {
7002           if (thumb_mode)
7003             ARM_MERGE_FEATURE_SETS (thumb_arch_used, thumb_arch_used,
7004                                     fpu_vfp_ext_d32);
7005           else
7006             ARM_MERGE_FEATURE_SETS (arm_arch_used, arm_arch_used,
7007                                     fpu_vfp_ext_d32);
7008         }
7009       else
7010         {
7011           first_error (_("D register out of range for selected VFP version"));
7012           return;
7013         }
7014     }
7015
7016   switch (pos)
7017     {
7018     case VFP_REG_Sd:
7019       inst.instruction |= ((reg >> 1) << 12) | ((reg & 1) << 22);
7020       break;
7021
7022     case VFP_REG_Sn:
7023       inst.instruction |= ((reg >> 1) << 16) | ((reg & 1) << 7);
7024       break;
7025
7026     case VFP_REG_Sm:
7027       inst.instruction |= ((reg >> 1) << 0) | ((reg & 1) << 5);
7028       break;
7029
7030     case VFP_REG_Dd:
7031       inst.instruction |= ((reg & 15) << 12) | ((reg >> 4) << 22);
7032       break;
7033
7034     case VFP_REG_Dn:
7035       inst.instruction |= ((reg & 15) << 16) | ((reg >> 4) << 7);
7036       break;
7037
7038     case VFP_REG_Dm:
7039       inst.instruction |= (reg & 15) | ((reg >> 4) << 5);
7040       break;
7041
7042     default:
7043       abort ();
7044     }
7045 }
7046
7047 /* Encode a <shift> in an ARM-format instruction.  The immediate,
7048    if any, is handled by md_apply_fix.   */
7049 static void
7050 encode_arm_shift (int i)
7051 {
7052   if (inst.operands[i].shift_kind == SHIFT_RRX)
7053     inst.instruction |= SHIFT_ROR << 5;
7054   else
7055     {
7056       inst.instruction |= inst.operands[i].shift_kind << 5;
7057       if (inst.operands[i].immisreg)
7058         {
7059           inst.instruction |= SHIFT_BY_REG;
7060           inst.instruction |= inst.operands[i].imm << 8;
7061         }
7062       else
7063         inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_SHIFT_IMM;
7064     }
7065 }
7066
7067 static void
7068 encode_arm_shifter_operand (int i)
7069 {
7070   if (inst.operands[i].isreg)
7071     {
7072       inst.instruction |= inst.operands[i].reg;
7073       encode_arm_shift (i);
7074     }
7075   else
7076     {
7077       inst.instruction |= INST_IMMEDIATE;
7078       if (inst.reloc.type != BFD_RELOC_ARM_IMMEDIATE)
7079         inst.instruction |= inst.operands[i].imm;
7080     }
7081 }
7082
7083 /* Subroutine of encode_arm_addr_mode_2 and encode_arm_addr_mode_3.  */
7084 static void
7085 encode_arm_addr_mode_common (int i, bfd_boolean is_t)
7086 {
7087   /* PR 14260:
7088      Generate an error if the operand is not a register.  */
7089   constraint (!inst.operands[i].isreg,
7090               _("Instruction does not support =N addresses"));
7091
7092   inst.instruction |= inst.operands[i].reg << 16;
7093
7094   if (inst.operands[i].preind)
7095     {
7096       if (is_t)
7097         {
7098           inst.error = _("instruction does not accept preindexed addressing");
7099           return;
7100         }
7101       inst.instruction |= PRE_INDEX;
7102       if (inst.operands[i].writeback)
7103         inst.instruction |= WRITE_BACK;
7104
7105     }
7106   else if (inst.operands[i].postind)
7107     {
7108       gas_assert (inst.operands[i].writeback);
7109       if (is_t)
7110         inst.instruction |= WRITE_BACK;
7111     }
7112   else /* unindexed - only for coprocessor */
7113     {
7114       inst.error = _("instruction does not accept unindexed addressing");
7115       return;
7116     }
7117
7118   if (((inst.instruction & WRITE_BACK) || !(inst.instruction & PRE_INDEX))
7119       && (((inst.instruction & 0x000f0000) >> 16)
7120           == ((inst.instruction & 0x0000f000) >> 12)))
7121     as_warn ((inst.instruction & LOAD_BIT)
7122              ? _("destination register same as write-back base")
7123              : _("source register same as write-back base"));
7124 }
7125
7126 /* inst.operands[i] was set up by parse_address.  Encode it into an
7127    ARM-format mode 2 load or store instruction.  If is_t is true,
7128    reject forms that cannot be used with a T instruction (i.e. not
7129    post-indexed).  */
7130 static void
7131 encode_arm_addr_mode_2 (int i, bfd_boolean is_t)
7132 {
7133   const bfd_boolean is_pc = (inst.operands[i].reg == REG_PC);
7134
7135   encode_arm_addr_mode_common (i, is_t);
7136
7137   if (inst.operands[i].immisreg)
7138     {
7139       constraint ((inst.operands[i].imm == REG_PC
7140                    || (is_pc && inst.operands[i].writeback)),
7141                   BAD_PC_ADDRESSING);
7142       inst.instruction |= INST_IMMEDIATE;  /* yes, this is backwards */
7143       inst.instruction |= inst.operands[i].imm;
7144       if (!inst.operands[i].negative)
7145         inst.instruction |= INDEX_UP;
7146       if (inst.operands[i].shifted)
7147         {
7148           if (inst.operands[i].shift_kind == SHIFT_RRX)
7149             inst.instruction |= SHIFT_ROR << 5;
7150           else
7151             {
7152               inst.instruction |= inst.operands[i].shift_kind << 5;
7153               inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_SHIFT_IMM;
7154             }
7155         }
7156     }
7157   else /* immediate offset in inst.reloc */
7158     {
7159       if (is_pc && !inst.reloc.pc_rel)
7160         {
7161           const bfd_boolean is_load = ((inst.instruction & LOAD_BIT) != 0);
7162
7163           /* If is_t is TRUE, it's called from do_ldstt.  ldrt/strt
7164              cannot use PC in addressing.
7165              PC cannot be used in writeback addressing, either.  */
7166           constraint ((is_t || inst.operands[i].writeback),
7167                       BAD_PC_ADDRESSING);
7168
7169           /* Use of PC in str is deprecated for ARMv7.  */
7170           if (warn_on_deprecated
7171               && !is_load
7172               && ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v7))
7173             as_warn (_("use of PC in this instruction is deprecated"));
7174         }
7175
7176       if (inst.reloc.type == BFD_RELOC_UNUSED)
7177         {
7178           /* Prefer + for zero encoded value.  */
7179           if (!inst.operands[i].negative)
7180             inst.instruction |= INDEX_UP;
7181           inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_OFFSET_IMM;
7182         }
7183     }
7184 }
7185
7186 /* inst.operands[i] was set up by parse_address.  Encode it into an
7187    ARM-format mode 3 load or store instruction.  Reject forms that
7188    cannot be used with such instructions.  If is_t is true, reject
7189    forms that cannot be used with a T instruction (i.e. not
7190    post-indexed).  */
7191 static void
7192 encode_arm_addr_mode_3 (int i, bfd_boolean is_t)
7193 {
7194   if (inst.operands[i].immisreg && inst.operands[i].shifted)
7195     {
7196       inst.error = _("instruction does not accept scaled register index");
7197       return;
7198     }
7199
7200   encode_arm_addr_mode_common (i, is_t);
7201
7202   if (inst.operands[i].immisreg)
7203     {
7204       constraint ((inst.operands[i].imm == REG_PC
7205                    || inst.operands[i].reg == REG_PC),
7206                   BAD_PC_ADDRESSING);
7207       inst.instruction |= inst.operands[i].imm;
7208       if (!inst.operands[i].negative)
7209         inst.instruction |= INDEX_UP;
7210     }
7211   else /* immediate offset in inst.reloc */
7212     {
7213       constraint ((inst.operands[i].reg == REG_PC && !inst.reloc.pc_rel
7214                    && inst.operands[i].writeback),
7215                   BAD_PC_WRITEBACK);
7216       inst.instruction |= HWOFFSET_IMM;
7217       if (inst.reloc.type == BFD_RELOC_UNUSED)
7218         {
7219           /* Prefer + for zero encoded value.  */
7220           if (!inst.operands[i].negative)
7221             inst.instruction |= INDEX_UP;
7222
7223           inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_OFFSET_IMM8;
7224         }
7225     }
7226 }
7227
7228 /* inst.operands[i] was set up by parse_address.  Encode it into an
7229    ARM-format instruction.  Reject all forms which cannot be encoded
7230    into a coprocessor load/store instruction.  If wb_ok is false,
7231    reject use of writeback; if unind_ok is false, reject use of
7232    unindexed addressing.  If reloc_override is not 0, use it instead
7233    of BFD_ARM_CP_OFF_IMM, unless the initial relocation is a group one
7234    (in which case it is preserved).  */
7235
7236 static int
7237 encode_arm_cp_address (int i, int wb_ok, int unind_ok, int reloc_override)
7238 {
7239   inst.instruction |= inst.operands[i].reg << 16;
7240
7241   gas_assert (!(inst.operands[i].preind && inst.operands[i].postind));
7242
7243   if (!inst.operands[i].preind && !inst.operands[i].postind) /* unindexed */
7244     {
7245       gas_assert (!inst.operands[i].writeback);
7246       if (!unind_ok)
7247         {
7248           inst.error = _("instruction does not support unindexed addressing");
7249           return FAIL;
7250         }
7251       inst.instruction |= inst.operands[i].imm;
7252       inst.instruction |= INDEX_UP;
7253       return SUCCESS;
7254     }
7255
7256   if (inst.operands[i].preind)
7257     inst.instruction |= PRE_INDEX;
7258
7259   if (inst.operands[i].writeback)
7260     {
7261       if (inst.operands[i].reg == REG_PC)
7262         {
7263           inst.error = _("pc may not be used with write-back");
7264           return FAIL;
7265         }
7266       if (!wb_ok)
7267         {
7268           inst.error = _("instruction does not support writeback");
7269           return FAIL;
7270         }
7271       inst.instruction |= WRITE_BACK;
7272     }
7273
7274   if (reloc_override)
7275     inst.reloc.type = (bfd_reloc_code_real_type) reloc_override;
7276   else if ((inst.reloc.type < BFD_RELOC_ARM_ALU_PC_G0_NC
7277             || inst.reloc.type > BFD_RELOC_ARM_LDC_SB_G2)
7278            && inst.reloc.type != BFD_RELOC_ARM_LDR_PC_G0)
7279     {
7280       if (thumb_mode)
7281         inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_T32_CP_OFF_IMM;
7282       else
7283         inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_CP_OFF_IMM;
7284     }
7285
7286   /* Prefer + for zero encoded value.  */
7287   if (!inst.operands[i].negative)
7288     inst.instruction |= INDEX_UP;
7289
7290   return SUCCESS;
7291 }
7292
7293 /* inst.reloc.exp describes an "=expr" load pseudo-operation.
7294    Determine whether it can be performed with a move instruction; if
7295    it can, convert inst.instruction to that move instruction and
7296    return TRUE; if it can't, convert inst.instruction to a literal-pool
7297    load and return FALSE.  If this is not a valid thing to do in the
7298    current context, set inst.error and return TRUE.
7299
7300    inst.operands[i] describes the destination register.  */
7301
7302 static bfd_boolean
7303 move_or_literal_pool (int i, bfd_boolean thumb_p, bfd_boolean mode_3)
7304 {
7305   unsigned long tbit;
7306
7307   if (thumb_p)
7308     tbit = (inst.instruction > 0xffff) ? THUMB2_LOAD_BIT : THUMB_LOAD_BIT;
7309   else
7310     tbit = LOAD_BIT;
7311
7312   if ((inst.instruction & tbit) == 0)
7313     {
7314       inst.error = _("invalid pseudo operation");
7315       return TRUE;
7316     }
7317   if (inst.reloc.exp.X_op != O_constant && inst.reloc.exp.X_op != O_symbol)
7318     {
7319       inst.error = _("constant expression expected");
7320       return TRUE;
7321     }
7322   if (inst.reloc.exp.X_op == O_constant)
7323     {
7324       if (thumb_p)
7325         {
7326           if (!unified_syntax && (inst.reloc.exp.X_add_number & ~0xFF) == 0)
7327             {
7328               /* This can be done with a mov(1) instruction.  */
7329               inst.instruction  = T_OPCODE_MOV_I8 | (inst.operands[i].reg << 8);
7330               inst.instruction |= inst.reloc.exp.X_add_number;
7331               return TRUE;
7332             }
7333         }
7334       else
7335         {
7336           int value = encode_arm_immediate (inst.reloc.exp.X_add_number);
7337           if (value != FAIL)
7338             {
7339               /* This can be done with a mov instruction.  */
7340               inst.instruction &= LITERAL_MASK;
7341               inst.instruction |= INST_IMMEDIATE | (OPCODE_MOV << DATA_OP_SHIFT);
7342               inst.instruction |= value & 0xfff;
7343               return TRUE;
7344             }
7345
7346           value = encode_arm_immediate (~inst.reloc.exp.X_add_number);
7347           if (value != FAIL)
7348             {
7349               /* This can be done with a mvn instruction.  */
7350               inst.instruction &= LITERAL_MASK;
7351               inst.instruction |= INST_IMMEDIATE | (OPCODE_MVN << DATA_OP_SHIFT);
7352               inst.instruction |= value & 0xfff;
7353               return TRUE;
7354             }
7355         }
7356     }
7357
7358   if (add_to_lit_pool () == FAIL)
7359     {
7360       inst.error = _("literal pool insertion failed");
7361       return TRUE;
7362     }
7363   inst.operands[1].reg = REG_PC;
7364   inst.operands[1].isreg = 1;
7365   inst.operands[1].preind = 1;
7366   inst.reloc.pc_rel = 1;
7367   inst.reloc.type = (thumb_p
7368                      ? BFD_RELOC_ARM_THUMB_OFFSET
7369                      : (mode_3
7370                         ? BFD_RELOC_ARM_HWLITERAL
7371                         : BFD_RELOC_ARM_LITERAL));
7372   return FALSE;
7373 }
7374
7375 /* Functions for instruction encoding, sorted by sub-architecture.
7376    First some generics; their names are taken from the conventional
7377    bit positions for register arguments in ARM format instructions.  */
7378
7379 static void
7380 do_noargs (void)
7381 {
7382 }
7383
7384 static void
7385 do_rd (void)
7386 {
7387   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
7388 }
7389
7390 static void
7391 do_rd_rm (void)
7392 {
7393   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
7394   inst.instruction |= inst.operands[1].reg;
7395 }
7396
7397 static void
7398 do_rm_rn (void)
7399 {
7400   inst.instruction |= inst.operands[0].reg;
7401   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
7402 }
7403
7404 static void
7405 do_rd_rn (void)
7406 {
7407   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
7408   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
7409 }
7410
7411 static void
7412 do_rn_rd (void)
7413 {
7414   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 16;
7415   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 12;
7416 }
7417
7418 static bfd_boolean
7419 check_obsolete (const arm_feature_set *feature, const char *msg)
7420 {
7421   if (ARM_CPU_IS_ANY (cpu_variant))
7422     {
7423       as_warn ("%s", msg);
7424       return TRUE;
7425     }
7426   else if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, *feature))
7427     {
7428       as_bad ("%s", msg);
7429       return TRUE;
7430     }
7431
7432   return FALSE;
7433 }
7434
7435 static void
7436 do_rd_rm_rn (void)
7437 {
7438   unsigned Rn = inst.operands[2].reg;
7439   /* Enforce restrictions on SWP instruction.  */
7440   if ((inst.instruction & 0x0fbfffff) == 0x01000090)
7441     {
7442       constraint (Rn == inst.operands[0].reg || Rn == inst.operands[1].reg,
7443                   _("Rn must not overlap other operands"));
7444
7445       /* SWP{b} is obsolete for ARMv8-A, and deprecated for ARMv6* and ARMv7.
7446        */
7447       if (!check_obsolete (&arm_ext_v8,
7448                            _("swp{b} use is obsoleted for ARMv8 and later"))
7449           && warn_on_deprecated
7450           && ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v6))
7451         as_warn (_("swp{b} use is deprecated for ARMv6 and ARMv7"));
7452     }
7453
7454   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
7455   inst.instruction |= inst.operands[1].reg;
7456   inst.instruction |= Rn << 16;
7457 }
7458
7459 static void
7460 do_rd_rn_rm (void)
7461 {
7462   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
7463   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
7464   inst.instruction |= inst.operands[2].reg;
7465 }
7466
7467 static void
7468 do_rm_rd_rn (void)
7469 {
7470   constraint ((inst.operands[2].reg == REG_PC), BAD_PC);
7471   constraint (((inst.reloc.exp.X_op != O_constant
7472                 && inst.reloc.exp.X_op != O_illegal)
7473                || inst.reloc.exp.X_add_number != 0),
7474               BAD_ADDR_MODE);
7475   inst.instruction |= inst.operands[0].reg;
7476   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 12;
7477   inst.instruction |= inst.operands[2].reg << 16;
7478 }
7479
7480 static void
7481 do_imm0 (void)
7482 {
7483   inst.instruction |= inst.operands[0].imm;
7484 }
7485
7486 static void
7487 do_rd_cpaddr (void)
7488 {
7489   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
7490   encode_arm_cp_address (1, TRUE, TRUE, 0);
7491 }
7492
7493 /* ARM instructions, in alphabetical order by function name (except
7494    that wrapper functions appear immediately after the function they
7495    wrap).  */
7496
7497 /* This is a pseudo-op of the form "adr rd, label" to be converted
7498    into a relative address of the form "add rd, pc, #label-.-8".  */
7499
7500 static void
7501 do_adr (void)
7502 {
7503   inst.instruction |= (inst.operands[0].reg << 12);  /* Rd */
7504
7505   /* Frag hacking will turn this into a sub instruction if the offset turns
7506      out to be negative.  */
7507   inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_IMMEDIATE;
7508   inst.reloc.pc_rel = 1;
7509   inst.reloc.exp.X_add_number -= 8;
7510 }
7511
7512 /* This is a pseudo-op of the form "adrl rd, label" to be converted
7513    into a relative address of the form:
7514    add rd, pc, #low(label-.-8)"
7515    add rd, rd, #high(label-.-8)"  */
7516
7517 static void
7518 do_adrl (void)
7519 {
7520   inst.instruction |= (inst.operands[0].reg << 12);  /* Rd */
7521
7522   /* Frag hacking will turn this into a sub instruction if the offset turns
7523      out to be negative.  */
7524   inst.reloc.type              = BFD_RELOC_ARM_ADRL_IMMEDIATE;
7525   inst.reloc.pc_rel            = 1;
7526   inst.size                    = INSN_SIZE * 2;
7527   inst.reloc.exp.X_add_number -= 8;
7528 }
7529
7530 static void
7531 do_arit (void)
7532 {
7533   if (!inst.operands[1].present)
7534     inst.operands[1].reg = inst.operands[0].reg;
7535   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
7536   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
7537   encode_arm_shifter_operand (2);
7538 }
7539
7540 static void
7541 do_barrier (void)
7542 {
7543   if (inst.operands[0].present)
7544     {
7545       constraint ((inst.instruction & 0xf0) != 0x40
7546                   && inst.operands[0].imm > 0xf
7547                   && inst.operands[0].imm < 0x0,
7548                   _("bad barrier type"));
7549       inst.instruction |= inst.operands[0].imm;
7550     }
7551   else
7552     inst.instruction |= 0xf;
7553 }
7554
7555 static void
7556 do_bfc (void)
7557 {
7558   unsigned int msb = inst.operands[1].imm + inst.operands[2].imm;
7559   constraint (msb > 32, _("bit-field extends past end of register"));
7560   /* The instruction encoding stores the LSB and MSB,
7561      not the LSB and width.  */
7562   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
7563   inst.instruction |= inst.operands[1].imm << 7;
7564   inst.instruction |= (msb - 1) << 16;
7565 }
7566
7567 static void
7568 do_bfi (void)
7569 {
7570   unsigned int msb;
7571
7572   /* #0 in second position is alternative syntax for bfc, which is
7573      the same instruction but with REG_PC in the Rm field.  */
7574   if (!inst.operands[1].isreg)
7575     inst.operands[1].reg = REG_PC;
7576
7577   msb = inst.operands[2].imm + inst.operands[3].imm;
7578   constraint (msb > 32, _("bit-field extends past end of register"));
7579   /* The instruction encoding stores the LSB and MSB,
7580      not the LSB and width.  */
7581   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
7582   inst.instruction |= inst.operands[1].reg;
7583   inst.instruction |= inst.operands[2].imm << 7;
7584   inst.instruction |= (msb - 1) << 16;
7585 }
7586
7587 static void
7588 do_bfx (void)
7589 {
7590   constraint (inst.operands[2].imm + inst.operands[3].imm > 32,
7591               _("bit-field extends past end of register"));
7592   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
7593   inst.instruction |= inst.operands[1].reg;
7594   inst.instruction |= inst.operands[2].imm << 7;
7595   inst.instruction |= (inst.operands[3].imm - 1) << 16;
7596 }
7597
7598 /* ARM V5 breakpoint instruction (argument parse)
7599      BKPT <16 bit unsigned immediate>
7600      Instruction is not conditional.
7601         The bit pattern given in insns[] has the COND_ALWAYS condition,
7602         and it is an error if the caller tried to override that.  */
7603
7604 static void
7605 do_bkpt (void)
7606 {
7607   /* Top 12 of 16 bits to bits 19:8.  */
7608   inst.instruction |= (inst.operands[0].imm & 0xfff0) << 4;
7609
7610   /* Bottom 4 of 16 bits to bits 3:0.  */
7611   inst.instruction |= inst.operands[0].imm & 0xf;
7612 }
7613
7614 static void
7615 encode_branch (int default_reloc)
7616 {
7617   if (inst.operands[0].hasreloc)
7618     {
7619       constraint (inst.operands[0].imm != BFD_RELOC_ARM_PLT32
7620                   && inst.operands[0].imm != BFD_RELOC_ARM_TLS_CALL,
7621                   _("the only valid suffixes here are '(plt)' and '(tlscall)'"));
7622       inst.reloc.type = inst.operands[0].imm == BFD_RELOC_ARM_PLT32
7623         ? BFD_RELOC_ARM_PLT32
7624         : thumb_mode ? BFD_RELOC_ARM_THM_TLS_CALL : BFD_RELOC_ARM_TLS_CALL;
7625     }
7626   else
7627     inst.reloc.type = (bfd_reloc_code_real_type) default_reloc;
7628   inst.reloc.pc_rel = 1;
7629 }
7630
7631 static void
7632 do_branch (void)
7633 {
7634 #ifdef OBJ_ELF
7635   if (EF_ARM_EABI_VERSION (meabi_flags) >= EF_ARM_EABI_VER4)
7636     encode_branch (BFD_RELOC_ARM_PCREL_JUMP);
7637   else
7638 #endif
7639     encode_branch (BFD_RELOC_ARM_PCREL_BRANCH);
7640 }
7641
7642 static void
7643 do_bl (void)
7644 {
7645 #ifdef OBJ_ELF
7646   if (EF_ARM_EABI_VERSION (meabi_flags) >= EF_ARM_EABI_VER4)
7647     {
7648       if (inst.cond == COND_ALWAYS)
7649         encode_branch (BFD_RELOC_ARM_PCREL_CALL);
7650       else
7651         encode_branch (BFD_RELOC_ARM_PCREL_JUMP);
7652     }
7653   else
7654 #endif
7655     encode_branch (BFD_RELOC_ARM_PCREL_BRANCH);
7656 }
7657
7658 /* ARM V5 branch-link-exchange instruction (argument parse)
7659      BLX <target_addr>          ie BLX(1)
7660      BLX{<condition>} <Rm>      ie BLX(2)
7661    Unfortunately, there are two different opcodes for this mnemonic.
7662    So, the insns[].value is not used, and the code here zaps values
7663         into inst.instruction.
7664    Also, the <target_addr> can be 25 bits, hence has its own reloc.  */
7665
7666 static void
7667 do_blx (void)
7668 {
7669   if (inst.operands[0].isreg)
7670     {
7671       /* Arg is a register; the opcode provided by insns[] is correct.
7672          It is not illegal to do "blx pc", just useless.  */
7673       if (inst.operands[0].reg == REG_PC)
7674         as_tsktsk (_("use of r15 in blx in ARM mode is not really useful"));
7675
7676       inst.instruction |= inst.operands[0].reg;
7677     }
7678   else
7679     {
7680       /* Arg is an address; this instruction cannot be executed
7681          conditionally, and the opcode must be adjusted.
7682          We retain the BFD_RELOC_ARM_PCREL_BLX till the very end
7683          where we generate out a BFD_RELOC_ARM_PCREL_CALL instead.  */
7684       constraint (inst.cond != COND_ALWAYS, BAD_COND);
7685       inst.instruction = 0xfa000000;
7686       encode_branch (BFD_RELOC_ARM_PCREL_BLX);
7687     }
7688 }
7689
7690 static void
7691 do_bx (void)
7692 {
7693   bfd_boolean want_reloc;
7694
7695   if (inst.operands[0].reg == REG_PC)
7696     as_tsktsk (_("use of r15 in bx in ARM mode is not really useful"));
7697
7698   inst.instruction |= inst.operands[0].reg;
7699   /* Output R_ARM_V4BX relocations if is an EABI object that looks like
7700      it is for ARMv4t or earlier.  */
7701   want_reloc = !ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v5);
7702   if (object_arch && !ARM_CPU_HAS_FEATURE (*object_arch, arm_ext_v5))
7703       want_reloc = TRUE;
7704
7705 #ifdef OBJ_ELF
7706   if (EF_ARM_EABI_VERSION (meabi_flags) < EF_ARM_EABI_VER4)
7707 #endif
7708     want_reloc = FALSE;
7709
7710   if (want_reloc)
7711     inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_V4BX;
7712 }
7713
7714
7715 /* ARM v5TEJ.  Jump to Jazelle code.  */
7716
7717 static void
7718 do_bxj (void)
7719 {
7720   if (inst.operands[0].reg == REG_PC)
7721     as_tsktsk (_("use of r15 in bxj is not really useful"));
7722
7723   inst.instruction |= inst.operands[0].reg;
7724 }
7725
7726 /* Co-processor data operation:
7727       CDP{cond} <coproc>, <opcode_1>, <CRd>, <CRn>, <CRm>{, <opcode_2>}
7728       CDP2      <coproc>, <opcode_1>, <CRd>, <CRn>, <CRm>{, <opcode_2>}  */
7729 static void
7730 do_cdp (void)
7731 {
7732   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 8;
7733   inst.instruction |= inst.operands[1].imm << 20;
7734   inst.instruction |= inst.operands[2].reg << 12;
7735   inst.instruction |= inst.operands[3].reg << 16;
7736   inst.instruction |= inst.operands[4].reg;
7737   inst.instruction |= inst.operands[5].imm << 5;
7738 }
7739
7740 static void
7741 do_cmp (void)
7742 {
7743   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 16;
7744   encode_arm_shifter_operand (1);
7745 }
7746
7747 /* Transfer between coprocessor and ARM registers.
7748    MRC{cond} <coproc>, <opcode_1>, <Rd>, <CRn>, <CRm>{, <opcode_2>}
7749    MRC2
7750    MCR{cond}
7751    MCR2
7752
7753    No special properties.  */
7754
7755 struct deprecated_coproc_regs_s
7756 {
7757   unsigned cp;
7758   int opc1;
7759   unsigned crn;
7760   unsigned crm;
7761   int opc2;
7762   arm_feature_set deprecated;
7763   arm_feature_set obsoleted;
7764   const char *dep_msg;
7765   const char *obs_msg;
7766 };
7767
7768 #define DEPR_ACCESS_V8 \
7769   N_("This coprocessor register access is deprecated in ARMv8")
7770
7771 /* Table of all deprecated coprocessor registers.  */
7772 static struct deprecated_coproc_regs_s deprecated_coproc_regs[] =
7773 {
7774     {15, 0, 7, 10, 5,                                   /* CP15DMB.  */
7775      ARM_FEATURE (ARM_EXT_V8, 0), ARM_FEATURE (0, 0),
7776      DEPR_ACCESS_V8, NULL},
7777     {15, 0, 7, 10, 4,                                   /* CP15DSB.  */
7778      ARM_FEATURE (ARM_EXT_V8, 0), ARM_FEATURE (0, 0),
7779      DEPR_ACCESS_V8, NULL},
7780     {15, 0, 7,  5, 4,                                   /* CP15ISB.  */
7781      ARM_FEATURE (ARM_EXT_V8, 0), ARM_FEATURE (0, 0),
7782      DEPR_ACCESS_V8, NULL},
7783     {14, 6, 1,  0, 0,                                   /* TEEHBR.  */
7784      ARM_FEATURE (ARM_EXT_V8, 0), ARM_FEATURE (0, 0),
7785      DEPR_ACCESS_V8, NULL},
7786     {14, 6, 0,  0, 0,                                   /* TEECR.  */
7787      ARM_FEATURE (ARM_EXT_V8, 0), ARM_FEATURE (0, 0),
7788      DEPR_ACCESS_V8, NULL},
7789 };
7790
7791 #undef DEPR_ACCESS_V8
7792
7793 static const size_t deprecated_coproc_reg_count =
7794   sizeof (deprecated_coproc_regs) / sizeof (deprecated_coproc_regs[0]);
7795
7796 static void
7797 do_co_reg (void)
7798 {
7799   unsigned Rd;
7800   size_t i;
7801
7802   Rd = inst.operands[2].reg;
7803   if (thumb_mode)
7804     {
7805       if (inst.instruction == 0xee000010
7806           || inst.instruction == 0xfe000010)
7807         /* MCR, MCR2  */
7808         reject_bad_reg (Rd);
7809       else
7810         /* MRC, MRC2  */
7811         constraint (Rd == REG_SP, BAD_SP);
7812     }
7813   else
7814     {
7815       /* MCR */
7816       if (inst.instruction == 0xe000010)
7817         constraint (Rd == REG_PC, BAD_PC);
7818     }
7819
7820     for (i = 0; i < deprecated_coproc_reg_count; ++i)
7821       {
7822         const struct deprecated_coproc_regs_s *r =
7823           deprecated_coproc_regs + i;
7824
7825         if (inst.operands[0].reg == r->cp
7826             && inst.operands[1].imm == r->opc1
7827             && inst.operands[3].reg == r->crn
7828             && inst.operands[4].reg == r->crm
7829             && inst.operands[5].imm == r->opc2)
7830           {
7831             if (! ARM_CPU_IS_ANY (cpu_variant)
7832                 && warn_on_deprecated
7833                 && ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, r->deprecated))
7834               as_warn ("%s", r->dep_msg);
7835           }
7836       }
7837
7838   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 8;
7839   inst.instruction |= inst.operands[1].imm << 21;
7840   inst.instruction |= Rd << 12;
7841   inst.instruction |= inst.operands[3].reg << 16;
7842   inst.instruction |= inst.operands[4].reg;
7843   inst.instruction |= inst.operands[5].imm << 5;
7844 }
7845
7846 /* Transfer between coprocessor register and pair of ARM registers.
7847    MCRR{cond} <coproc>, <opcode>, <Rd>, <Rn>, <CRm>.
7848    MCRR2
7849    MRRC{cond}
7850    MRRC2
7851
7852    Two XScale instructions are special cases of these:
7853
7854      MAR{cond} acc0, <RdLo>, <RdHi> == MCRR{cond} p0, #0, <RdLo>, <RdHi>, c0
7855      MRA{cond} acc0, <RdLo>, <RdHi> == MRRC{cond} p0, #0, <RdLo>, <RdHi>, c0
7856
7857    Result unpredictable if Rd or Rn is R15.  */
7858
7859 static void
7860 do_co_reg2c (void)
7861 {
7862   unsigned Rd, Rn;
7863
7864   Rd = inst.operands[2].reg;
7865   Rn = inst.operands[3].reg;
7866
7867   if (thumb_mode)
7868     {
7869       reject_bad_reg (Rd);
7870       reject_bad_reg (Rn);
7871     }
7872   else
7873     {
7874       constraint (Rd == REG_PC, BAD_PC);
7875       constraint (Rn == REG_PC, BAD_PC);
7876     }
7877
7878   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 8;
7879   inst.instruction |= inst.operands[1].imm << 4;
7880   inst.instruction |= Rd << 12;
7881   inst.instruction |= Rn << 16;
7882   inst.instruction |= inst.operands[4].reg;
7883 }
7884
7885 static void
7886 do_cpsi (void)
7887 {
7888   inst.instruction |= inst.operands[0].imm << 6;
7889   if (inst.operands[1].present)
7890     {
7891       inst.instruction |= CPSI_MMOD;
7892       inst.instruction |= inst.operands[1].imm;
7893     }
7894 }
7895
7896 static void
7897 do_dbg (void)
7898 {
7899   inst.instruction |= inst.operands[0].imm;
7900 }
7901
7902 static void
7903 do_div (void)
7904 {
7905   unsigned Rd, Rn, Rm;
7906
7907   Rd = inst.operands[0].reg;
7908   Rn = (inst.operands[1].present
7909         ? inst.operands[1].reg : Rd);
7910   Rm = inst.operands[2].reg;
7911
7912   constraint ((Rd == REG_PC), BAD_PC);
7913   constraint ((Rn == REG_PC), BAD_PC);
7914   constraint ((Rm == REG_PC), BAD_PC);
7915
7916   inst.instruction |= Rd << 16;
7917   inst.instruction |= Rn << 0;
7918   inst.instruction |= Rm << 8;
7919 }
7920
7921 static void
7922 do_it (void)
7923 {
7924   /* There is no IT instruction in ARM mode.  We
7925      process it to do the validation as if in
7926      thumb mode, just in case the code gets
7927      assembled for thumb using the unified syntax.  */
7928
7929   inst.size = 0;
7930   if (unified_syntax)
7931     {
7932       set_it_insn_type (IT_INSN);
7933       now_it.mask = (inst.instruction & 0xf) | 0x10;
7934       now_it.cc = inst.operands[0].imm;
7935     }
7936 }
7937
7938 /* If there is only one register in the register list,
7939    then return its register number.  Otherwise return -1.  */
7940 static int
7941 only_one_reg_in_list (int range)
7942 {
7943   int i = ffs (range) - 1;
7944   return (i > 15 || range != (1 << i)) ? -1 : i;
7945 }
7946
7947 static void
7948 encode_ldmstm(int from_push_pop_mnem)
7949 {
7950   int base_reg = inst.operands[0].reg;
7951   int range = inst.operands[1].imm;
7952   int one_reg;
7953
7954   inst.instruction |= base_reg << 16;
7955   inst.instruction |= range;
7956
7957   if (inst.operands[1].writeback)
7958     inst.instruction |= LDM_TYPE_2_OR_3;
7959
7960   if (inst.operands[0].writeback)
7961     {
7962       inst.instruction |= WRITE_BACK;
7963       /* Check for unpredictable uses of writeback.  */
7964       if (inst.instruction & LOAD_BIT)
7965         {
7966           /* Not allowed in LDM type 2.  */
7967           if ((inst.instruction & LDM_TYPE_2_OR_3)
7968               && ((range & (1 << REG_PC)) == 0))
7969             as_warn (_("writeback of base register is UNPREDICTABLE"));
7970           /* Only allowed if base reg not in list for other types.  */
7971           else if (range & (1 << base_reg))
7972             as_warn (_("writeback of base register when in register list is UNPREDICTABLE"));
7973         }
7974       else /* STM.  */
7975         {
7976           /* Not allowed for type 2.  */
7977           if (inst.instruction & LDM_TYPE_2_OR_3)
7978             as_warn (_("writeback of base register is UNPREDICTABLE"));
7979           /* Only allowed if base reg not in list, or first in list.  */
7980           else if ((range & (1 << base_reg))
7981                    && (range & ((1 << base_reg) - 1)))
7982             as_warn (_("if writeback register is in list, it must be the lowest reg in the list"));
7983         }
7984     }
7985
7986   /* If PUSH/POP has only one register, then use the A2 encoding.  */
7987   one_reg = only_one_reg_in_list (range);
7988   if (from_push_pop_mnem && one_reg >= 0)
7989     {
7990       int is_push = (inst.instruction & A_PUSH_POP_OP_MASK) == A1_OPCODE_PUSH;
7991
7992       inst.instruction &= A_COND_MASK;
7993       inst.instruction |= is_push ? A2_OPCODE_PUSH : A2_OPCODE_POP;
7994       inst.instruction |= one_reg << 12;
7995     }
7996 }
7997
7998 static void
7999 do_ldmstm (void)
8000 {
8001   encode_ldmstm (/*from_push_pop_mnem=*/FALSE);
8002 }
8003
8004 /* ARMv5TE load-consecutive (argument parse)
8005    Mode is like LDRH.
8006
8007      LDRccD R, mode
8008      STRccD R, mode.  */
8009
8010 static void
8011 do_ldrd (void)
8012 {
8013   constraint (inst.operands[0].reg % 2 != 0,
8014               _("first transfer register must be even"));
8015   constraint (inst.operands[1].present
8016               && inst.operands[1].reg != inst.operands[0].reg + 1,
8017               _("can only transfer two consecutive registers"));
8018   constraint (inst.operands[0].reg == REG_LR, _("r14 not allowed here"));
8019   constraint (!inst.operands[2].isreg, _("'[' expected"));
8020
8021   if (!inst.operands[1].present)
8022     inst.operands[1].reg = inst.operands[0].reg + 1;
8023
8024   /* encode_arm_addr_mode_3 will diagnose overlap between the base
8025      register and the first register written; we have to diagnose
8026      overlap between the base and the second register written here.  */
8027
8028   if (inst.operands[2].reg == inst.operands[1].reg
8029       && (inst.operands[2].writeback || inst.operands[2].postind))
8030     as_warn (_("base register written back, and overlaps "
8031                "second transfer register"));
8032
8033   if (!(inst.instruction & V4_STR_BIT))
8034     {
8035       /* For an index-register load, the index register must not overlap the
8036         destination (even if not write-back).  */
8037       if (inst.operands[2].immisreg
8038               && ((unsigned) inst.operands[2].imm == inst.operands[0].reg
8039               || (unsigned) inst.operands[2].imm == inst.operands[1].reg))
8040         as_warn (_("index register overlaps transfer register"));
8041     }
8042   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
8043   encode_arm_addr_mode_3 (2, /*is_t=*/FALSE);
8044 }
8045
8046 static void
8047 do_ldrex (void)
8048 {
8049   constraint (!inst.operands[1].isreg || !inst.operands[1].preind
8050               || inst.operands[1].postind || inst.operands[1].writeback
8051               || inst.operands[1].immisreg || inst.operands[1].shifted
8052               || inst.operands[1].negative
8053               /* This can arise if the programmer has written
8054                    strex rN, rM, foo
8055                  or if they have mistakenly used a register name as the last
8056                  operand,  eg:
8057                    strex rN, rM, rX
8058                  It is very difficult to distinguish between these two cases
8059                  because "rX" might actually be a label. ie the register
8060                  name has been occluded by a symbol of the same name. So we
8061                  just generate a general 'bad addressing mode' type error
8062                  message and leave it up to the programmer to discover the
8063                  true cause and fix their mistake.  */
8064               || (inst.operands[1].reg == REG_PC),
8065               BAD_ADDR_MODE);
8066
8067   constraint (inst.reloc.exp.X_op != O_constant
8068               || inst.reloc.exp.X_add_number != 0,
8069               _("offset must be zero in ARM encoding"));
8070
8071   constraint ((inst.operands[1].reg == REG_PC), BAD_PC);
8072
8073   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
8074   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
8075   inst.reloc.type = BFD_RELOC_UNUSED;
8076 }
8077
8078 static void
8079 do_ldrexd (void)
8080 {
8081   constraint (inst.operands[0].reg % 2 != 0,
8082               _("even register required"));
8083   constraint (inst.operands[1].present
8084               && inst.operands[1].reg != inst.operands[0].reg + 1,
8085               _("can only load two consecutive registers"));
8086   /* If op 1 were present and equal to PC, this function wouldn't
8087      have been called in the first place.  */
8088   constraint (inst.operands[0].reg == REG_LR, _("r14 not allowed here"));
8089
8090   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
8091   inst.instruction |= inst.operands[2].reg << 16;
8092 }
8093
8094 /* In both ARM and thumb state 'ldr pc, #imm'  with an immediate
8095    which is not a multiple of four is UNPREDICTABLE.  */
8096 static void
8097 check_ldr_r15_aligned (void)
8098 {
8099   constraint (!(inst.operands[1].immisreg)
8100               && (inst.operands[0].reg == REG_PC
8101               && inst.operands[1].reg == REG_PC
8102               && (inst.reloc.exp.X_add_number & 0x3)),
8103               _("ldr to register 15 must be 4-byte alligned"));
8104 }
8105
8106 static void
8107 do_ldst (void)
8108 {
8109   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
8110   if (!inst.operands[1].isreg)
8111     if (move_or_literal_pool (0, /*thumb_p=*/FALSE, /*mode_3=*/FALSE))
8112       return;
8113   encode_arm_addr_mode_2 (1, /*is_t=*/FALSE);
8114   check_ldr_r15_aligned ();
8115 }
8116
8117 static void
8118 do_ldstt (void)
8119 {
8120   /* ldrt/strt always use post-indexed addressing.  Turn [Rn] into [Rn]! and
8121      reject [Rn,...].  */
8122   if (inst.operands[1].preind)
8123     {
8124       constraint (inst.reloc.exp.X_op != O_constant
8125                   || inst.reloc.exp.X_add_number != 0,
8126                   _("this instruction requires a post-indexed address"));
8127
8128       inst.operands[1].preind = 0;
8129       inst.operands[1].postind = 1;
8130       inst.operands[1].writeback = 1;
8131     }
8132   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
8133   encode_arm_addr_mode_2 (1, /*is_t=*/TRUE);
8134 }
8135
8136 /* Halfword and signed-byte load/store operations.  */
8137
8138 static void
8139 do_ldstv4 (void)
8140 {
8141   constraint (inst.operands[0].reg == REG_PC, BAD_PC);
8142   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
8143   if (!inst.operands[1].isreg)
8144     if (move_or_literal_pool (0, /*thumb_p=*/FALSE, /*mode_3=*/TRUE))
8145       return;
8146   encode_arm_addr_mode_3 (1, /*is_t=*/FALSE);
8147 }
8148
8149 static void
8150 do_ldsttv4 (void)
8151 {
8152   /* ldrt/strt always use post-indexed addressing.  Turn [Rn] into [Rn]! and
8153      reject [Rn,...].  */
8154   if (inst.operands[1].preind)
8155     {
8156       constraint (inst.reloc.exp.X_op != O_constant
8157                   || inst.reloc.exp.X_add_number != 0,
8158                   _("this instruction requires a post-indexed address"));
8159
8160       inst.operands[1].preind = 0;
8161       inst.operands[1].postind = 1;
8162       inst.operands[1].writeback = 1;
8163     }
8164   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
8165   encode_arm_addr_mode_3 (1, /*is_t=*/TRUE);
8166 }
8167
8168 /* Co-processor register load/store.
8169    Format: <LDC|STC>{cond}[L] CP#,CRd,<address>  */
8170 static void
8171 do_lstc (void)
8172 {
8173   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 8;
8174   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 12;
8175   encode_arm_cp_address (2, TRUE, TRUE, 0);
8176 }
8177
8178 static void
8179 do_mlas (void)
8180 {
8181   /* This restriction does not apply to mls (nor to mla in v6 or later).  */
8182   if (inst.operands[0].reg == inst.operands[1].reg
8183       && !ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v6)
8184       && !(inst.instruction & 0x00400000))
8185     as_tsktsk (_("Rd and Rm should be different in mla"));
8186
8187   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 16;
8188   inst.instruction |= inst.operands[1].reg;
8189   inst.instruction |= inst.operands[2].reg << 8;
8190   inst.instruction |= inst.operands[3].reg << 12;
8191 }
8192
8193 static void
8194 do_mov (void)
8195 {
8196   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
8197   encode_arm_shifter_operand (1);
8198 }
8199
8200 /* ARM V6T2 16-bit immediate register load: MOV[WT]{cond} Rd, #<imm16>.  */
8201 static void
8202 do_mov16 (void)
8203 {
8204   bfd_vma imm;
8205   bfd_boolean top;
8206
8207   top = (inst.instruction & 0x00400000) != 0;
8208   constraint (top && inst.reloc.type == BFD_RELOC_ARM_MOVW,
8209               _(":lower16: not allowed this instruction"));
8210   constraint (!top && inst.reloc.type == BFD_RELOC_ARM_MOVT,
8211               _(":upper16: not allowed instruction"));
8212   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
8213   if (inst.reloc.type == BFD_RELOC_UNUSED)
8214     {
8215       imm = inst.reloc.exp.X_add_number;
8216       /* The value is in two pieces: 0:11, 16:19.  */
8217       inst.instruction |= (imm & 0x00000fff);
8218       inst.instruction |= (imm & 0x0000f000) << 4;
8219     }
8220 }
8221
8222 static void do_vfp_nsyn_opcode (const char *);
8223
8224 static int
8225 do_vfp_nsyn_mrs (void)
8226 {
8227   if (inst.operands[0].isvec)
8228     {
8229       if (inst.operands[1].reg != 1)
8230         first_error (_("operand 1 must be FPSCR"));
8231       memset (&inst.operands[0], '\0', sizeof (inst.operands[0]));
8232       memset (&inst.operands[1], '\0', sizeof (inst.operands[1]));
8233       do_vfp_nsyn_opcode ("fmstat");
8234     }
8235   else if (inst.operands[1].isvec)
8236     do_vfp_nsyn_opcode ("fmrx");
8237   else
8238     return FAIL;
8239
8240   return SUCCESS;
8241 }
8242
8243 static int
8244 do_vfp_nsyn_msr (void)
8245 {
8246   if (inst.operands[0].isvec)
8247     do_vfp_nsyn_opcode ("fmxr");
8248   else
8249     return FAIL;
8250
8251   return SUCCESS;
8252 }
8253
8254 static void
8255 do_vmrs (void)
8256 {
8257   unsigned Rt = inst.operands[0].reg;
8258
8259   if (thumb_mode && inst.operands[0].reg == REG_SP)
8260     {
8261       inst.error = BAD_SP;
8262       return;
8263     }
8264
8265   /* APSR_ sets isvec. All other refs to PC are illegal.  */
8266   if (!inst.operands[0].isvec && inst.operands[0].reg == REG_PC)
8267     {
8268       inst.error = BAD_PC;
8269       return;
8270     }
8271
8272   switch (inst.operands[1].reg)
8273     {
8274     case 0: /* FPSID */
8275     case 1: /* FPSCR */
8276     case 6: /* MVFR1 */
8277     case 7: /* MVFR0 */
8278     case 8: /* FPEXC */
8279       inst.instruction |= (inst.operands[1].reg << 16);
8280       break;
8281     default:
8282       first_error (_("operand 1 must be a VFP extension System Register"));
8283     }
8284
8285   inst.instruction |= (Rt << 12);
8286 }
8287
8288 static void
8289 do_vmsr (void)
8290 {
8291   unsigned Rt = inst.operands[1].reg;
8292
8293   if (thumb_mode)
8294     reject_bad_reg (Rt);
8295   else if (Rt == REG_PC)
8296     {
8297       inst.error = BAD_PC;
8298       return;
8299     }
8300
8301   switch (inst.operands[0].reg)
8302     {
8303     case 0: /* FPSID  */
8304     case 1: /* FPSCR  */
8305     case 8: /* FPEXC */
8306       inst.instruction |= (inst.operands[0].reg << 16);
8307       break;
8308     default:
8309       first_error (_("operand 0 must be FPSID or FPSCR pr FPEXC"));
8310     }
8311
8312   inst.instruction |= (Rt << 12);
8313 }
8314
8315 static void
8316 do_mrs (void)
8317 {
8318   unsigned br;
8319
8320   if (do_vfp_nsyn_mrs () == SUCCESS)
8321     return;
8322
8323   constraint (inst.operands[0].reg == REG_PC, BAD_PC);
8324   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
8325
8326   if (inst.operands[1].isreg)
8327     {
8328       br = inst.operands[1].reg;
8329       if (((br & 0x200) == 0) && ((br & 0xf0000) != 0xf000))
8330         as_bad (_("bad register for mrs"));
8331     }
8332   else
8333     {
8334       /* mrs only accepts CPSR/SPSR/CPSR_all/SPSR_all.  */
8335       constraint ((inst.operands[1].imm & (PSR_c|PSR_x|PSR_s|PSR_f))
8336                   != (PSR_c|PSR_f),
8337                   _("'APSR', 'CPSR' or 'SPSR' expected"));
8338       br = (15<<16) | (inst.operands[1].imm & SPSR_BIT);
8339     }
8340
8341   inst.instruction |= br;
8342 }
8343
8344 /* Two possible forms:
8345       "{C|S}PSR_<field>, Rm",
8346       "{C|S}PSR_f, #expression".  */
8347
8348 static void
8349 do_msr (void)
8350 {
8351   if (do_vfp_nsyn_msr () == SUCCESS)
8352     return;
8353
8354   inst.instruction |= inst.operands[0].imm;
8355   if (inst.operands[1].isreg)
8356     inst.instruction |= inst.operands[1].reg;
8357   else
8358     {
8359       inst.instruction |= INST_IMMEDIATE;
8360       inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_IMMEDIATE;
8361       inst.reloc.pc_rel = 0;
8362     }
8363 }
8364
8365 static void
8366 do_mul (void)
8367 {
8368   constraint (inst.operands[2].reg == REG_PC, BAD_PC);
8369
8370   if (!inst.operands[2].present)
8371     inst.operands[2].reg = inst.operands[0].reg;
8372   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 16;
8373   inst.instruction |= inst.operands[1].reg;
8374   inst.instruction |= inst.operands[2].reg << 8;
8375
8376   if (inst.operands[0].reg == inst.operands[1].reg
8377       && !ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v6))
8378     as_tsktsk (_("Rd and Rm should be different in mul"));
8379 }
8380
8381 /* Long Multiply Parser
8382    UMULL RdLo, RdHi, Rm, Rs
8383    SMULL RdLo, RdHi, Rm, Rs
8384    UMLAL RdLo, RdHi, Rm, Rs
8385    SMLAL RdLo, RdHi, Rm, Rs.  */
8386
8387 static void
8388 do_mull (void)
8389 {
8390   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
8391   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
8392   inst.instruction |= inst.operands[2].reg;
8393   inst.instruction |= inst.operands[3].reg << 8;
8394
8395   /* rdhi and rdlo must be different.  */
8396   if (inst.operands[0].reg == inst.operands[1].reg)
8397     as_tsktsk (_("rdhi and rdlo must be different"));
8398
8399   /* rdhi, rdlo and rm must all be different before armv6.  */
8400   if ((inst.operands[0].reg == inst.operands[2].reg
8401       || inst.operands[1].reg == inst.operands[2].reg)
8402       && !ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v6))
8403     as_tsktsk (_("rdhi, rdlo and rm must all be different"));
8404 }
8405
8406 static void
8407 do_nop (void)
8408 {
8409   if (inst.operands[0].present
8410       || ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v6k))
8411     {
8412       /* Architectural NOP hints are CPSR sets with no bits selected.  */
8413       inst.instruction &= 0xf0000000;
8414       inst.instruction |= 0x0320f000;
8415       if (inst.operands[0].present)
8416         inst.instruction |= inst.operands[0].imm;
8417     }
8418 }
8419
8420 /* ARM V6 Pack Halfword Bottom Top instruction (argument parse).
8421    PKHBT {<cond>} <Rd>, <Rn>, <Rm> {, LSL #<shift_imm>}
8422    Condition defaults to COND_ALWAYS.
8423    Error if Rd, Rn or Rm are R15.  */
8424
8425 static void
8426 do_pkhbt (void)
8427 {
8428   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
8429   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
8430   inst.instruction |= inst.operands[2].reg;
8431   if (inst.operands[3].present)
8432     encode_arm_shift (3);
8433 }
8434
8435 /* ARM V6 PKHTB (Argument Parse).  */
8436
8437 static void
8438 do_pkhtb (void)
8439 {
8440   if (!inst.operands[3].present)
8441     {
8442       /* If the shift specifier is omitted, turn the instruction
8443          into pkhbt rd, rm, rn. */
8444       inst.instruction &= 0xfff00010;
8445       inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
8446       inst.instruction |= inst.operands[1].reg;
8447       inst.instruction |= inst.operands[2].reg << 16;
8448     }
8449   else
8450     {
8451       inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
8452       inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
8453       inst.instruction |= inst.operands[2].reg;
8454       encode_arm_shift (3);
8455     }
8456 }
8457
8458 /* ARMv5TE: Preload-Cache
8459    MP Extensions: Preload for write
8460
8461     PLD(W) <addr_mode>
8462
8463   Syntactically, like LDR with B=1, W=0, L=1.  */
8464
8465 static void
8466 do_pld (void)
8467 {
8468   constraint (!inst.operands[0].isreg,
8469               _("'[' expected after PLD mnemonic"));
8470   constraint (inst.operands[0].postind,
8471               _("post-indexed expression used in preload instruction"));
8472   constraint (inst.operands[0].writeback,
8473               _("writeback used in preload instruction"));
8474   constraint (!inst.operands[0].preind,
8475               _("unindexed addressing used in preload instruction"));
8476   encode_arm_addr_mode_2 (0, /*is_t=*/FALSE);
8477 }
8478
8479 /* ARMv7: PLI <addr_mode>  */
8480 static void
8481 do_pli (void)
8482 {
8483   constraint (!inst.operands[0].isreg,
8484               _("'[' expected after PLI mnemonic"));
8485   constraint (inst.operands[0].postind,
8486               _("post-indexed expression used in preload instruction"));
8487   constraint (inst.operands[0].writeback,
8488               _("writeback used in preload instruction"));
8489   constraint (!inst.operands[0].preind,
8490               _("unindexed addressing used in preload instruction"));
8491   encode_arm_addr_mode_2 (0, /*is_t=*/FALSE);
8492   inst.instruction &= ~PRE_INDEX;
8493 }
8494
8495 static void
8496 do_push_pop (void)
8497 {
8498   inst.operands[1] = inst.operands[0];
8499   memset (&inst.operands[0], 0, sizeof inst.operands[0]);
8500   inst.operands[0].isreg = 1;
8501   inst.operands[0].writeback = 1;
8502   inst.operands[0].reg = REG_SP;
8503   encode_ldmstm (/*from_push_pop_mnem=*/TRUE);
8504 }
8505
8506 /* ARM V6 RFE (Return from Exception) loads the PC and CPSR from the
8507    word at the specified address and the following word
8508    respectively.
8509    Unconditionally executed.
8510    Error if Rn is R15.  */
8511
8512 static void
8513 do_rfe (void)
8514 {
8515   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 16;
8516   if (inst.operands[0].writeback)
8517     inst.instruction |= WRITE_BACK;
8518 }
8519
8520 /* ARM V6 ssat (argument parse).  */
8521
8522 static void
8523 do_ssat (void)
8524 {
8525   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
8526   inst.instruction |= (inst.operands[1].imm - 1) << 16;
8527   inst.instruction |= inst.operands[2].reg;
8528
8529   if (inst.operands[3].present)
8530     encode_arm_shift (3);
8531 }
8532
8533 /* ARM V6 usat (argument parse).  */
8534
8535 static void
8536 do_usat (void)
8537 {
8538   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
8539   inst.instruction |= inst.operands[1].imm << 16;
8540   inst.instruction |= inst.operands[2].reg;
8541
8542   if (inst.operands[3].present)
8543     encode_arm_shift (3);
8544 }
8545
8546 /* ARM V6 ssat16 (argument parse).  */
8547
8548 static void
8549 do_ssat16 (void)
8550 {
8551   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
8552   inst.instruction |= ((inst.operands[1].imm - 1) << 16);
8553   inst.instruction |= inst.operands[2].reg;
8554 }
8555
8556 static void
8557 do_usat16 (void)
8558 {
8559   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
8560   inst.instruction |= inst.operands[1].imm << 16;
8561   inst.instruction |= inst.operands[2].reg;
8562 }
8563
8564 /* ARM V6 SETEND (argument parse).  Sets the E bit in the CPSR while
8565    preserving the other bits.
8566
8567    setend <endian_specifier>, where <endian_specifier> is either
8568    BE or LE.  */
8569
8570 static void
8571 do_setend (void)
8572 {
8573   if (warn_on_deprecated
8574       && ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v8))
8575       as_warn (_("setend use is deprecated for ARMv8"));
8576
8577   if (inst.operands[0].imm)
8578     inst.instruction |= 0x200;
8579 }
8580
8581 static void
8582 do_shift (void)
8583 {
8584   unsigned int Rm = (inst.operands[1].present
8585                      ? inst.operands[1].reg
8586                      : inst.operands[0].reg);
8587
8588   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
8589   inst.instruction |= Rm;
8590   if (inst.operands[2].isreg)  /* Rd, {Rm,} Rs */
8591     {
8592       inst.instruction |= inst.operands[2].reg << 8;
8593       inst.instruction |= SHIFT_BY_REG;
8594       /* PR 12854: Error on extraneous shifts.  */
8595       constraint (inst.operands[2].shifted,
8596                   _("extraneous shift as part of operand to shift insn"));
8597     }
8598   else
8599     inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_SHIFT_IMM;
8600 }
8601
8602 static void
8603 do_smc (void)
8604 {
8605   inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_SMC;
8606   inst.reloc.pc_rel = 0;
8607 }
8608
8609 static void
8610 do_hvc (void)
8611 {
8612   inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_HVC;
8613   inst.reloc.pc_rel = 0;
8614 }
8615
8616 static void
8617 do_swi (void)
8618 {
8619   inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_SWI;
8620   inst.reloc.pc_rel = 0;
8621 }
8622
8623 /* ARM V5E (El Segundo) signed-multiply-accumulate (argument parse)
8624    SMLAxy{cond} Rd,Rm,Rs,Rn
8625    SMLAWy{cond} Rd,Rm,Rs,Rn
8626    Error if any register is R15.  */
8627
8628 static void
8629 do_smla (void)
8630 {
8631   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 16;
8632   inst.instruction |= inst.operands[1].reg;
8633   inst.instruction |= inst.operands[2].reg << 8;
8634   inst.instruction |= inst.operands[3].reg << 12;
8635 }
8636
8637 /* ARM V5E (El Segundo) signed-multiply-accumulate-long (argument parse)
8638    SMLALxy{cond} Rdlo,Rdhi,Rm,Rs
8639    Error if any register is R15.
8640    Warning if Rdlo == Rdhi.  */
8641
8642 static void
8643 do_smlal (void)
8644 {
8645   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
8646   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
8647   inst.instruction |= inst.operands[2].reg;
8648   inst.instruction |= inst.operands[3].reg << 8;
8649
8650   if (inst.operands[0].reg == inst.operands[1].reg)
8651     as_tsktsk (_("rdhi and rdlo must be different"));
8652 }
8653
8654 /* ARM V5E (El Segundo) signed-multiply (argument parse)
8655    SMULxy{cond} Rd,Rm,Rs
8656    Error if any register is R15.  */
8657
8658 static void
8659 do_smul (void)
8660 {
8661   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 16;
8662   inst.instruction |= inst.operands[1].reg;
8663   inst.instruction |= inst.operands[2].reg << 8;
8664 }
8665
8666 /* ARM V6 srs (argument parse).  The variable fields in the encoding are
8667    the same for both ARM and Thumb-2.  */
8668
8669 static void
8670 do_srs (void)
8671 {
8672   int reg;
8673
8674   if (inst.operands[0].present)
8675     {
8676       reg = inst.operands[0].reg;
8677       constraint (reg != REG_SP, _("SRS base register must be r13"));
8678     }
8679   else
8680     reg = REG_SP;
8681
8682   inst.instruction |= reg << 16;
8683   inst.instruction |= inst.operands[1].imm;
8684   if (inst.operands[0].writeback || inst.operands[1].writeback)
8685     inst.instruction |= WRITE_BACK;
8686 }
8687
8688 /* ARM V6 strex (argument parse).  */
8689
8690 static void
8691 do_strex (void)
8692 {
8693   constraint (!inst.operands[2].isreg || !inst.operands[2].preind
8694               || inst.operands[2].postind || inst.operands[2].writeback
8695               || inst.operands[2].immisreg || inst.operands[2].shifted
8696               || inst.operands[2].negative
8697               /* See comment in do_ldrex().  */
8698               || (inst.operands[2].reg == REG_PC),
8699               BAD_ADDR_MODE);
8700
8701   constraint (inst.operands[0].reg == inst.operands[1].reg
8702               || inst.operands[0].reg == inst.operands[2].reg, BAD_OVERLAP);
8703
8704   constraint (inst.reloc.exp.X_op != O_constant
8705               || inst.reloc.exp.X_add_number != 0,
8706               _("offset must be zero in ARM encoding"));
8707
8708   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
8709   inst.instruction |= inst.operands[1].reg;
8710   inst.instruction |= inst.operands[2].reg << 16;
8711   inst.reloc.type = BFD_RELOC_UNUSED;
8712 }
8713
8714 static void
8715 do_t_strexbh (void)
8716 {
8717   constraint (!inst.operands[2].isreg || !inst.operands[2].preind
8718               || inst.operands[2].postind || inst.operands[2].writeback
8719               || inst.operands[2].immisreg || inst.operands[2].shifted
8720               || inst.operands[2].negative,
8721               BAD_ADDR_MODE);
8722
8723   constraint (inst.operands[0].reg == inst.operands[1].reg
8724               || inst.operands[0].reg == inst.operands[2].reg, BAD_OVERLAP);
8725
8726   do_rm_rd_rn ();
8727 }
8728
8729 static void
8730 do_strexd (void)
8731 {
8732   constraint (inst.operands[1].reg % 2 != 0,
8733               _("even register required"));
8734   constraint (inst.operands[2].present
8735               && inst.operands[2].reg != inst.operands[1].reg + 1,
8736               _("can only store two consecutive registers"));
8737   /* If op 2 were present and equal to PC, this function wouldn't
8738      have been called in the first place.  */
8739   constraint (inst.operands[1].reg == REG_LR, _("r14 not allowed here"));
8740
8741   constraint (inst.operands[0].reg == inst.operands[1].reg
8742               || inst.operands[0].reg == inst.operands[1].reg + 1
8743               || inst.operands[0].reg == inst.operands[3].reg,
8744               BAD_OVERLAP);
8745
8746   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
8747   inst.instruction |= inst.operands[1].reg;
8748   inst.instruction |= inst.operands[3].reg << 16;
8749 }
8750
8751 /* ARM V8 STRL.  */
8752 static void
8753 do_stlex (void)
8754 {
8755   constraint (inst.operands[0].reg == inst.operands[1].reg
8756               || inst.operands[0].reg == inst.operands[2].reg, BAD_OVERLAP);
8757
8758   do_rd_rm_rn ();
8759 }
8760
8761 static void
8762 do_t_stlex (void)
8763 {
8764   constraint (inst.operands[0].reg == inst.operands[1].reg
8765               || inst.operands[0].reg == inst.operands[2].reg, BAD_OVERLAP);
8766
8767   do_rm_rd_rn ();
8768 }
8769
8770 /* ARM V6 SXTAH extracts a 16-bit value from a register, sign
8771    extends it to 32-bits, and adds the result to a value in another
8772    register.  You can specify a rotation by 0, 8, 16, or 24 bits
8773    before extracting the 16-bit value.
8774    SXTAH{<cond>} <Rd>, <Rn>, <Rm>{, <rotation>}
8775    Condition defaults to COND_ALWAYS.
8776    Error if any register uses R15.  */
8777
8778 static void
8779 do_sxtah (void)
8780 {
8781   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
8782   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
8783   inst.instruction |= inst.operands[2].reg;
8784   inst.instruction |= inst.operands[3].imm << 10;
8785 }
8786
8787 /* ARM V6 SXTH.
8788
8789    SXTH {<cond>} <Rd>, <Rm>{, <rotation>}
8790    Condition defaults to COND_ALWAYS.
8791    Error if any register uses R15.  */
8792
8793 static void
8794 do_sxth (void)
8795 {
8796   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
8797   inst.instruction |= inst.operands[1].reg;
8798   inst.instruction |= inst.operands[2].imm << 10;
8799 }
8800 \f
8801 /* VFP instructions.  In a logical order: SP variant first, monad
8802    before dyad, arithmetic then move then load/store.  */
8803
8804 static void
8805 do_vfp_sp_monadic (void)
8806 {
8807   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[0].reg, VFP_REG_Sd);
8808   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[1].reg, VFP_REG_Sm);
8809 }
8810
8811 static void
8812 do_vfp_sp_dyadic (void)
8813 {
8814   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[0].reg, VFP_REG_Sd);
8815   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[1].reg, VFP_REG_Sn);
8816   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[2].reg, VFP_REG_Sm);
8817 }
8818
8819 static void
8820 do_vfp_sp_compare_z (void)
8821 {
8822   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[0].reg, VFP_REG_Sd);
8823 }
8824
8825 static void
8826 do_vfp_dp_sp_cvt (void)
8827 {
8828   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[0].reg, VFP_REG_Dd);
8829   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[1].reg, VFP_REG_Sm);
8830 }
8831
8832 static void
8833 do_vfp_sp_dp_cvt (void)
8834 {
8835   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[0].reg, VFP_REG_Sd);
8836   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[1].reg, VFP_REG_Dm);
8837 }
8838
8839 static void
8840 do_vfp_reg_from_sp (void)
8841 {
8842   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
8843   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[1].reg, VFP_REG_Sn);
8844 }
8845
8846 static void
8847 do_vfp_reg2_from_sp2 (void)
8848 {
8849   constraint (inst.operands[2].imm != 2,
8850               _("only two consecutive VFP SP registers allowed here"));
8851   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
8852   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
8853   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[2].reg, VFP_REG_Sm);
8854 }
8855
8856 static void
8857 do_vfp_sp_from_reg (void)
8858 {
8859   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[0].reg, VFP_REG_Sn);
8860   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 12;
8861 }
8862
8863 static void
8864 do_vfp_sp2_from_reg2 (void)
8865 {
8866   constraint (inst.operands[0].imm != 2,
8867               _("only two consecutive VFP SP registers allowed here"));
8868   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[0].reg, VFP_REG_Sm);
8869   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 12;
8870   inst.instruction |= inst.operands[2].reg << 16;
8871 }
8872
8873 static void
8874 do_vfp_sp_ldst (void)
8875 {
8876   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[0].reg, VFP_REG_Sd);
8877   encode_arm_cp_address (1, FALSE, TRUE, 0);
8878 }
8879
8880 static void
8881 do_vfp_dp_ldst (void)
8882 {
8883   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[0].reg, VFP_REG_Dd);
8884   encode_arm_cp_address (1, FALSE, TRUE, 0);
8885 }
8886
8887
8888 static void
8889 vfp_sp_ldstm (enum vfp_ldstm_type ldstm_type)
8890 {
8891   if (inst.operands[0].writeback)
8892     inst.instruction |= WRITE_BACK;
8893   else
8894     constraint (ldstm_type != VFP_LDSTMIA,
8895                 _("this addressing mode requires base-register writeback"));
8896   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 16;
8897   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[1].reg, VFP_REG_Sd);
8898   inst.instruction |= inst.operands[1].imm;
8899 }
8900
8901 static void
8902 vfp_dp_ldstm (enum vfp_ldstm_type ldstm_type)
8903 {
8904   int count;
8905
8906   if (inst.operands[0].writeback)
8907     inst.instruction |= WRITE_BACK;
8908   else
8909     constraint (ldstm_type != VFP_LDSTMIA && ldstm_type != VFP_LDSTMIAX,
8910                 _("this addressing mode requires base-register writeback"));
8911
8912   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 16;
8913   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[1].reg, VFP_REG_Dd);
8914
8915   count = inst.operands[1].imm << 1;
8916   if (ldstm_type == VFP_LDSTMIAX || ldstm_type == VFP_LDSTMDBX)
8917     count += 1;
8918
8919   inst.instruction |= count;
8920 }
8921
8922 static void
8923 do_vfp_sp_ldstmia (void)
8924 {
8925   vfp_sp_ldstm (VFP_LDSTMIA);
8926 }
8927
8928 static void
8929 do_vfp_sp_ldstmdb (void)
8930 {
8931   vfp_sp_ldstm (VFP_LDSTMDB);
8932 }
8933
8934 static void
8935 do_vfp_dp_ldstmia (void)
8936 {
8937   vfp_dp_ldstm (VFP_LDSTMIA);
8938 }
8939
8940 static void
8941 do_vfp_dp_ldstmdb (void)
8942 {
8943   vfp_dp_ldstm (VFP_LDSTMDB);
8944 }
8945
8946 static void
8947 do_vfp_xp_ldstmia (void)
8948 {
8949   vfp_dp_ldstm (VFP_LDSTMIAX);
8950 }
8951
8952 static void
8953 do_vfp_xp_ldstmdb (void)
8954 {
8955   vfp_dp_ldstm (VFP_LDSTMDBX);
8956 }
8957
8958 static void
8959 do_vfp_dp_rd_rm (void)
8960 {
8961   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[0].reg, VFP_REG_Dd);
8962   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[1].reg, VFP_REG_Dm);
8963 }
8964
8965 static void
8966 do_vfp_dp_rn_rd (void)
8967 {
8968   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[0].reg, VFP_REG_Dn);
8969   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[1].reg, VFP_REG_Dd);
8970 }
8971
8972 static void
8973 do_vfp_dp_rd_rn (void)
8974 {
8975   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[0].reg, VFP_REG_Dd);
8976   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[1].reg, VFP_REG_Dn);
8977 }
8978
8979 static void
8980 do_vfp_dp_rd_rn_rm (void)
8981 {
8982   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[0].reg, VFP_REG_Dd);
8983   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[1].reg, VFP_REG_Dn);
8984   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[2].reg, VFP_REG_Dm);
8985 }
8986
8987 static void
8988 do_vfp_dp_rd (void)
8989 {
8990   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[0].reg, VFP_REG_Dd);
8991 }
8992
8993 static void
8994 do_vfp_dp_rm_rd_rn (void)
8995 {
8996   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[0].reg, VFP_REG_Dm);
8997   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[1].reg, VFP_REG_Dd);
8998   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[2].reg, VFP_REG_Dn);
8999 }
9000
9001 /* VFPv3 instructions.  */
9002 static void
9003 do_vfp_sp_const (void)
9004 {
9005   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[0].reg, VFP_REG_Sd);
9006   inst.instruction |= (inst.operands[1].imm & 0xf0) << 12;
9007   inst.instruction |= (inst.operands[1].imm & 0x0f);
9008 }
9009
9010 static void
9011 do_vfp_dp_const (void)
9012 {
9013   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[0].reg, VFP_REG_Dd);
9014   inst.instruction |= (inst.operands[1].imm & 0xf0) << 12;
9015   inst.instruction |= (inst.operands[1].imm & 0x0f);
9016 }
9017
9018 static void
9019 vfp_conv (int srcsize)
9020 {
9021   int immbits = srcsize - inst.operands[1].imm;
9022
9023   if (srcsize == 16 && !(immbits >= 0 && immbits <= srcsize))
9024     {
9025       /* If srcsize is 16, inst.operands[1].imm must be in the range 0-16.
9026          i.e. immbits must be in range 0 - 16.  */
9027       inst.error = _("immediate value out of range, expected range [0, 16]");
9028       return;
9029     }
9030   else if (srcsize == 32 && !(immbits >= 0 && immbits < srcsize))
9031     {
9032       /* If srcsize is 32, inst.operands[1].imm must be in the range 1-32.
9033          i.e. immbits must be in range 0 - 31.  */
9034       inst.error = _("immediate value out of range, expected range [1, 32]");
9035       return;
9036     }
9037
9038   inst.instruction |= (immbits & 1) << 5;
9039   inst.instruction |= (immbits >> 1);
9040 }
9041
9042 static void
9043 do_vfp_sp_conv_16 (void)
9044 {
9045   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[0].reg, VFP_REG_Sd);
9046   vfp_conv (16);
9047 }
9048
9049 static void
9050 do_vfp_dp_conv_16 (void)
9051 {
9052   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[0].reg, VFP_REG_Dd);
9053   vfp_conv (16);
9054 }
9055
9056 static void
9057 do_vfp_sp_conv_32 (void)
9058 {
9059   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[0].reg, VFP_REG_Sd);
9060   vfp_conv (32);
9061 }
9062
9063 static void
9064 do_vfp_dp_conv_32 (void)
9065 {
9066   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[0].reg, VFP_REG_Dd);
9067   vfp_conv (32);
9068 }
9069 \f
9070 /* FPA instructions.  Also in a logical order.  */
9071
9072 static void
9073 do_fpa_cmp (void)
9074 {
9075   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 16;
9076   inst.instruction |= inst.operands[1].reg;
9077 }
9078
9079 static void
9080 do_fpa_ldmstm (void)
9081 {
9082   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
9083   switch (inst.operands[1].imm)
9084     {
9085     case 1: inst.instruction |= CP_T_X;          break;
9086     case 2: inst.instruction |= CP_T_Y;          break;
9087     case 3: inst.instruction |= CP_T_Y | CP_T_X; break;
9088     case 4:                                      break;
9089     default: abort ();
9090     }
9091
9092   if (inst.instruction & (PRE_INDEX | INDEX_UP))
9093     {
9094       /* The instruction specified "ea" or "fd", so we can only accept
9095          [Rn]{!}.  The instruction does not really support stacking or
9096          unstacking, so we have to emulate these by setting appropriate
9097          bits and offsets.  */
9098       constraint (inst.reloc.exp.X_op != O_constant
9099                   || inst.reloc.exp.X_add_number != 0,
9100                   _("this instruction does not support indexing"));
9101
9102       if ((inst.instruction & PRE_INDEX) || inst.operands[2].writeback)
9103         inst.reloc.exp.X_add_number = 12 * inst.operands[1].imm;
9104
9105       if (!(inst.instruction & INDEX_UP))
9106         inst.reloc.exp.X_add_number = -inst.reloc.exp.X_add_number;
9107
9108       if (!(inst.instruction & PRE_INDEX) && inst.operands[2].writeback)
9109         {
9110           inst.operands[2].preind = 0;
9111           inst.operands[2].postind = 1;
9112         }
9113     }
9114
9115   encode_arm_cp_address (2, TRUE, TRUE, 0);
9116 }
9117 \f
9118 /* iWMMXt instructions: strictly in alphabetical order.  */
9119
9120 static void
9121 do_iwmmxt_tandorc (void)
9122 {
9123   constraint (inst.operands[0].reg != REG_PC, _("only r15 allowed here"));
9124 }
9125
9126 static void
9127 do_iwmmxt_textrc (void)
9128 {
9129   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
9130   inst.instruction |= inst.operands[1].imm;
9131 }
9132
9133 static void
9134 do_iwmmxt_textrm (void)
9135 {
9136   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
9137   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
9138   inst.instruction |= inst.operands[2].imm;
9139 }
9140
9141 static void
9142 do_iwmmxt_tinsr (void)
9143 {
9144   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 16;
9145   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 12;
9146   inst.instruction |= inst.operands[2].imm;
9147 }
9148
9149 static void
9150 do_iwmmxt_tmia (void)
9151 {
9152   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 5;
9153   inst.instruction |= inst.operands[1].reg;
9154   inst.instruction |= inst.operands[2].reg << 12;
9155 }
9156
9157 static void
9158 do_iwmmxt_waligni (void)
9159 {
9160   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
9161   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
9162   inst.instruction |= inst.operands[2].reg;
9163   inst.instruction |= inst.operands[3].imm << 20;
9164 }
9165
9166 static void
9167 do_iwmmxt_wmerge (void)
9168 {
9169   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
9170   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
9171   inst.instruction |= inst.operands[2].reg;
9172   inst.instruction |= inst.operands[3].imm << 21;
9173 }
9174
9175 static void
9176 do_iwmmxt_wmov (void)
9177 {
9178   /* WMOV rD, rN is an alias for WOR rD, rN, rN.  */
9179   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
9180   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
9181   inst.instruction |= inst.operands[1].reg;
9182 }
9183
9184 static void
9185 do_iwmmxt_wldstbh (void)
9186 {
9187   int reloc;
9188   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
9189   if (thumb_mode)
9190     reloc = BFD_RELOC_ARM_T32_CP_OFF_IMM_S2;
9191   else
9192     reloc = BFD_RELOC_ARM_CP_OFF_IMM_S2;
9193   encode_arm_cp_address (1, TRUE, FALSE, reloc);
9194 }
9195
9196 static void
9197 do_iwmmxt_wldstw (void)
9198 {
9199   /* RIWR_RIWC clears .isreg for a control register.  */
9200   if (!inst.operands[0].isreg)
9201     {
9202       constraint (inst.cond != COND_ALWAYS, BAD_COND);
9203       inst.instruction |= 0xf0000000;
9204     }
9205
9206   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
9207   encode_arm_cp_address (1, TRUE, TRUE, 0);
9208 }
9209
9210 static void
9211 do_iwmmxt_wldstd (void)
9212 {
9213   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
9214   if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_cext_iwmmxt2)
9215       && inst.operands[1].immisreg)
9216     {
9217       inst.instruction &= ~0x1a000ff;
9218       inst.instruction |= (0xf << 28);
9219       if (inst.operands[1].preind)
9220         inst.instruction |= PRE_INDEX;
9221       if (!inst.operands[1].negative)
9222         inst.instruction |= INDEX_UP;
9223       if (inst.operands[1].writeback)
9224         inst.instruction |= WRITE_BACK;
9225       inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
9226       inst.instruction |= inst.reloc.exp.X_add_number << 4;
9227       inst.instruction |= inst.operands[1].imm;
9228     }
9229   else
9230     encode_arm_cp_address (1, TRUE, FALSE, 0);
9231 }
9232
9233 static void
9234 do_iwmmxt_wshufh (void)
9235 {
9236   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
9237   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
9238   inst.instruction |= ((inst.operands[2].imm & 0xf0) << 16);
9239   inst.instruction |= (inst.operands[2].imm & 0x0f);
9240 }
9241
9242 static void
9243 do_iwmmxt_wzero (void)
9244 {
9245   /* WZERO reg is an alias for WANDN reg, reg, reg.  */
9246   inst.instruction |= inst.operands[0].reg;
9247   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
9248   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 16;
9249 }
9250
9251 static void
9252 do_iwmmxt_wrwrwr_or_imm5 (void)
9253 {
9254   if (inst.operands[2].isreg)
9255     do_rd_rn_rm ();
9256   else {
9257     constraint (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_cext_iwmmxt2),
9258                 _("immediate operand requires iWMMXt2"));
9259     do_rd_rn ();
9260     if (inst.operands[2].imm == 0)
9261       {
9262         switch ((inst.instruction >> 20) & 0xf)
9263           {
9264           case 4:
9265           case 5:
9266           case 6:
9267           case 7:
9268             /* w...h wrd, wrn, #0 -> wrorh wrd, wrn, #16.  */
9269             inst.operands[2].imm = 16;
9270             inst.instruction = (inst.instruction & 0xff0fffff) | (0x7 << 20);
9271             break;
9272           case 8:
9273           case 9:
9274           case 10:
9275           case 11:
9276             /* w...w wrd, wrn, #0 -> wrorw wrd, wrn, #32.  */
9277             inst.operands[2].imm = 32;
9278             inst.instruction = (inst.instruction & 0xff0fffff) | (0xb << 20);
9279             break;
9280           case 12:
9281           case 13:
9282           case 14:
9283           case 15:
9284             {
9285               /* w...d wrd, wrn, #0 -> wor wrd, wrn, wrn.  */
9286               unsigned long wrn;
9287               wrn = (inst.instruction >> 16) & 0xf;
9288               inst.instruction &= 0xff0fff0f;
9289               inst.instruction |= wrn;
9290               /* Bail out here; the instruction is now assembled.  */
9291               return;
9292             }
9293           }
9294       }
9295     /* Map 32 -> 0, etc.  */
9296     inst.operands[2].imm &= 0x1f;
9297     inst.instruction |= (0xf << 28) | ((inst.operands[2].imm & 0x10) << 4) | (inst.operands[2].imm & 0xf);
9298   }
9299 }
9300 \f
9301 /* Cirrus Maverick instructions.  Simple 2-, 3-, and 4-register
9302    operations first, then control, shift, and load/store.  */
9303
9304 /* Insns like "foo X,Y,Z".  */
9305
9306 static void
9307 do_mav_triple (void)
9308 {
9309   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 16;
9310   inst.instruction |= inst.operands[1].reg;
9311   inst.instruction |= inst.operands[2].reg << 12;
9312 }
9313
9314 /* Insns like "foo W,X,Y,Z".
9315     where W=MVAX[0:3] and X,Y,Z=MVFX[0:15].  */
9316
9317 static void
9318 do_mav_quad (void)
9319 {
9320   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 5;
9321   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 12;
9322   inst.instruction |= inst.operands[2].reg << 16;
9323   inst.instruction |= inst.operands[3].reg;
9324 }
9325
9326 /* cfmvsc32<cond> DSPSC,MVDX[15:0].  */
9327 static void
9328 do_mav_dspsc (void)
9329 {
9330   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 12;
9331 }
9332
9333 /* Maverick shift immediate instructions.
9334    cfsh32<cond> MVFX[15:0],MVFX[15:0],Shift[6:0].
9335    cfsh64<cond> MVDX[15:0],MVDX[15:0],Shift[6:0].  */
9336
9337 static void
9338 do_mav_shift (void)
9339 {
9340   int imm = inst.operands[2].imm;
9341
9342   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
9343   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
9344
9345   /* Bits 0-3 of the insn should have bits 0-3 of the immediate.
9346      Bits 5-7 of the insn should have bits 4-6 of the immediate.
9347      Bit 4 should be 0.  */
9348   imm = (imm & 0xf) | ((imm & 0x70) << 1);
9349
9350   inst.instruction |= imm;
9351 }
9352 \f
9353 /* XScale instructions.  Also sorted arithmetic before move.  */
9354
9355 /* Xscale multiply-accumulate (argument parse)
9356      MIAcc   acc0,Rm,Rs
9357      MIAPHcc acc0,Rm,Rs
9358      MIAxycc acc0,Rm,Rs.  */
9359
9360 static void
9361 do_xsc_mia (void)
9362 {
9363   inst.instruction |= inst.operands[1].reg;
9364   inst.instruction |= inst.operands[2].reg << 12;
9365 }
9366
9367 /* Xscale move-accumulator-register (argument parse)
9368
9369      MARcc   acc0,RdLo,RdHi.  */
9370
9371 static void
9372 do_xsc_mar (void)
9373 {
9374   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 12;
9375   inst.instruction |= inst.operands[2].reg << 16;
9376 }
9377
9378 /* Xscale move-register-accumulator (argument parse)
9379
9380      MRAcc   RdLo,RdHi,acc0.  */
9381
9382 static void
9383 do_xsc_mra (void)
9384 {
9385   constraint (inst.operands[0].reg == inst.operands[1].reg, BAD_OVERLAP);
9386   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
9387   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
9388 }
9389 \f
9390 /* Encoding functions relevant only to Thumb.  */
9391
9392 /* inst.operands[i] is a shifted-register operand; encode
9393    it into inst.instruction in the format used by Thumb32.  */
9394
9395 static void
9396 encode_thumb32_shifted_operand (int i)
9397 {
9398   unsigned int value = inst.reloc.exp.X_add_number;
9399   unsigned int shift = inst.operands[i].shift_kind;
9400
9401   constraint (inst.operands[i].immisreg,
9402               _("shift by register not allowed in thumb mode"));
9403   inst.instruction |= inst.operands[i].reg;
9404   if (shift == SHIFT_RRX)
9405     inst.instruction |= SHIFT_ROR << 4;
9406   else
9407     {
9408       constraint (inst.reloc.exp.X_op != O_constant,
9409                   _("expression too complex"));
9410
9411       constraint (value > 32
9412                   || (value == 32 && (shift == SHIFT_LSL
9413                                       || shift == SHIFT_ROR)),
9414                   _("shift expression is too large"));
9415
9416       if (value == 0)
9417         shift = SHIFT_LSL;
9418       else if (value == 32)
9419         value = 0;
9420
9421       inst.instruction |= shift << 4;
9422       inst.instruction |= (value & 0x1c) << 10;
9423       inst.instruction |= (value & 0x03) << 6;
9424     }
9425 }
9426
9427
9428 /* inst.operands[i] was set up by parse_address.  Encode it into a
9429    Thumb32 format load or store instruction.  Reject forms that cannot
9430    be used with such instructions.  If is_t is true, reject forms that
9431    cannot be used with a T instruction; if is_d is true, reject forms
9432    that cannot be used with a D instruction.  If it is a store insn,
9433    reject PC in Rn.  */
9434
9435 static void
9436 encode_thumb32_addr_mode (int i, bfd_boolean is_t, bfd_boolean is_d)
9437 {
9438   const bfd_boolean is_pc = (inst.operands[i].reg == REG_PC);
9439
9440   constraint (!inst.operands[i].isreg,
9441               _("Instruction does not support =N addresses"));
9442
9443   inst.instruction |= inst.operands[i].reg << 16;
9444   if (inst.operands[i].immisreg)
9445     {
9446       constraint (is_pc, BAD_PC_ADDRESSING);
9447       constraint (is_t || is_d, _("cannot use register index with this instruction"));
9448       constraint (inst.operands[i].negative,
9449                   _("Thumb does not support negative register indexing"));
9450       constraint (inst.operands[i].postind,
9451                   _("Thumb does not support register post-indexing"));
9452       constraint (inst.operands[i].writeback,
9453                   _("Thumb does not support register indexing with writeback"));
9454       constraint (inst.operands[i].shifted && inst.operands[i].shift_kind != SHIFT_LSL,
9455                   _("Thumb supports only LSL in shifted register indexing"));
9456
9457       inst.instruction |= inst.operands[i].imm;
9458       if (inst.operands[i].shifted)
9459         {
9460           constraint (inst.reloc.exp.X_op != O_constant,
9461                       _("expression too complex"));
9462           constraint (inst.reloc.exp.X_add_number < 0
9463                       || inst.reloc.exp.X_add_number > 3,
9464                       _("shift out of range"));
9465           inst.instruction |= inst.reloc.exp.X_add_number << 4;
9466         }
9467       inst.reloc.type = BFD_RELOC_UNUSED;
9468     }
9469   else if (inst.operands[i].preind)
9470     {
9471       constraint (is_pc && inst.operands[i].writeback, BAD_PC_WRITEBACK);
9472       constraint (is_t && inst.operands[i].writeback,
9473                   _("cannot use writeback with this instruction"));
9474       constraint (is_pc && ((inst.instruction & THUMB2_LOAD_BIT) == 0),
9475                   BAD_PC_ADDRESSING);
9476
9477       if (is_d)
9478         {
9479           inst.instruction |= 0x01000000;
9480           if (inst.operands[i].writeback)
9481             inst.instruction |= 0x00200000;
9482         }
9483       else
9484         {
9485           inst.instruction |= 0x00000c00;
9486           if (inst.operands[i].writeback)
9487             inst.instruction |= 0x00000100;
9488         }
9489       inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_T32_OFFSET_IMM;
9490     }
9491   else if (inst.operands[i].postind)
9492     {
9493       gas_assert (inst.operands[i].writeback);
9494       constraint (is_pc, _("cannot use post-indexing with PC-relative addressing"));
9495       constraint (is_t, _("cannot use post-indexing with this instruction"));
9496
9497       if (is_d)
9498         inst.instruction |= 0x00200000;
9499       else
9500         inst.instruction |= 0x00000900;
9501       inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_T32_OFFSET_IMM;
9502     }
9503   else /* unindexed - only for coprocessor */
9504     inst.error = _("instruction does not accept unindexed addressing");
9505 }
9506
9507 /* Table of Thumb instructions which exist in both 16- and 32-bit
9508    encodings (the latter only in post-V6T2 cores).  The index is the
9509    value used in the insns table below.  When there is more than one
9510    possible 16-bit encoding for the instruction, this table always
9511    holds variant (1).
9512    Also contains several pseudo-instructions used during relaxation.  */
9513 #define T16_32_TAB                              \
9514   X(_adc,   4140, eb400000),                    \
9515   X(_adcs,  4140, eb500000),                    \
9516   X(_add,   1c00, eb000000),                    \
9517   X(_adds,  1c00, eb100000),                    \
9518   X(_addi,  0000, f1000000),                    \
9519   X(_addis, 0000, f1100000),                    \
9520   X(_add_pc,000f, f20f0000),                    \
9521   X(_add_sp,000d, f10d0000),                    \
9522   X(_adr,   000f, f20f0000),                    \
9523   X(_and,   4000, ea000000),                    \
9524   X(_ands,  4000, ea100000),                    \
9525   X(_asr,   1000, fa40f000),                    \
9526   X(_asrs,  1000, fa50f000),                    \
9527   X(_b,     e000, f000b000),                    \
9528   X(_bcond, d000, f0008000),                    \
9529   X(_bic,   4380, ea200000),                    \
9530   X(_bics,  4380, ea300000),                    \
9531   X(_cmn,   42c0, eb100f00),                    \
9532   X(_cmp,   2800, ebb00f00),                    \
9533   X(_cpsie, b660, f3af8400),                    \
9534   X(_cpsid, b670, f3af8600),                    \
9535   X(_cpy,   4600, ea4f0000),                    \
9536   X(_dec_sp,80dd, f1ad0d00),                    \
9537   X(_eor,   4040, ea800000),                    \
9538   X(_eors,  4040, ea900000),                    \
9539   X(_inc_sp,00dd, f10d0d00),                    \
9540   X(_ldmia, c800, e8900000),                    \
9541   X(_ldr,   6800, f8500000),                    \
9542   X(_ldrb,  7800, f8100000),                    \
9543   X(_ldrh,  8800, f8300000),                    \
9544   X(_ldrsb, 5600, f9100000),                    \
9545   X(_ldrsh, 5e00, f9300000),                    \
9546   X(_ldr_pc,4800, f85f0000),                    \
9547   X(_ldr_pc2,4800, f85f0000),                   \
9548   X(_ldr_sp,9800, f85d0000),                    \
9549   X(_lsl,   0000, fa00f000),                    \
9550   X(_lsls,  0000, fa10f000),                    \
9551   X(_lsr,   0800, fa20f000),                    \
9552   X(_lsrs,  0800, fa30f000),                    \
9553   X(_mov,   2000, ea4f0000),                    \
9554   X(_movs,  2000, ea5f0000),                    \
9555   X(_mul,   4340, fb00f000),                     \
9556   X(_muls,  4340, ffffffff), /* no 32b muls */  \
9557   X(_mvn,   43c0, ea6f0000),                    \
9558   X(_mvns,  43c0, ea7f0000),                    \
9559   X(_neg,   4240, f1c00000), /* rsb #0 */       \
9560   X(_negs,  4240, f1d00000), /* rsbs #0 */      \
9561   X(_orr,   4300, ea400000),                    \
9562   X(_orrs,  4300, ea500000),                    \
9563   X(_pop,   bc00, e8bd0000), /* ldmia sp!,... */        \
9564   X(_push,  b400, e92d0000), /* stmdb sp!,... */        \
9565   X(_rev,   ba00, fa90f080),                    \
9566   X(_rev16, ba40, fa90f090),                    \
9567   X(_revsh, bac0, fa90f0b0),                    \
9568   X(_ror,   41c0, fa60f000),                    \
9569   X(_rors,  41c0, fa70f000),                    \
9570   X(_sbc,   4180, eb600000),                    \
9571   X(_sbcs,  4180, eb700000),                    \
9572   X(_stmia, c000, e8800000),                    \
9573   X(_str,   6000, f8400000),                    \
9574   X(_strb,  7000, f8000000),                    \
9575   X(_strh,  8000, f8200000),                    \
9576   X(_str_sp,9000, f84d0000),                    \
9577   X(_sub,   1e00, eba00000),                    \
9578   X(_subs,  1e00, ebb00000),                    \
9579   X(_subi,  8000, f1a00000),                    \
9580   X(_subis, 8000, f1b00000),                    \
9581   X(_sxtb,  b240, fa4ff080),                    \
9582   X(_sxth,  b200, fa0ff080),                    \
9583   X(_tst,   4200, ea100f00),                    \
9584   X(_uxtb,  b2c0, fa5ff080),                    \
9585   X(_uxth,  b280, fa1ff080),                    \
9586   X(_nop,   bf00, f3af8000),                    \
9587   X(_yield, bf10, f3af8001),                    \
9588   X(_wfe,   bf20, f3af8002),                    \
9589   X(_wfi,   bf30, f3af8003),                    \
9590   X(_sev,   bf40, f3af8004),                    \
9591   X(_sevl,  bf50, f3af8005)
9592
9593 /* To catch errors in encoding functions, the codes are all offset by
9594    0xF800, putting them in one of the 32-bit prefix ranges, ergo undefined
9595    as 16-bit instructions.  */
9596 #define X(a,b,c) T_MNEM##a
9597 enum t16_32_codes { T16_32_OFFSET = 0xF7FF, T16_32_TAB };
9598 #undef X
9599
9600 #define X(a,b,c) 0x##b
9601 static const unsigned short thumb_op16[] = { T16_32_TAB };
9602 #define THUMB_OP16(n) (thumb_op16[(n) - (T16_32_OFFSET + 1)])
9603 #undef X
9604
9605 #define X(a,b,c) 0x##c
9606 static const unsigned int thumb_op32[] = { T16_32_TAB };
9607 #define THUMB_OP32(n)        (thumb_op32[(n) - (T16_32_OFFSET + 1)])
9608 #define THUMB_SETS_FLAGS(n)  (THUMB_OP32 (n) & 0x00100000)
9609 #undef X
9610 #undef T16_32_TAB
9611
9612 /* Thumb instruction encoders, in alphabetical order.  */
9613
9614 /* ADDW or SUBW.  */
9615
9616 static void
9617 do_t_add_sub_w (void)
9618 {
9619   int Rd, Rn;
9620
9621   Rd = inst.operands[0].reg;
9622   Rn = inst.operands[1].reg;
9623
9624   /* If Rn is REG_PC, this is ADR; if Rn is REG_SP, then this
9625      is the SP-{plus,minus}-immediate form of the instruction.  */
9626   if (Rn == REG_SP)
9627     constraint (Rd == REG_PC, BAD_PC);
9628   else
9629     reject_bad_reg (Rd);
9630
9631   inst.instruction |= (Rn << 16) | (Rd << 8);
9632   inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_T32_IMM12;
9633 }
9634
9635 /* Parse an add or subtract instruction.  We get here with inst.instruction
9636    equalling any of THUMB_OPCODE_add, adds, sub, or subs.  */
9637
9638 static void
9639 do_t_add_sub (void)
9640 {
9641   int Rd, Rs, Rn;
9642
9643   Rd = inst.operands[0].reg;
9644   Rs = (inst.operands[1].present
9645         ? inst.operands[1].reg    /* Rd, Rs, foo */
9646         : inst.operands[0].reg);  /* Rd, foo -> Rd, Rd, foo */
9647
9648   if (Rd == REG_PC)
9649     set_it_insn_type_last ();
9650
9651   if (unified_syntax)
9652     {
9653       bfd_boolean flags;
9654       bfd_boolean narrow;
9655       int opcode;
9656
9657       flags = (inst.instruction == T_MNEM_adds
9658                || inst.instruction == T_MNEM_subs);
9659       if (flags)
9660         narrow = !in_it_block ();
9661       else
9662         narrow = in_it_block ();
9663       if (!inst.operands[2].isreg)
9664         {
9665           int add;
9666
9667           constraint (Rd == REG_SP && Rs != REG_SP, BAD_SP);
9668
9669           add = (inst.instruction == T_MNEM_add
9670                  || inst.instruction == T_MNEM_adds);
9671           opcode = 0;
9672           if (inst.size_req != 4)
9673             {
9674               /* Attempt to use a narrow opcode, with relaxation if
9675                  appropriate.  */
9676               if (Rd == REG_SP && Rs == REG_SP && !flags)
9677                 opcode = add ? T_MNEM_inc_sp : T_MNEM_dec_sp;
9678               else if (Rd <= 7 && Rs == REG_SP && add && !flags)
9679                 opcode = T_MNEM_add_sp;
9680               else if (Rd <= 7 && Rs == REG_PC && add && !flags)
9681                 opcode = T_MNEM_add_pc;
9682               else if (Rd <= 7 && Rs <= 7 && narrow)
9683                 {
9684                   if (flags)
9685                     opcode = add ? T_MNEM_addis : T_MNEM_subis;
9686                   else
9687                     opcode = add ? T_MNEM_addi : T_MNEM_subi;
9688                 }
9689               if (opcode)
9690                 {
9691                   inst.instruction = THUMB_OP16(opcode);
9692                   inst.instruction |= (Rd << 4) | Rs;
9693                   inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_THUMB_ADD;
9694                   if (inst.size_req != 2)
9695                     inst.relax = opcode;
9696                 }
9697               else
9698                 constraint (inst.size_req == 2, BAD_HIREG);
9699             }
9700           if (inst.size_req == 4
9701               || (inst.size_req != 2 && !opcode))
9702             {
9703               if (Rd == REG_PC)
9704                 {
9705                   constraint (add, BAD_PC);
9706                   constraint (Rs != REG_LR || inst.instruction != T_MNEM_subs,
9707                              _("only SUBS PC, LR, #const allowed"));
9708                   constraint (inst.reloc.exp.X_op != O_constant,
9709                               _("expression too complex"));
9710                   constraint (inst.reloc.exp.X_add_number < 0
9711                               || inst.reloc.exp.X_add_number > 0xff,
9712                              _("immediate value out of range"));
9713                   inst.instruction = T2_SUBS_PC_LR
9714                                      | inst.reloc.exp.X_add_number;
9715                   inst.reloc.type = BFD_RELOC_UNUSED;
9716                   return;
9717                 }
9718               else if (Rs == REG_PC)
9719                 {
9720                   /* Always use addw/subw.  */
9721                   inst.instruction = add ? 0xf20f0000 : 0xf2af0000;
9722                   inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_T32_IMM12;
9723                 }
9724               else
9725                 {
9726                   inst.instruction = THUMB_OP32 (inst.instruction);
9727                   inst.instruction = (inst.instruction & 0xe1ffffff)
9728                                      | 0x10000000;
9729                   if (flags)
9730                     inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_T32_IMMEDIATE;
9731                   else
9732                     inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_T32_ADD_IMM;
9733                 }
9734               inst.instruction |= Rd << 8;
9735               inst.instruction |= Rs << 16;
9736             }
9737         }
9738       else
9739         {
9740           unsigned int value = inst.reloc.exp.X_add_number;
9741           unsigned int shift = inst.operands[2].shift_kind;
9742
9743           Rn = inst.operands[2].reg;
9744           /* See if we can do this with a 16-bit instruction.  */
9745           if (!inst.operands[2].shifted && inst.size_req != 4)
9746             {
9747               if (Rd > 7 || Rs > 7 || Rn > 7)
9748                 narrow = FALSE;
9749
9750               if (narrow)
9751                 {
9752                   inst.instruction = ((inst.instruction == T_MNEM_adds
9753                                        || inst.instruction == T_MNEM_add)
9754                                       ? T_OPCODE_ADD_R3
9755                                       : T_OPCODE_SUB_R3);
9756                   inst.instruction |= Rd | (Rs << 3) | (Rn << 6);
9757                   return;
9758                 }
9759
9760               if (inst.instruction == T_MNEM_add && (Rd == Rs || Rd == Rn))
9761                 {
9762                   /* Thumb-1 cores (except v6-M) require at least one high
9763                      register in a narrow non flag setting add.  */
9764                   if (Rd > 7 || Rn > 7
9765                       || ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v6t2)
9766                       || ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_msr))
9767                     {
9768                       if (Rd == Rn)
9769                         {
9770                           Rn = Rs;
9771                           Rs = Rd;
9772                         }
9773                       inst.instruction = T_OPCODE_ADD_HI;
9774                       inst.instruction |= (Rd & 8) << 4;
9775                       inst.instruction |= (Rd & 7);
9776                       inst.instruction |= Rn << 3;
9777                       return;
9778                     }
9779                 }
9780             }
9781
9782           constraint (Rd == REG_PC, BAD_PC);
9783           constraint (Rd == REG_SP && Rs != REG_SP, BAD_SP);
9784           constraint (Rs == REG_PC, BAD_PC);
9785           reject_bad_reg (Rn);
9786
9787           /* If we get here, it can't be done in 16 bits.  */
9788           constraint (inst.operands[2].shifted && inst.operands[2].immisreg,
9789                       _("shift must be constant"));
9790           inst.instruction = THUMB_OP32 (inst.instruction);
9791           inst.instruction |= Rd << 8;
9792           inst.instruction |= Rs << 16;
9793           constraint (Rd == REG_SP && Rs == REG_SP && value > 3,
9794                       _("shift value over 3 not allowed in thumb mode"));
9795           constraint (Rd == REG_SP && Rs == REG_SP && shift != SHIFT_LSL,
9796                       _("only LSL shift allowed in thumb mode"));
9797           encode_thumb32_shifted_operand (2);
9798         }
9799     }
9800   else
9801     {
9802       constraint (inst.instruction == T_MNEM_adds
9803                   || inst.instruction == T_MNEM_subs,
9804                   BAD_THUMB32);
9805
9806       if (!inst.operands[2].isreg) /* Rd, Rs, #imm */
9807         {
9808           constraint ((Rd > 7 && (Rd != REG_SP || Rs != REG_SP))
9809                       || (Rs > 7 && Rs != REG_SP && Rs != REG_PC),
9810                       BAD_HIREG);
9811
9812           inst.instruction = (inst.instruction == T_MNEM_add
9813                               ? 0x0000 : 0x8000);
9814           inst.instruction |= (Rd << 4) | Rs;
9815           inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_THUMB_ADD;
9816           return;
9817         }
9818
9819       Rn = inst.operands[2].reg;
9820       constraint (inst.operands[2].shifted, _("unshifted register required"));
9821
9822       /* We now have Rd, Rs, and Rn set to registers.  */
9823       if (Rd > 7 || Rs > 7 || Rn > 7)
9824         {
9825           /* Can't do this for SUB.      */
9826           constraint (inst.instruction == T_MNEM_sub, BAD_HIREG);
9827           inst.instruction = T_OPCODE_ADD_HI;
9828           inst.instruction |= (Rd & 8) << 4;
9829           inst.instruction |= (Rd & 7);
9830           if (Rs == Rd)
9831             inst.instruction |= Rn << 3;
9832           else if (Rn == Rd)
9833             inst.instruction |= Rs << 3;
9834           else
9835             constraint (1, _("dest must overlap one source register"));
9836         }
9837       else
9838         {
9839           inst.instruction = (inst.instruction == T_MNEM_add
9840                               ? T_OPCODE_ADD_R3 : T_OPCODE_SUB_R3);
9841           inst.instruction |= Rd | (Rs << 3) | (Rn << 6);
9842         }
9843     }
9844 }
9845
9846 static void
9847 do_t_adr (void)
9848 {
9849   unsigned Rd;
9850
9851   Rd = inst.operands[0].reg;
9852   reject_bad_reg (Rd);
9853
9854   if (unified_syntax && inst.size_req == 0 && Rd <= 7)
9855     {
9856       /* Defer to section relaxation.  */
9857       inst.relax = inst.instruction;
9858       inst.instruction = THUMB_OP16 (inst.instruction);
9859       inst.instruction |= Rd << 4;
9860     }
9861   else if (unified_syntax && inst.size_req != 2)
9862     {
9863       /* Generate a 32-bit opcode.  */
9864       inst.instruction = THUMB_OP32 (inst.instruction);
9865       inst.instruction |= Rd << 8;
9866       inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_T32_ADD_PC12;
9867       inst.reloc.pc_rel = 1;
9868     }
9869   else
9870     {
9871       /* Generate a 16-bit opcode.  */
9872       inst.instruction = THUMB_OP16 (inst.instruction);
9873       inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_THUMB_ADD;
9874       inst.reloc.exp.X_add_number -= 4; /* PC relative adjust.  */
9875       inst.reloc.pc_rel = 1;
9876
9877       inst.instruction |= Rd << 4;
9878     }
9879 }
9880
9881 /* Arithmetic instructions for which there is just one 16-bit
9882    instruction encoding, and it allows only two low registers.
9883    For maximal compatibility with ARM syntax, we allow three register
9884    operands even when Thumb-32 instructions are not available, as long
9885    as the first two are identical.  For instance, both "sbc r0,r1" and
9886    "sbc r0,r0,r1" are allowed.  */
9887 static void
9888 do_t_arit3 (void)
9889 {
9890   int Rd, Rs, Rn;
9891
9892   Rd = inst.operands[0].reg;
9893   Rs = (inst.operands[1].present
9894         ? inst.operands[1].reg    /* Rd, Rs, foo */
9895         : inst.operands[0].reg);  /* Rd, foo -> Rd, Rd, foo */
9896   Rn = inst.operands[2].reg;
9897
9898   reject_bad_reg (Rd);
9899   reject_bad_reg (Rs);
9900   if (inst.operands[2].isreg)
9901     reject_bad_reg (Rn);
9902
9903   if (unified_syntax)
9904     {
9905       if (!inst.operands[2].isreg)
9906         {
9907           /* For an immediate, we always generate a 32-bit opcode;
9908              section relaxation will shrink it later if possible.  */
9909           inst.instruction = THUMB_OP32 (inst.instruction);
9910           inst.instruction = (inst.instruction & 0xe1ffffff) | 0x10000000;
9911           inst.instruction |= Rd << 8;
9912           inst.instruction |= Rs << 16;
9913           inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_T32_IMMEDIATE;
9914         }
9915       else
9916         {
9917           bfd_boolean narrow;
9918
9919           /* See if we can do this with a 16-bit instruction.  */
9920           if (THUMB_SETS_FLAGS (inst.instruction))
9921             narrow = !in_it_block ();
9922           else
9923             narrow = in_it_block ();
9924
9925           if (Rd > 7 || Rn > 7 || Rs > 7)
9926             narrow = FALSE;
9927           if (inst.operands[2].shifted)
9928             narrow = FALSE;
9929           if (inst.size_req == 4)
9930             narrow = FALSE;
9931
9932           if (narrow
9933               && Rd == Rs)
9934             {
9935               inst.instruction = THUMB_OP16 (inst.instruction);
9936               inst.instruction |= Rd;
9937               inst.instruction |= Rn << 3;
9938               return;
9939             }
9940
9941           /* If we get here, it can't be done in 16 bits.  */
9942           constraint (inst.operands[2].shifted
9943                       && inst.operands[2].immisreg,
9944                       _("shift must be constant"));
9945           inst.instruction = THUMB_OP32 (inst.instruction);
9946           inst.instruction |= Rd << 8;
9947           inst.instruction |= Rs << 16;
9948           encode_thumb32_shifted_operand (2);
9949         }
9950     }
9951   else
9952     {
9953       /* On its face this is a lie - the instruction does set the
9954          flags.  However, the only supported mnemonic in this mode
9955          says it doesn't.  */
9956       constraint (THUMB_SETS_FLAGS (inst.instruction), BAD_THUMB32);
9957
9958       constraint (!inst.operands[2].isreg || inst.operands[2].shifted,
9959                   _("unshifted register required"));
9960       constraint (Rd > 7 || Rs > 7 || Rn > 7, BAD_HIREG);
9961       constraint (Rd != Rs,
9962                   _("dest and source1 must be the same register"));
9963
9964       inst.instruction = THUMB_OP16 (inst.instruction);
9965       inst.instruction |= Rd;
9966       inst.instruction |= Rn << 3;
9967     }
9968 }
9969
9970 /* Similarly, but for instructions where the arithmetic operation is
9971    commutative, so we can allow either of them to be different from
9972    the destination operand in a 16-bit instruction.  For instance, all
9973    three of "adc r0,r1", "adc r0,r0,r1", and "adc r0,r1,r0" are
9974    accepted.  */
9975 static void
9976 do_t_arit3c (void)
9977 {
9978   int Rd, Rs, Rn;
9979
9980   Rd = inst.operands[0].reg;
9981   Rs = (inst.operands[1].present
9982         ? inst.operands[1].reg    /* Rd, Rs, foo */
9983         : inst.operands[0].reg);  /* Rd, foo -> Rd, Rd, foo */
9984   Rn = inst.operands[2].reg;
9985
9986   reject_bad_reg (Rd);
9987   reject_bad_reg (Rs);
9988   if (inst.operands[2].isreg)
9989     reject_bad_reg (Rn);
9990
9991   if (unified_syntax)
9992     {
9993       if (!inst.operands[2].isreg)
9994         {
9995           /* For an immediate, we always generate a 32-bit opcode;
9996              section relaxation will shrink it later if possible.  */
9997           inst.instruction = THUMB_OP32 (inst.instruction);
9998           inst.instruction = (inst.instruction & 0xe1ffffff) | 0x10000000;
9999           inst.instruction |= Rd << 8;
10000           inst.instruction |= Rs << 16;
10001           inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_T32_IMMEDIATE;
10002         }
10003       else
10004         {
10005           bfd_boolean narrow;
10006
10007           /* See if we can do this with a 16-bit instruction.  */
10008           if (THUMB_SETS_FLAGS (inst.instruction))
10009             narrow = !in_it_block ();
10010           else
10011             narrow = in_it_block ();
10012
10013           if (Rd > 7 || Rn > 7 || Rs > 7)
10014             narrow = FALSE;
10015           if (inst.operands[2].shifted)
10016             narrow = FALSE;
10017           if (inst.size_req == 4)
10018             narrow = FALSE;
10019
10020           if (narrow)
10021             {
10022               if (Rd == Rs)
10023                 {
10024                   inst.instruction = THUMB_OP16 (inst.instruction);
10025                   inst.instruction |= Rd;
10026                   inst.instruction |= Rn << 3;
10027                   return;
10028                 }
10029               if (Rd == Rn)
10030                 {
10031                   inst.instruction = THUMB_OP16 (inst.instruction);
10032                   inst.instruction |= Rd;
10033                   inst.instruction |= Rs << 3;
10034                   return;
10035                 }
10036             }
10037
10038           /* If we get here, it can't be done in 16 bits.  */
10039           constraint (inst.operands[2].shifted
10040                       && inst.operands[2].immisreg,
10041                       _("shift must be constant"));
10042           inst.instruction = THUMB_OP32 (inst.instruction);
10043           inst.instruction |= Rd << 8;
10044           inst.instruction |= Rs << 16;
10045           encode_thumb32_shifted_operand (2);
10046         }
10047     }
10048   else
10049     {
10050       /* On its face this is a lie - the instruction does set the
10051          flags.  However, the only supported mnemonic in this mode
10052          says it doesn't.  */
10053       constraint (THUMB_SETS_FLAGS (inst.instruction), BAD_THUMB32);
10054
10055       constraint (!inst.operands[2].isreg || inst.operands[2].shifted,
10056                   _("unshifted register required"));
10057       constraint (Rd > 7 || Rs > 7 || Rn > 7, BAD_HIREG);
10058
10059       inst.instruction = THUMB_OP16 (inst.instruction);
10060       inst.instruction |= Rd;
10061
10062       if (Rd == Rs)
10063         inst.instruction |= Rn << 3;
10064       else if (Rd == Rn)
10065         inst.instruction |= Rs << 3;
10066       else
10067         constraint (1, _("dest must overlap one source register"));
10068     }
10069 }
10070
10071 static void
10072 do_t_barrier (void)
10073 {
10074   if (inst.operands[0].present)
10075     {
10076       constraint ((inst.instruction & 0xf0) != 0x40
10077                   && inst.operands[0].imm > 0xf
10078                   && inst.operands[0].imm < 0x0,
10079                   _("bad barrier type"));
10080       inst.instruction |= inst.operands[0].imm;
10081     }
10082   else
10083     inst.instruction |= 0xf;
10084 }
10085
10086 static void
10087 do_t_bfc (void)
10088 {
10089   unsigned Rd;
10090   unsigned int msb = inst.operands[1].imm + inst.operands[2].imm;
10091   constraint (msb > 32, _("bit-field extends past end of register"));
10092   /* The instruction encoding stores the LSB and MSB,
10093      not the LSB and width.  */
10094   Rd = inst.operands[0].reg;
10095   reject_bad_reg (Rd);
10096   inst.instruction |= Rd << 8;
10097   inst.instruction |= (inst.operands[1].imm & 0x1c) << 10;
10098   inst.instruction |= (inst.operands[1].imm & 0x03) << 6;
10099   inst.instruction |= msb - 1;
10100 }
10101
10102 static void
10103 do_t_bfi (void)
10104 {
10105   int Rd, Rn;
10106   unsigned int msb;
10107
10108   Rd = inst.operands[0].reg;
10109   reject_bad_reg (Rd);
10110
10111   /* #0 in second position is alternative syntax for bfc, which is
10112      the same instruction but with REG_PC in the Rm field.  */
10113   if (!inst.operands[1].isreg)
10114     Rn = REG_PC;
10115   else
10116     {
10117       Rn = inst.operands[1].reg;
10118       reject_bad_reg (Rn);
10119     }
10120
10121   msb = inst.operands[2].imm + inst.operands[3].imm;
10122   constraint (msb > 32, _("bit-field extends past end of register"));
10123   /* The instruction encoding stores the LSB and MSB,
10124      not the LSB and width.  */
10125   inst.instruction |= Rd << 8;
10126   inst.instruction |= Rn << 16;
10127   inst.instruction |= (inst.operands[2].imm & 0x1c) << 10;
10128   inst.instruction |= (inst.operands[2].imm & 0x03) << 6;
10129   inst.instruction |= msb - 1;
10130 }
10131
10132 static void
10133 do_t_bfx (void)
10134 {
10135   unsigned Rd, Rn;
10136
10137   Rd = inst.operands[0].reg;
10138   Rn = inst.operands[1].reg;
10139
10140   reject_bad_reg (Rd);
10141   reject_bad_reg (Rn);
10142
10143   constraint (inst.operands[2].imm + inst.operands[3].imm > 32,
10144               _("bit-field extends past end of register"));
10145   inst.instruction |= Rd << 8;
10146   inst.instruction |= Rn << 16;
10147   inst.instruction |= (inst.operands[2].imm & 0x1c) << 10;
10148   inst.instruction |= (inst.operands[2].imm & 0x03) << 6;
10149   inst.instruction |= inst.operands[3].imm - 1;
10150 }
10151
10152 /* ARM V5 Thumb BLX (argument parse)
10153         BLX <target_addr>       which is BLX(1)
10154         BLX <Rm>                which is BLX(2)
10155    Unfortunately, there are two different opcodes for this mnemonic.
10156    So, the insns[].value is not used, and the code here zaps values
10157         into inst.instruction.
10158
10159    ??? How to take advantage of the additional two bits of displacement
10160    available in Thumb32 mode?  Need new relocation?  */
10161
10162 static void
10163 do_t_blx (void)
10164 {
10165   set_it_insn_type_last ();
10166
10167   if (inst.operands[0].isreg)
10168     {
10169       constraint (inst.operands[0].reg == REG_PC, BAD_PC);
10170       /* We have a register, so this is BLX(2).  */
10171       inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 3;
10172     }
10173   else
10174     {
10175       /* No register.  This must be BLX(1).  */
10176       inst.instruction = 0xf000e800;
10177       encode_branch (BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BLX);
10178     }
10179 }
10180
10181 static void
10182 do_t_branch (void)
10183 {
10184   int opcode;
10185   int cond;
10186   int reloc;
10187
10188   cond = inst.cond;
10189   set_it_insn_type (IF_INSIDE_IT_LAST_INSN);
10190
10191   if (in_it_block ())
10192     {
10193       /* Conditional branches inside IT blocks are encoded as unconditional
10194          branches.  */
10195       cond = COND_ALWAYS;
10196     }
10197   else
10198     cond = inst.cond;
10199
10200   if (cond != COND_ALWAYS)
10201     opcode = T_MNEM_bcond;
10202   else
10203     opcode = inst.instruction;
10204
10205   if (unified_syntax
10206       && (inst.size_req == 4
10207           || (inst.size_req != 2
10208               && (inst.operands[0].hasreloc
10209                   || inst.reloc.exp.X_op == O_constant))))
10210     {
10211       inst.instruction = THUMB_OP32(opcode);
10212       if (cond == COND_ALWAYS)
10213         reloc = BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH25;
10214       else
10215         {
10216           gas_assert (cond != 0xF);
10217           inst.instruction |= cond << 22;
10218           reloc = BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH20;
10219         }
10220     }
10221   else
10222     {
10223       inst.instruction = THUMB_OP16(opcode);
10224       if (cond == COND_ALWAYS)
10225         reloc = BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH12;
10226       else
10227         {
10228           inst.instruction |= cond << 8;
10229           reloc = BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH9;
10230         }
10231       /* Allow section relaxation.  */
10232       if (unified_syntax && inst.size_req != 2)
10233         inst.relax = opcode;
10234     }
10235   inst.reloc.type = reloc;
10236   inst.reloc.pc_rel = 1;
10237 }
10238
10239 /* Actually do the work for Thumb state bkpt and hlt.  The only difference
10240    between the two is the maximum immediate allowed - which is passed in
10241    RANGE.  */
10242 static void
10243 do_t_bkpt_hlt1 (int range)
10244 {
10245   constraint (inst.cond != COND_ALWAYS,
10246               _("instruction is always unconditional"));
10247   if (inst.operands[0].present)
10248     {
10249       constraint (inst.operands[0].imm > range,
10250                   _("immediate value out of range"));
10251       inst.instruction |= inst.operands[0].imm;
10252     }
10253
10254   set_it_insn_type (NEUTRAL_IT_INSN);
10255 }
10256
10257 static void
10258 do_t_hlt (void)
10259 {
10260   do_t_bkpt_hlt1 (63);
10261 }
10262
10263 static void
10264 do_t_bkpt (void)
10265 {
10266   do_t_bkpt_hlt1 (255);
10267 }
10268
10269 static void
10270 do_t_branch23 (void)
10271 {
10272   set_it_insn_type_last ();
10273   encode_branch (BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH23);
10274
10275   /* md_apply_fix blows up with 'bl foo(PLT)' where foo is defined in
10276      this file.  We used to simply ignore the PLT reloc type here --
10277      the branch encoding is now needed to deal with TLSCALL relocs.
10278      So if we see a PLT reloc now, put it back to how it used to be to
10279      keep the preexisting behaviour.  */
10280   if (inst.reloc.type == BFD_RELOC_ARM_PLT32)
10281     inst.reloc.type = BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH23;
10282
10283 #if defined(OBJ_COFF)
10284   /* If the destination of the branch is a defined symbol which does not have
10285      the THUMB_FUNC attribute, then we must be calling a function which has
10286      the (interfacearm) attribute.  We look for the Thumb entry point to that
10287      function and change the branch to refer to that function instead.  */
10288   if (   inst.reloc.exp.X_op == O_symbol
10289       && inst.reloc.exp.X_add_symbol != NULL
10290       && S_IS_DEFINED (inst.reloc.exp.X_add_symbol)
10291       && ! THUMB_IS_FUNC (inst.reloc.exp.X_add_symbol))
10292     inst.reloc.exp.X_add_symbol =
10293       find_real_start (inst.reloc.exp.X_add_symbol);
10294 #endif
10295 }
10296
10297 static void
10298 do_t_bx (void)
10299 {
10300   set_it_insn_type_last ();
10301   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 3;
10302   /* ??? FIXME: Should add a hacky reloc here if reg is REG_PC.  The reloc
10303      should cause the alignment to be checked once it is known.  This is
10304      because BX PC only works if the instruction is word aligned.  */
10305 }
10306
10307 static void
10308 do_t_bxj (void)
10309 {
10310   int Rm;
10311
10312   set_it_insn_type_last ();
10313   Rm = inst.operands[0].reg;
10314   reject_bad_reg (Rm);
10315   inst.instruction |= Rm << 16;
10316 }
10317
10318 static void
10319 do_t_clz (void)
10320 {
10321   unsigned Rd;
10322   unsigned Rm;
10323
10324   Rd = inst.operands[0].reg;
10325   Rm = inst.operands[1].reg;
10326
10327   reject_bad_reg (Rd);
10328   reject_bad_reg (Rm);
10329
10330   inst.instruction |= Rd << 8;
10331   inst.instruction |= Rm << 16;
10332   inst.instruction |= Rm;
10333 }
10334
10335 static void
10336 do_t_cps (void)
10337 {
10338   set_it_insn_type (OUTSIDE_IT_INSN);
10339   inst.instruction |= inst.operands[0].imm;
10340 }
10341
10342 static void
10343 do_t_cpsi (void)
10344 {
10345   set_it_insn_type (OUTSIDE_IT_INSN);
10346   if (unified_syntax
10347       && (inst.operands[1].present || inst.size_req == 4)
10348       && ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v6_notm))
10349     {
10350       unsigned int imod = (inst.instruction & 0x0030) >> 4;
10351       inst.instruction = 0xf3af8000;
10352       inst.instruction |= imod << 9;
10353       inst.instruction |= inst.operands[0].imm << 5;
10354       if (inst.operands[1].present)
10355         inst.instruction |= 0x100 | inst.operands[1].imm;
10356     }
10357   else
10358     {
10359       constraint (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v1)
10360                   && (inst.operands[0].imm & 4),
10361                   _("selected processor does not support 'A' form "
10362                     "of this instruction"));
10363       constraint (inst.operands[1].present || inst.size_req == 4,
10364                   _("Thumb does not support the 2-argument "
10365                     "form of this instruction"));
10366       inst.instruction |= inst.operands[0].imm;
10367     }
10368 }
10369
10370 /* THUMB CPY instruction (argument parse).  */
10371
10372 static void
10373 do_t_cpy (void)
10374 {
10375   if (inst.size_req == 4)
10376     {
10377       inst.instruction = THUMB_OP32 (T_MNEM_mov);
10378       inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 8;
10379       inst.instruction |= inst.operands[1].reg;
10380     }
10381   else
10382     {
10383       inst.instruction |= (inst.operands[0].reg & 0x8) << 4;
10384       inst.instruction |= (inst.operands[0].reg & 0x7);
10385       inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 3;
10386     }
10387 }
10388
10389 static void
10390 do_t_cbz (void)
10391 {
10392   set_it_insn_type (OUTSIDE_IT_INSN);
10393   constraint (inst.operands[0].reg > 7, BAD_HIREG);
10394   inst.instruction |= inst.operands[0].reg;
10395   inst.reloc.pc_rel = 1;
10396   inst.reloc.type = BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH7;
10397 }
10398
10399 static void
10400 do_t_dbg (void)
10401 {
10402   inst.instruction |= inst.operands[0].imm;
10403 }
10404
10405 static void
10406 do_t_div (void)
10407 {
10408   unsigned Rd, Rn, Rm;
10409
10410   Rd = inst.operands[0].reg;
10411   Rn = (inst.operands[1].present
10412         ? inst.operands[1].reg : Rd);
10413   Rm = inst.operands[2].reg;
10414
10415   reject_bad_reg (Rd);
10416   reject_bad_reg (Rn);
10417   reject_bad_reg (Rm);
10418
10419   inst.instruction |= Rd << 8;
10420   inst.instruction |= Rn << 16;
10421   inst.instruction |= Rm;
10422 }
10423
10424 static void
10425 do_t_hint (void)
10426 {
10427   if (unified_syntax && inst.size_req == 4)
10428     inst.instruction = THUMB_OP32 (inst.instruction);
10429   else
10430     inst.instruction = THUMB_OP16 (inst.instruction);
10431 }
10432
10433 static void
10434 do_t_it (void)
10435 {
10436   unsigned int cond = inst.operands[0].imm;
10437
10438   set_it_insn_type (IT_INSN);
10439   now_it.mask = (inst.instruction & 0xf) | 0x10;
10440   now_it.cc = cond;
10441   now_it.warn_deprecated = FALSE;
10442
10443   /* If the condition is a negative condition, invert the mask.  */
10444   if ((cond & 0x1) == 0x0)
10445     {
10446       unsigned int mask = inst.instruction & 0x000f;
10447
10448       if ((mask & 0x7) == 0)
10449         {
10450           /* No conversion needed.  */
10451           now_it.block_length = 1;
10452         }
10453       else if ((mask & 0x3) == 0)
10454         {
10455           mask ^= 0x8;
10456           now_it.block_length = 2;
10457         }
10458       else if ((mask & 0x1) == 0)
10459         {
10460           mask ^= 0xC;
10461           now_it.block_length = 3;
10462         }
10463       else
10464         {
10465           mask ^= 0xE;
10466           now_it.block_length = 4;
10467         }
10468
10469       inst.instruction &= 0xfff0;
10470       inst.instruction |= mask;
10471     }
10472
10473   inst.instruction |= cond << 4;
10474 }
10475
10476 /* Helper function used for both push/pop and ldm/stm.  */
10477 static void
10478 encode_thumb2_ldmstm (int base, unsigned mask, bfd_boolean writeback)
10479 {
10480   bfd_boolean load;
10481
10482   load = (inst.instruction & (1 << 20)) != 0;
10483
10484   if (mask & (1 << 13))
10485     inst.error =  _("SP not allowed in register list");
10486
10487   if ((mask & (1 << base)) != 0
10488       && writeback)
10489     inst.error = _("having the base register in the register list when "
10490                    "using write back is UNPREDICTABLE");
10491
10492   if (load)
10493     {
10494       if (mask & (1 << 15))
10495         {
10496           if (mask & (1 << 14))
10497             inst.error = _("LR and PC should not both be in register list");
10498           else
10499             set_it_insn_type_last ();
10500         }
10501     }
10502   else
10503     {
10504       if (mask & (1 << 15))
10505         inst.error = _("PC not allowed in register list");
10506     }
10507
10508   if ((mask & (mask - 1)) == 0)
10509     {
10510       /* Single register transfers implemented as str/ldr.  */
10511       if (writeback)
10512         {
10513           if (inst.instruction & (1 << 23))
10514             inst.instruction = 0x00000b04; /* ia! -> [base], #4 */
10515           else
10516             inst.instruction = 0x00000d04; /* db! -> [base, #-4]! */
10517         }
10518       else
10519         {
10520           if (inst.instruction & (1 << 23))
10521             inst.instruction = 0x00800000; /* ia -> [base] */
10522           else
10523             inst.instruction = 0x00000c04; /* db -> [base, #-4] */
10524         }
10525
10526       inst.instruction |= 0xf8400000;
10527       if (load)
10528         inst.instruction |= 0x00100000;
10529
10530       mask = ffs (mask) - 1;
10531       mask <<= 12;
10532     }
10533   else if (writeback)
10534     inst.instruction |= WRITE_BACK;
10535
10536   inst.instruction |= mask;
10537   inst.instruction |= base << 16;
10538 }
10539
10540 static void
10541 do_t_ldmstm (void)
10542 {
10543   /* This really doesn't seem worth it.  */
10544   constraint (inst.reloc.type != BFD_RELOC_UNUSED,
10545               _("expression too complex"));
10546   constraint (inst.operands[1].writeback,
10547               _("Thumb load/store multiple does not support {reglist}^"));
10548
10549   if (unified_syntax)
10550     {
10551       bfd_boolean narrow;
10552       unsigned mask;
10553
10554       narrow = FALSE;
10555       /* See if we can use a 16-bit instruction.  */
10556       if (inst.instruction < 0xffff /* not ldmdb/stmdb */
10557           && inst.size_req != 4
10558           && !(inst.operands[1].imm & ~0xff))
10559         {
10560           mask = 1 << inst.operands[0].reg;
10561
10562           if (inst.operands[0].reg <= 7)
10563             {
10564               if (inst.instruction == T_MNEM_stmia
10565                   ? inst.operands[0].writeback
10566                   : (inst.operands[0].writeback
10567                      == !(inst.operands[1].imm & mask)))
10568                 {
10569                   if (inst.instruction == T_MNEM_stmia
10570                       && (inst.operands[1].imm & mask)
10571                       && (inst.operands[1].imm & (mask - 1)))
10572                     as_warn (_("value stored for r%d is UNKNOWN"),
10573                              inst.operands[0].reg);
10574
10575                   inst.instruction = THUMB_OP16 (inst.instruction);
10576                   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 8;
10577                   inst.instruction |= inst.operands[1].imm;
10578                   narrow = TRUE;
10579                 }
10580               else if ((inst.operands[1].imm & (inst.operands[1].imm-1)) == 0)
10581                 {
10582                   /* This means 1 register in reg list one of 3 situations:
10583                      1. Instruction is stmia, but without writeback.
10584                      2. lmdia without writeback, but with Rn not in
10585                         reglist.
10586                      3. ldmia with writeback, but with Rn in reglist.
10587                      Case 3 is UNPREDICTABLE behaviour, so we handle
10588                      case 1 and 2 which can be converted into a 16-bit
10589                      str or ldr. The SP cases are handled below.  */
10590                   unsigned long opcode;
10591                   /* First, record an error for Case 3.  */
10592                   if (inst.operands[1].imm & mask
10593                       && inst.operands[0].writeback)
10594                     inst.error =
10595                         _("having the base register in the register list when "
10596                           "using write back is UNPREDICTABLE");
10597
10598                   opcode = (inst.instruction == T_MNEM_stmia ? T_MNEM_str
10599                                                              : T_MNEM_ldr);
10600                   inst.instruction = THUMB_OP16 (opcode);
10601                   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 3;
10602                   inst.instruction |= (ffs (inst.operands[1].imm)-1);
10603                   narrow = TRUE;
10604                 }
10605             }
10606           else if (inst.operands[0] .reg == REG_SP)
10607             {
10608               if (inst.operands[0].writeback)
10609                 {
10610                   inst.instruction =
10611                         THUMB_OP16 (inst.instruction == T_MNEM_stmia
10612                                     ? T_MNEM_push : T_MNEM_pop);
10613                   inst.instruction |= inst.operands[1].imm;
10614                   narrow = TRUE;
10615                 }
10616               else if ((inst.operands[1].imm & (inst.operands[1].imm-1)) == 0)
10617                 {
10618                   inst.instruction =
10619                         THUMB_OP16 (inst.instruction == T_MNEM_stmia
10620                                     ? T_MNEM_str_sp : T_MNEM_ldr_sp);
10621                   inst.instruction |= ((ffs (inst.operands[1].imm)-1) << 8);
10622                   narrow = TRUE;
10623                 }
10624             }
10625         }
10626
10627       if (!narrow)
10628         {
10629           if (inst.instruction < 0xffff)
10630             inst.instruction = THUMB_OP32 (inst.instruction);
10631
10632           encode_thumb2_ldmstm (inst.operands[0].reg, inst.operands[1].imm,
10633                                 inst.operands[0].writeback);
10634         }
10635     }
10636   else
10637     {
10638       constraint (inst.operands[0].reg > 7
10639                   || (inst.operands[1].imm & ~0xff), BAD_HIREG);
10640       constraint (inst.instruction != T_MNEM_ldmia
10641                   && inst.instruction != T_MNEM_stmia,
10642                   _("Thumb-2 instruction only valid in unified syntax"));
10643       if (inst.instruction == T_MNEM_stmia)
10644         {
10645           if (!inst.operands[0].writeback)
10646             as_warn (_("this instruction will write back the base register"));
10647           if ((inst.operands[1].imm & (1 << inst.operands[0].reg))
10648               && (inst.operands[1].imm & ((1 << inst.operands[0].reg) - 1)))
10649             as_warn (_("value stored for r%d is UNKNOWN"),
10650                      inst.operands[0].reg);
10651         }
10652       else
10653         {
10654           if (!inst.operands[0].writeback
10655               && !(inst.operands[1].imm & (1 << inst.operands[0].reg)))
10656             as_warn (_("this instruction will write back the base register"));
10657           else if (inst.operands[0].writeback
10658                    && (inst.operands[1].imm & (1 << inst.operands[0].reg)))
10659             as_warn (_("this instruction will not write back the base register"));
10660         }
10661
10662       inst.instruction = THUMB_OP16 (inst.instruction);
10663       inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 8;
10664       inst.instruction |= inst.operands[1].imm;
10665     }
10666 }
10667
10668 static void
10669 do_t_ldrex (void)
10670 {
10671   constraint (!inst.operands[1].isreg || !inst.operands[1].preind
10672               || inst.operands[1].postind || inst.operands[1].writeback
10673               || inst.operands[1].immisreg || inst.operands[1].shifted
10674               || inst.operands[1].negative,
10675               BAD_ADDR_MODE);
10676
10677   constraint ((inst.operands[1].reg == REG_PC), BAD_PC);
10678
10679   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
10680   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
10681   inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_T32_OFFSET_U8;
10682 }
10683
10684 static void
10685 do_t_ldrexd (void)
10686 {
10687   if (!inst.operands[1].present)
10688     {
10689       constraint (inst.operands[0].reg == REG_LR,
10690                   _("r14 not allowed as first register "
10691                     "when second register is omitted"));
10692       inst.operands[1].reg = inst.operands[0].reg + 1;
10693     }
10694   constraint (inst.operands[0].reg == inst.operands[1].reg,
10695               BAD_OVERLAP);
10696
10697   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
10698   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 8;
10699   inst.instruction |= inst.operands[2].reg << 16;
10700 }
10701
10702 static void
10703 do_t_ldst (void)
10704 {
10705   unsigned long opcode;
10706   int Rn;
10707
10708   if (inst.operands[0].isreg
10709       && !inst.operands[0].preind
10710       && inst.operands[0].reg == REG_PC)
10711     set_it_insn_type_last ();
10712
10713   opcode = inst.instruction;
10714   if (unified_syntax)
10715     {
10716       if (!inst.operands[1].isreg)
10717         {
10718           if (opcode <= 0xffff)
10719             inst.instruction = THUMB_OP32 (opcode);
10720           if (move_or_literal_pool (0, /*thumb_p=*/TRUE, /*mode_3=*/FALSE))
10721             return;
10722         }
10723       if (inst.operands[1].isreg
10724           && !inst.operands[1].writeback
10725           && !inst.operands[1].shifted && !inst.operands[1].postind
10726           && !inst.operands[1].negative && inst.operands[0].reg <= 7
10727           && opcode <= 0xffff
10728           && inst.size_req != 4)
10729         {
10730           /* Insn may have a 16-bit form.  */
10731           Rn = inst.operands[1].reg;
10732           if (inst.operands[1].immisreg)
10733             {
10734               inst.instruction = THUMB_OP16 (opcode);
10735               /* [Rn, Rik] */
10736               if (Rn <= 7 && inst.operands[1].imm <= 7)
10737                 goto op16;
10738               else if (opcode != T_MNEM_ldr && opcode != T_MNEM_str)
10739                 reject_bad_reg (inst.operands[1].imm);
10740             }
10741           else if ((Rn <= 7 && opcode != T_MNEM_ldrsh
10742                     && opcode != T_MNEM_ldrsb)
10743                    || ((Rn == REG_PC || Rn == REG_SP) && opcode == T_MNEM_ldr)
10744                    || (Rn == REG_SP && opcode == T_MNEM_str))
10745             {
10746               /* [Rn, #const] */
10747               if (Rn > 7)
10748                 {
10749                   if (Rn == REG_PC)
10750                     {
10751                       if (inst.reloc.pc_rel)
10752                         opcode = T_MNEM_ldr_pc2;
10753                       else
10754                         opcode = T_MNEM_ldr_pc;
10755                     }
10756                   else
10757                     {
10758                       if (opcode == T_MNEM_ldr)
10759                         opcode = T_MNEM_ldr_sp;
10760                       else
10761                         opcode = T_MNEM_str_sp;
10762                     }
10763                   inst.instruction = inst.operands[0].reg << 8;
10764                 }
10765               else
10766                 {
10767                   inst.instruction = inst.operands[0].reg;
10768                   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 3;
10769                 }
10770               inst.instruction |= THUMB_OP16 (opcode);
10771               if (inst.size_req == 2)
10772                 inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_THUMB_OFFSET;
10773               else
10774                 inst.relax = opcode;
10775               return;
10776             }
10777         }
10778       /* Definitely a 32-bit variant.  */
10779
10780       /* Warning for Erratum 752419.  */
10781       if (opcode == T_MNEM_ldr
10782           && inst.operands[0].reg == REG_SP
10783           && inst.operands[1].writeback == 1
10784           && !inst.operands[1].immisreg)
10785         {
10786           if (no_cpu_selected ()
10787               || (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v7)
10788                   && !ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v7a)
10789                   && !ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v7r)))
10790             as_warn (_("This instruction may be unpredictable "
10791                        "if executed on M-profile cores "
10792                        "with interrupts enabled."));
10793         }
10794
10795       /* Do some validations regarding addressing modes.  */
10796       if (inst.operands[1].immisreg)
10797         reject_bad_reg (inst.operands[1].imm);
10798
10799       constraint (inst.operands[1].writeback == 1
10800                   && inst.operands[0].reg == inst.operands[1].reg,
10801                   BAD_OVERLAP);
10802
10803       inst.instruction = THUMB_OP32 (opcode);
10804       inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
10805       encode_thumb32_addr_mode (1, /*is_t=*/FALSE, /*is_d=*/FALSE);
10806       check_ldr_r15_aligned ();
10807       return;
10808     }
10809
10810   constraint (inst.operands[0].reg > 7, BAD_HIREG);
10811
10812   if (inst.instruction == T_MNEM_ldrsh || inst.instruction == T_MNEM_ldrsb)
10813     {
10814       /* Only [Rn,Rm] is acceptable.  */
10815       constraint (inst.operands[1].reg > 7 || inst.operands[1].imm > 7, BAD_HIREG);
10816       constraint (!inst.operands[1].isreg || !inst.operands[1].immisreg
10817                   || inst.operands[1].postind || inst.operands[1].shifted
10818                   || inst.operands[1].negative,
10819                   _("Thumb does not support this addressing mode"));
10820       inst.instruction = THUMB_OP16 (inst.instruction);
10821       goto op16;
10822     }
10823
10824   inst.instruction = THUMB_OP16 (inst.instruction);
10825   if (!inst.operands[1].isreg)
10826     if (move_or_literal_pool (0, /*thumb_p=*/TRUE, /*mode_3=*/FALSE))
10827       return;
10828
10829   constraint (!inst.operands[1].preind
10830               || inst.operands[1].shifted
10831               || inst.operands[1].writeback,
10832               _("Thumb does not support this addressing mode"));
10833   if (inst.operands[1].reg == REG_PC || inst.operands[1].reg == REG_SP)
10834     {
10835       constraint (inst.instruction & 0x0600,
10836                   _("byte or halfword not valid for base register"));
10837       constraint (inst.operands[1].reg == REG_PC
10838                   && !(inst.instruction & THUMB_LOAD_BIT),
10839                   _("r15 based store not allowed"));
10840       constraint (inst.operands[1].immisreg,
10841                   _("invalid base register for register offset"));
10842
10843       if (inst.operands[1].reg == REG_PC)
10844         inst.instruction = T_OPCODE_LDR_PC;
10845       else if (inst.instruction & THUMB_LOAD_BIT)
10846         inst.instruction = T_OPCODE_LDR_SP;
10847       else
10848         inst.instruction = T_OPCODE_STR_SP;
10849
10850       inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 8;
10851       inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_THUMB_OFFSET;
10852       return;
10853     }
10854
10855   constraint (inst.operands[1].reg > 7, BAD_HIREG);
10856   if (!inst.operands[1].immisreg)
10857     {
10858       /* Immediate offset.  */
10859       inst.instruction |= inst.operands[0].reg;
10860       inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 3;
10861       inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_THUMB_OFFSET;
10862       return;
10863     }
10864
10865   /* Register offset.  */
10866   constraint (inst.operands[1].imm > 7, BAD_HIREG);
10867   constraint (inst.operands[1].negative,
10868               _("Thumb does not support this addressing mode"));
10869
10870  op16:
10871   switch (inst.instruction)
10872     {
10873     case T_OPCODE_STR_IW: inst.instruction = T_OPCODE_STR_RW; break;
10874     case T_OPCODE_STR_IH: inst.instruction = T_OPCODE_STR_RH; break;
10875     case T_OPCODE_STR_IB: inst.instruction = T_OPCODE_STR_RB; break;
10876     case T_OPCODE_LDR_IW: inst.instruction = T_OPCODE_LDR_RW; break;
10877     case T_OPCODE_LDR_IH: inst.instruction = T_OPCODE_LDR_RH; break;
10878     case T_OPCODE_LDR_IB: inst.instruction = T_OPCODE_LDR_RB; break;
10879     case 0x5600 /* ldrsb */:
10880     case 0x5e00 /* ldrsh */: break;
10881     default: abort ();
10882     }
10883
10884   inst.instruction |= inst.operands[0].reg;
10885   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 3;
10886   inst.instruction |= inst.operands[1].imm << 6;
10887 }
10888
10889 static void
10890 do_t_ldstd (void)
10891 {
10892   if (!inst.operands[1].present)
10893     {
10894       inst.operands[1].reg = inst.operands[0].reg + 1;
10895       constraint (inst.operands[0].reg == REG_LR,
10896                   _("r14 not allowed here"));
10897       constraint (inst.operands[0].reg == REG_R12,
10898                   _("r12 not allowed here"));
10899     }
10900
10901   if (inst.operands[2].writeback
10902       && (inst.operands[0].reg == inst.operands[2].reg
10903       || inst.operands[1].reg == inst.operands[2].reg))
10904     as_warn (_("base register written back, and overlaps "
10905                "one of transfer registers"));
10906
10907   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
10908   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 8;
10909   encode_thumb32_addr_mode (2, /*is_t=*/FALSE, /*is_d=*/TRUE);
10910 }
10911
10912 static void
10913 do_t_ldstt (void)
10914 {
10915   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
10916   encode_thumb32_addr_mode (1, /*is_t=*/TRUE, /*is_d=*/FALSE);
10917 }
10918
10919 static void
10920 do_t_mla (void)
10921 {
10922   unsigned Rd, Rn, Rm, Ra;
10923
10924   Rd = inst.operands[0].reg;
10925   Rn = inst.operands[1].reg;
10926   Rm = inst.operands[2].reg;
10927   Ra = inst.operands[3].reg;
10928
10929   reject_bad_reg (Rd);
10930   reject_bad_reg (Rn);
10931   reject_bad_reg (Rm);
10932   reject_bad_reg (Ra);
10933
10934   inst.instruction |= Rd << 8;
10935   inst.instruction |= Rn << 16;
10936   inst.instruction |= Rm;
10937   inst.instruction |= Ra << 12;
10938 }
10939
10940 static void
10941 do_t_mlal (void)
10942 {
10943   unsigned RdLo, RdHi, Rn, Rm;
10944
10945   RdLo = inst.operands[0].reg;
10946   RdHi = inst.operands[1].reg;
10947   Rn = inst.operands[2].reg;
10948   Rm = inst.operands[3].reg;
10949
10950   reject_bad_reg (RdLo);
10951   reject_bad_reg (RdHi);
10952   reject_bad_reg (Rn);
10953   reject_bad_reg (Rm);
10954
10955   inst.instruction |= RdLo << 12;
10956   inst.instruction |= RdHi << 8;
10957   inst.instruction |= Rn << 16;
10958   inst.instruction |= Rm;
10959 }
10960
10961 static void
10962 do_t_mov_cmp (void)
10963 {
10964   unsigned Rn, Rm;
10965
10966   Rn = inst.operands[0].reg;
10967   Rm = inst.operands[1].reg;
10968
10969   if (Rn == REG_PC)
10970     set_it_insn_type_last ();
10971
10972   if (unified_syntax)
10973     {
10974       int r0off = (inst.instruction == T_MNEM_mov
10975                    || inst.instruction == T_MNEM_movs) ? 8 : 16;
10976       unsigned long opcode;
10977       bfd_boolean narrow;
10978       bfd_boolean low_regs;
10979
10980       low_regs = (Rn <= 7 && Rm <= 7);
10981       opcode = inst.instruction;
10982       if (in_it_block ())
10983         narrow = opcode != T_MNEM_movs;
10984       else
10985         narrow = opcode != T_MNEM_movs || low_regs;
10986       if (inst.size_req == 4
10987           || inst.operands[1].shifted)
10988         narrow = FALSE;
10989
10990       /* MOVS PC, LR is encoded as SUBS PC, LR, #0.  */
10991       if (opcode == T_MNEM_movs && inst.operands[1].isreg
10992           && !inst.operands[1].shifted
10993           && Rn == REG_PC
10994           && Rm == REG_LR)
10995         {
10996           inst.instruction = T2_SUBS_PC_LR;
10997           return;
10998         }
10999
11000       if (opcode == T_MNEM_cmp)
11001         {
11002           constraint (Rn == REG_PC, BAD_PC);
11003           if (narrow)
11004             {
11005               /* In the Thumb-2 ISA, use of R13 as Rm is deprecated,
11006                  but valid.  */
11007               warn_deprecated_sp (Rm);
11008               /* R15 was documented as a valid choice for Rm in ARMv6,
11009                  but as UNPREDICTABLE in ARMv7.  ARM's proprietary
11010                  tools reject R15, so we do too.  */
11011               constraint (Rm == REG_PC, BAD_PC);
11012             }
11013           else
11014             reject_bad_reg (Rm);
11015         }
11016       else if (opcode == T_MNEM_mov
11017                || opcode == T_MNEM_movs)
11018         {
11019           if (inst.operands[1].isreg)
11020             {
11021               if (opcode == T_MNEM_movs)
11022                 {
11023                   reject_bad_reg (Rn);
11024                   reject_bad_reg (Rm);
11025                 }
11026               else if (narrow)
11027                 {
11028                   /* This is mov.n.  */
11029                   if ((Rn == REG_SP || Rn == REG_PC)
11030                       && (Rm == REG_SP || Rm == REG_PC))
11031                     {
11032                       as_warn (_("Use of r%u as a source register is "
11033                                  "deprecated when r%u is the destination "
11034                                  "register."), Rm, Rn);
11035                     }
11036                 }
11037               else
11038                 {
11039                   /* This is mov.w.  */
11040                   constraint (Rn == REG_PC, BAD_PC);
11041                   constraint (Rm == REG_PC, BAD_PC);
11042                   constraint (Rn == REG_SP && Rm == REG_SP, BAD_SP);
11043                 }
11044             }
11045           else
11046             reject_bad_reg (Rn);
11047         }
11048
11049       if (!inst.operands[1].isreg)
11050         {
11051           /* Immediate operand.  */
11052           if (!in_it_block () && opcode == T_MNEM_mov)
11053             narrow = 0;
11054           if (low_regs && narrow)
11055             {
11056               inst.instruction = THUMB_OP16 (opcode);
11057               inst.instruction |= Rn << 8;
11058               if (inst.size_req == 2)
11059                 inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_THUMB_IMM;
11060               else
11061                 inst.relax = opcode;
11062             }
11063           else
11064             {
11065               inst.instruction = THUMB_OP32 (inst.instruction);
11066               inst.instruction = (inst.instruction & 0xe1ffffff) | 0x10000000;
11067               inst.instruction |= Rn << r0off;
11068               inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_T32_IMMEDIATE;
11069             }
11070         }
11071       else if (inst.operands[1].shifted && inst.operands[1].immisreg
11072                && (inst.instruction == T_MNEM_mov
11073                    || inst.instruction == T_MNEM_movs))
11074         {
11075           /* Register shifts are encoded as separate shift instructions.  */
11076           bfd_boolean flags = (inst.instruction == T_MNEM_movs);
11077
11078           if (in_it_block ())
11079             narrow = !flags;
11080           else
11081             narrow = flags;
11082
11083           if (inst.size_req == 4)
11084             narrow = FALSE;
11085
11086           if (!low_regs || inst.operands[1].imm > 7)
11087             narrow = FALSE;
11088
11089           if (Rn != Rm)
11090             narrow = FALSE;
11091
11092           switch (inst.operands[1].shift_kind)
11093             {
11094             case SHIFT_LSL:
11095               opcode = narrow ? T_OPCODE_LSL_R : THUMB_OP32 (T_MNEM_lsl);
11096               break;
11097             case SHIFT_ASR:
11098               opcode = narrow ? T_OPCODE_ASR_R : THUMB_OP32 (T_MNEM_asr);
11099               break;
11100             case SHIFT_LSR:
11101               opcode = narrow ? T_OPCODE_LSR_R : THUMB_OP32 (T_MNEM_lsr);
11102               break;
11103             case SHIFT_ROR:
11104               opcode = narrow ? T_OPCODE_ROR_R : THUMB_OP32 (T_MNEM_ror);
11105               break;
11106             default:
11107               abort ();
11108             }
11109
11110           inst.instruction = opcode;
11111           if (narrow)
11112             {
11113               inst.instruction |= Rn;
11114               inst.instruction |= inst.operands[1].imm << 3;
11115             }
11116           else
11117             {
11118               if (flags)
11119                 inst.instruction |= CONDS_BIT;
11120
11121               inst.instruction |= Rn << 8;
11122               inst.instruction |= Rm << 16;
11123               inst.instruction |= inst.operands[1].imm;
11124             }
11125         }
11126       else if (!narrow)
11127         {
11128           /* Some mov with immediate shift have narrow variants.
11129              Register shifts are handled above.  */
11130           if (low_regs && inst.operands[1].shifted
11131               && (inst.instruction == T_MNEM_mov
11132                   || inst.instruction == T_MNEM_movs))
11133             {
11134               if (in_it_block ())
11135                 narrow = (inst.instruction == T_MNEM_mov);
11136               else
11137                 narrow = (inst.instruction == T_MNEM_movs);
11138             }
11139
11140           if (narrow)
11141             {
11142               switch (inst.operands[1].shift_kind)
11143                 {
11144                 case SHIFT_LSL: inst.instruction = T_OPCODE_LSL_I; break;
11145                 case SHIFT_LSR: inst.instruction = T_OPCODE_LSR_I; break;
11146                 case SHIFT_ASR: inst.instruction = T_OPCODE_ASR_I; break;
11147                 default: narrow = FALSE; break;
11148                 }
11149             }
11150
11151           if (narrow)
11152             {
11153               inst.instruction |= Rn;
11154               inst.instruction |= Rm << 3;
11155               inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_THUMB_SHIFT;
11156             }
11157           else
11158             {
11159               inst.instruction = THUMB_OP32 (inst.instruction);
11160               inst.instruction |= Rn << r0off;
11161               encode_thumb32_shifted_operand (1);
11162             }
11163         }
11164       else
11165         switch (inst.instruction)
11166           {
11167           case T_MNEM_mov:
11168             /* In v4t or v5t a move of two lowregs produces unpredictable
11169                results. Don't allow this.  */
11170             if (low_regs)
11171               {
11172                 constraint (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v6),
11173                             "MOV Rd, Rs with two low registers is not "
11174                             "permitted on this architecture");
11175                 ARM_MERGE_FEATURE_SETS (thumb_arch_used, thumb_arch_used,
11176                                         arm_ext_v6);
11177               }
11178
11179             inst.instruction = T_OPCODE_MOV_HR;
11180             inst.instruction |= (Rn & 0x8) << 4;
11181             inst.instruction |= (Rn & 0x7);
11182             inst.instruction |= Rm << 3;
11183             break;
11184
11185           case T_MNEM_movs:
11186             /* We know we have low registers at this point.
11187                Generate LSLS Rd, Rs, #0.  */
11188             inst.instruction = T_OPCODE_LSL_I;
11189             inst.instruction |= Rn;
11190             inst.instruction |= Rm << 3;
11191             break;
11192
11193           case T_MNEM_cmp:
11194             if (low_regs)
11195               {
11196                 inst.instruction = T_OPCODE_CMP_LR;
11197                 inst.instruction |= Rn;
11198                 inst.instruction |= Rm << 3;
11199               }
11200             else
11201               {
11202                 inst.instruction = T_OPCODE_CMP_HR;
11203                 inst.instruction |= (Rn & 0x8) << 4;
11204                 inst.instruction |= (Rn & 0x7);
11205                 inst.instruction |= Rm << 3;
11206               }
11207             break;
11208           }
11209       return;
11210     }
11211
11212   inst.instruction = THUMB_OP16 (inst.instruction);
11213
11214   /* PR 10443: Do not silently ignore shifted operands.  */
11215   constraint (inst.operands[1].shifted,
11216               _("shifts in CMP/MOV instructions are only supported in unified syntax"));
11217
11218   if (inst.operands[1].isreg)
11219     {
11220       if (Rn < 8 && Rm < 8)
11221         {
11222           /* A move of two lowregs is encoded as ADD Rd, Rs, #0
11223              since a MOV instruction produces unpredictable results.  */
11224           if (inst.instruction == T_OPCODE_MOV_I8)
11225             inst.instruction = T_OPCODE_ADD_I3;
11226           else
11227             inst.instruction = T_OPCODE_CMP_LR;
11228
11229           inst.instruction |= Rn;
11230           inst.instruction |= Rm << 3;
11231         }
11232       else
11233         {
11234           if (inst.instruction == T_OPCODE_MOV_I8)
11235             inst.instruction = T_OPCODE_MOV_HR;
11236           else
11237             inst.instruction = T_OPCODE_CMP_HR;
11238           do_t_cpy ();
11239         }
11240     }
11241   else
11242     {
11243       constraint (Rn > 7,
11244                   _("only lo regs allowed with immediate"));
11245       inst.instruction |= Rn << 8;
11246       inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_THUMB_IMM;
11247     }
11248 }
11249
11250 static void
11251 do_t_mov16 (void)
11252 {
11253   unsigned Rd;
11254   bfd_vma imm;
11255   bfd_boolean top;
11256
11257   top = (inst.instruction & 0x00800000) != 0;
11258   if (inst.reloc.type == BFD_RELOC_ARM_MOVW)
11259     {
11260       constraint (top, _(":lower16: not allowed this instruction"));
11261       inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_THUMB_MOVW;
11262     }
11263   else if (inst.reloc.type == BFD_RELOC_ARM_MOVT)
11264     {
11265       constraint (!top, _(":upper16: not allowed this instruction"));
11266       inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_THUMB_MOVT;
11267     }
11268
11269   Rd = inst.operands[0].reg;
11270   reject_bad_reg (Rd);
11271
11272   inst.instruction |= Rd << 8;
11273   if (inst.reloc.type == BFD_RELOC_UNUSED)
11274     {
11275       imm = inst.reloc.exp.X_add_number;
11276       inst.instruction |= (imm & 0xf000) << 4;
11277       inst.instruction |= (imm & 0x0800) << 15;
11278       inst.instruction |= (imm & 0x0700) << 4;
11279       inst.instruction |= (imm & 0x00ff);
11280     }
11281 }
11282
11283 static void
11284 do_t_mvn_tst (void)
11285 {
11286   unsigned Rn, Rm;
11287
11288   Rn = inst.operands[0].reg;
11289   Rm = inst.operands[1].reg;
11290
11291   if (inst.instruction == T_MNEM_cmp
11292       || inst.instruction == T_MNEM_cmn)
11293     constraint (Rn == REG_PC, BAD_PC);
11294   else
11295     reject_bad_reg (Rn);
11296   reject_bad_reg (Rm);
11297
11298   if (unified_syntax)
11299     {
11300       int r0off = (inst.instruction == T_MNEM_mvn
11301                    || inst.instruction == T_MNEM_mvns) ? 8 : 16;
11302       bfd_boolean narrow;
11303
11304       if (inst.size_req == 4
11305           || inst.instruction > 0xffff
11306           || inst.operands[1].shifted
11307           || Rn > 7 || Rm > 7)
11308         narrow = FALSE;
11309       else if (inst.instruction == T_MNEM_cmn)
11310         narrow = TRUE;
11311       else if (THUMB_SETS_FLAGS (inst.instruction))
11312         narrow = !in_it_block ();
11313       else
11314         narrow = in_it_block ();
11315
11316       if (!inst.operands[1].isreg)
11317         {
11318           /* For an immediate, we always generate a 32-bit opcode;
11319              section relaxation will shrink it later if possible.  */
11320           if (inst.instruction < 0xffff)
11321             inst.instruction = THUMB_OP32 (inst.instruction);
11322           inst.instruction = (inst.instruction & 0xe1ffffff) | 0x10000000;
11323           inst.instruction |= Rn << r0off;
11324           inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_T32_IMMEDIATE;
11325         }
11326       else
11327         {
11328           /* See if we can do this with a 16-bit instruction.  */
11329           if (narrow)
11330             {
11331               inst.instruction = THUMB_OP16 (inst.instruction);
11332               inst.instruction |= Rn;
11333               inst.instruction |= Rm << 3;
11334             }
11335           else
11336             {
11337               constraint (inst.operands[1].shifted
11338                           && inst.operands[1].immisreg,
11339                           _("shift must be constant"));
11340               if (inst.instruction < 0xffff)
11341                 inst.instruction = THUMB_OP32 (inst.instruction);
11342               inst.instruction |= Rn << r0off;
11343               encode_thumb32_shifted_operand (1);
11344             }
11345         }
11346     }
11347   else
11348     {
11349       constraint (inst.instruction > 0xffff
11350                   || inst.instruction == T_MNEM_mvns, BAD_THUMB32);
11351       constraint (!inst.operands[1].isreg || inst.operands[1].shifted,
11352                   _("unshifted register required"));
11353       constraint (Rn > 7 || Rm > 7,
11354                   BAD_HIREG);
11355
11356       inst.instruction = THUMB_OP16 (inst.instruction);
11357       inst.instruction |= Rn;
11358       inst.instruction |= Rm << 3;
11359     }
11360 }
11361
11362 static void
11363 do_t_mrs (void)
11364 {
11365   unsigned Rd;
11366
11367   if (do_vfp_nsyn_mrs () == SUCCESS)
11368     return;
11369
11370   Rd = inst.operands[0].reg;
11371   reject_bad_reg (Rd);
11372   inst.instruction |= Rd << 8;
11373
11374   if (inst.operands[1].isreg)
11375     {
11376       unsigned br = inst.operands[1].reg;
11377       if (((br & 0x200) == 0) && ((br & 0xf000) != 0xf000))
11378         as_bad (_("bad register for mrs"));
11379
11380       inst.instruction |= br & (0xf << 16);
11381       inst.instruction |= (br & 0x300) >> 4;
11382       inst.instruction |= (br & SPSR_BIT) >> 2;
11383     }
11384   else
11385     {
11386       int flags = inst.operands[1].imm & (PSR_c|PSR_x|PSR_s|PSR_f|SPSR_BIT);
11387
11388       if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_m))
11389         {
11390           /* PR gas/12698:  The constraint is only applied for m_profile.
11391              If the user has specified -march=all, we want to ignore it as
11392              we are building for any CPU type, including non-m variants.  */
11393           bfd_boolean m_profile = selected_cpu.core != arm_arch_any.core;
11394           constraint ((flags != 0) && m_profile, _("selected processor does "
11395                                                    "not support requested special purpose register"));
11396         }
11397       else
11398         /* mrs only accepts APSR/CPSR/SPSR/CPSR_all/SPSR_all (for non-M profile
11399            devices).  */
11400         constraint ((flags & ~SPSR_BIT) != (PSR_c|PSR_f),
11401                     _("'APSR', 'CPSR' or 'SPSR' expected"));
11402
11403       inst.instruction |= (flags & SPSR_BIT) >> 2;
11404       inst.instruction |= inst.operands[1].imm & 0xff;
11405       inst.instruction |= 0xf0000;
11406     }
11407 }
11408
11409 static void
11410 do_t_msr (void)
11411 {
11412   int flags;
11413   unsigned Rn;
11414
11415   if (do_vfp_nsyn_msr () == SUCCESS)
11416     return;
11417
11418   constraint (!inst.operands[1].isreg,
11419               _("Thumb encoding does not support an immediate here"));
11420
11421   if (inst.operands[0].isreg)
11422     flags = (int)(inst.operands[0].reg);
11423   else
11424     flags = inst.operands[0].imm;
11425
11426   if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_m))
11427     {
11428       int bits = inst.operands[0].imm & (PSR_c|PSR_x|PSR_s|PSR_f|SPSR_BIT);
11429
11430       /* PR gas/12698:  The constraint is only applied for m_profile.
11431          If the user has specified -march=all, we want to ignore it as
11432          we are building for any CPU type, including non-m variants.  */
11433       bfd_boolean m_profile = selected_cpu.core != arm_arch_any.core;
11434       constraint (((ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v6_dsp)
11435            && (bits & ~(PSR_s | PSR_f)) != 0)
11436           || (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v6_dsp)
11437               && bits != PSR_f)) && m_profile,
11438           _("selected processor does not support requested special "
11439             "purpose register"));
11440     }
11441   else
11442      constraint ((flags & 0xff) != 0, _("selected processor does not support "
11443                  "requested special purpose register"));
11444
11445   Rn = inst.operands[1].reg;
11446   reject_bad_reg (Rn);
11447
11448   inst.instruction |= (flags & SPSR_BIT) >> 2;
11449   inst.instruction |= (flags & 0xf0000) >> 8;
11450   inst.instruction |= (flags & 0x300) >> 4;
11451   inst.instruction |= (flags & 0xff);
11452   inst.instruction |= Rn << 16;
11453 }
11454
11455 static void
11456 do_t_mul (void)
11457 {
11458   bfd_boolean narrow;
11459   unsigned Rd, Rn, Rm;
11460
11461   if (!inst.operands[2].present)
11462     inst.operands[2].reg = inst.operands[0].reg;
11463
11464   Rd = inst.operands[0].reg;
11465   Rn = inst.operands[1].reg;
11466   Rm = inst.operands[2].reg;
11467
11468   if (unified_syntax)
11469     {
11470       if (inst.size_req == 4
11471           || (Rd != Rn
11472               && Rd != Rm)
11473           || Rn > 7
11474           || Rm > 7)
11475         narrow = FALSE;
11476       else if (inst.instruction == T_MNEM_muls)
11477         narrow = !in_it_block ();
11478       else
11479         narrow = in_it_block ();
11480     }
11481   else
11482     {
11483       constraint (inst.instruction == T_MNEM_muls, BAD_THUMB32);
11484       constraint (Rn > 7 || Rm > 7,
11485                   BAD_HIREG);
11486       narrow = TRUE;
11487     }
11488
11489   if (narrow)
11490     {
11491       /* 16-bit MULS/Conditional MUL.  */
11492       inst.instruction = THUMB_OP16 (inst.instruction);
11493       inst.instruction |= Rd;
11494
11495       if (Rd == Rn)
11496         inst.instruction |= Rm << 3;
11497       else if (Rd == Rm)
11498         inst.instruction |= Rn << 3;
11499       else
11500         constraint (1, _("dest must overlap one source register"));
11501     }
11502   else
11503     {
11504       constraint (inst.instruction != T_MNEM_mul,
11505                   _("Thumb-2 MUL must not set flags"));
11506       /* 32-bit MUL.  */
11507       inst.instruction = THUMB_OP32 (inst.instruction);
11508       inst.instruction |= Rd << 8;
11509       inst.instruction |= Rn << 16;
11510       inst.instruction |= Rm << 0;
11511
11512       reject_bad_reg (Rd);
11513       reject_bad_reg (Rn);
11514       reject_bad_reg (Rm);
11515     }
11516 }
11517
11518 static void
11519 do_t_mull (void)
11520 {
11521   unsigned RdLo, RdHi, Rn, Rm;
11522
11523   RdLo = inst.operands[0].reg;
11524   RdHi = inst.operands[1].reg;
11525   Rn = inst.operands[2].reg;
11526   Rm = inst.operands[3].reg;
11527
11528   reject_bad_reg (RdLo);
11529   reject_bad_reg (RdHi);
11530   reject_bad_reg (Rn);
11531   reject_bad_reg (Rm);
11532
11533   inst.instruction |= RdLo << 12;
11534   inst.instruction |= RdHi << 8;
11535   inst.instruction |= Rn << 16;
11536   inst.instruction |= Rm;
11537
11538  if (RdLo == RdHi)
11539     as_tsktsk (_("rdhi and rdlo must be different"));
11540 }
11541
11542 static void
11543 do_t_nop (void)
11544 {
11545   set_it_insn_type (NEUTRAL_IT_INSN);
11546
11547   if (unified_syntax)
11548     {
11549       if (inst.size_req == 4 || inst.operands[0].imm > 15)
11550         {
11551           inst.instruction = THUMB_OP32 (inst.instruction);
11552           inst.instruction |= inst.operands[0].imm;
11553         }
11554       else
11555         {
11556           /* PR9722: Check for Thumb2 availability before
11557              generating a thumb2 nop instruction.  */
11558           if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v6t2))
11559             {
11560               inst.instruction = THUMB_OP16 (inst.instruction);
11561               inst.instruction |= inst.operands[0].imm << 4;
11562             }
11563           else
11564             inst.instruction = 0x46c0;
11565         }
11566     }
11567   else
11568     {
11569       constraint (inst.operands[0].present,
11570                   _("Thumb does not support NOP with hints"));
11571       inst.instruction = 0x46c0;
11572     }
11573 }
11574
11575 static void
11576 do_t_neg (void)
11577 {
11578   if (unified_syntax)
11579     {
11580       bfd_boolean narrow;
11581
11582       if (THUMB_SETS_FLAGS (inst.instruction))
11583         narrow = !in_it_block ();
11584       else
11585         narrow = in_it_block ();
11586       if (inst.operands[0].reg > 7 || inst.operands[1].reg > 7)
11587         narrow = FALSE;
11588       if (inst.size_req == 4)
11589         narrow = FALSE;
11590
11591       if (!narrow)
11592         {
11593           inst.instruction = THUMB_OP32 (inst.instruction);
11594           inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 8;
11595           inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
11596         }
11597       else
11598         {
11599           inst.instruction = THUMB_OP16 (inst.instruction);
11600           inst.instruction |= inst.operands[0].reg;
11601           inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 3;
11602         }
11603     }
11604   else
11605     {
11606       constraint (inst.operands[0].reg > 7 || inst.operands[1].reg > 7,
11607                   BAD_HIREG);
11608       constraint (THUMB_SETS_FLAGS (inst.instruction), BAD_THUMB32);
11609
11610       inst.instruction = THUMB_OP16 (inst.instruction);
11611       inst.instruction |= inst.operands[0].reg;
11612       inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 3;
11613     }
11614 }
11615
11616 static void
11617 do_t_orn (void)
11618 {
11619   unsigned Rd, Rn;
11620
11621   Rd = inst.operands[0].reg;
11622   Rn = inst.operands[1].present ? inst.operands[1].reg : Rd;
11623
11624   reject_bad_reg (Rd);
11625   /* Rn == REG_SP is unpredictable; Rn == REG_PC is MVN.  */
11626   reject_bad_reg (Rn);
11627
11628   inst.instruction |= Rd << 8;
11629   inst.instruction |= Rn << 16;
11630
11631   if (!inst.operands[2].isreg)
11632     {
11633       inst.instruction = (inst.instruction & 0xe1ffffff) | 0x10000000;
11634       inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_T32_IMMEDIATE;
11635     }
11636   else
11637     {
11638       unsigned Rm;
11639
11640       Rm = inst.operands[2].reg;
11641       reject_bad_reg (Rm);
11642
11643       constraint (inst.operands[2].shifted
11644                   && inst.operands[2].immisreg,
11645                   _("shift must be constant"));
11646       encode_thumb32_shifted_operand (2);
11647     }
11648 }
11649
11650 static void
11651 do_t_pkhbt (void)
11652 {
11653   unsigned Rd, Rn, Rm;
11654
11655   Rd = inst.operands[0].reg;
11656   Rn = inst.operands[1].reg;
11657   Rm = inst.operands[2].reg;
11658
11659   reject_bad_reg (Rd);
11660   reject_bad_reg (Rn);
11661   reject_bad_reg (Rm);
11662
11663   inst.instruction |= Rd << 8;
11664   inst.instruction |= Rn << 16;
11665   inst.instruction |= Rm;
11666   if (inst.operands[3].present)
11667     {
11668       unsigned int val = inst.reloc.exp.X_add_number;
11669       constraint (inst.reloc.exp.X_op != O_constant,
11670                   _("expression too complex"));
11671       inst.instruction |= (val & 0x1c) << 10;
11672       inst.instruction |= (val & 0x03) << 6;
11673     }
11674 }
11675
11676 static void
11677 do_t_pkhtb (void)
11678 {
11679   if (!inst.operands[3].present)
11680     {
11681       unsigned Rtmp;
11682
11683       inst.instruction &= ~0x00000020;
11684
11685       /* PR 10168.  Swap the Rm and Rn registers.  */
11686       Rtmp = inst.operands[1].reg;
11687       inst.operands[1].reg = inst.operands[2].reg;
11688       inst.operands[2].reg = Rtmp;
11689     }
11690   do_t_pkhbt ();
11691 }
11692
11693 static void
11694 do_t_pld (void)
11695 {
11696   if (inst.operands[0].immisreg)
11697     reject_bad_reg (inst.operands[0].imm);
11698
11699   encode_thumb32_addr_mode (0, /*is_t=*/FALSE, /*is_d=*/FALSE);
11700 }
11701
11702 static void
11703 do_t_push_pop (void)
11704 {
11705   unsigned mask;
11706
11707   constraint (inst.operands[0].writeback,
11708               _("push/pop do not support {reglist}^"));
11709   constraint (inst.reloc.type != BFD_RELOC_UNUSED,
11710               _("expression too complex"));
11711
11712   mask = inst.operands[0].imm;
11713   if ((mask & ~0xff) == 0)
11714     inst.instruction = THUMB_OP16 (inst.instruction) | mask;
11715   else if ((inst.instruction == T_MNEM_push
11716             && (mask & ~0xff) == 1 << REG_LR)
11717            || (inst.instruction == T_MNEM_pop
11718                && (mask & ~0xff) == 1 << REG_PC))
11719     {
11720       inst.instruction = THUMB_OP16 (inst.instruction);
11721       inst.instruction |= THUMB_PP_PC_LR;
11722       inst.instruction |= mask & 0xff;
11723     }
11724   else if (unified_syntax)
11725     {
11726       inst.instruction = THUMB_OP32 (inst.instruction);
11727       encode_thumb2_ldmstm (13, mask, TRUE);
11728     }
11729   else
11730     {
11731       inst.error = _("invalid register list to push/pop instruction");
11732       return;
11733     }
11734 }
11735
11736 static void
11737 do_t_rbit (void)
11738 {
11739   unsigned Rd, Rm;
11740
11741   Rd = inst.operands[0].reg;
11742   Rm = inst.operands[1].reg;
11743
11744   reject_bad_reg (Rd);
11745   reject_bad_reg (Rm);
11746
11747   inst.instruction |= Rd << 8;
11748   inst.instruction |= Rm << 16;
11749   inst.instruction |= Rm;
11750 }
11751
11752 static void
11753 do_t_rev (void)
11754 {
11755   unsigned Rd, Rm;
11756
11757   Rd = inst.operands[0].reg;
11758   Rm = inst.operands[1].reg;
11759
11760   reject_bad_reg (Rd);
11761   reject_bad_reg (Rm);
11762
11763   if (Rd <= 7 && Rm <= 7
11764       && inst.size_req != 4)
11765     {
11766       inst.instruction = THUMB_OP16 (inst.instruction);
11767       inst.instruction |= Rd;
11768       inst.instruction |= Rm << 3;
11769     }
11770   else if (unified_syntax)
11771     {
11772       inst.instruction = THUMB_OP32 (inst.instruction);
11773       inst.instruction |= Rd << 8;
11774       inst.instruction |= Rm << 16;
11775       inst.instruction |= Rm;
11776     }
11777   else
11778     inst.error = BAD_HIREG;
11779 }
11780
11781 static void
11782 do_t_rrx (void)
11783 {
11784   unsigned Rd, Rm;
11785
11786   Rd = inst.operands[0].reg;
11787   Rm = inst.operands[1].reg;
11788
11789   reject_bad_reg (Rd);
11790   reject_bad_reg (Rm);
11791
11792   inst.instruction |= Rd << 8;
11793   inst.instruction |= Rm;
11794 }
11795
11796 static void
11797 do_t_rsb (void)
11798 {
11799   unsigned Rd, Rs;
11800
11801   Rd = inst.operands[0].reg;
11802   Rs = (inst.operands[1].present
11803         ? inst.operands[1].reg    /* Rd, Rs, foo */
11804         : inst.operands[0].reg);  /* Rd, foo -> Rd, Rd, foo */
11805
11806   reject_bad_reg (Rd);
11807   reject_bad_reg (Rs);
11808   if (inst.operands[2].isreg)
11809     reject_bad_reg (inst.operands[2].reg);
11810
11811   inst.instruction |= Rd << 8;
11812   inst.instruction |= Rs << 16;
11813   if (!inst.operands[2].isreg)
11814     {
11815       bfd_boolean narrow;
11816
11817       if ((inst.instruction & 0x00100000) != 0)
11818         narrow = !in_it_block ();
11819       else
11820         narrow = in_it_block ();
11821
11822       if (Rd > 7 || Rs > 7)
11823         narrow = FALSE;
11824
11825       if (inst.size_req == 4 || !unified_syntax)
11826         narrow = FALSE;
11827
11828       if (inst.reloc.exp.X_op != O_constant
11829           || inst.reloc.exp.X_add_number != 0)
11830         narrow = FALSE;
11831
11832       /* Turn rsb #0 into 16-bit neg.  We should probably do this via
11833          relaxation, but it doesn't seem worth the hassle.  */
11834       if (narrow)
11835         {
11836           inst.reloc.type = BFD_RELOC_UNUSED;
11837           inst.instruction = THUMB_OP16 (T_MNEM_negs);
11838           inst.instruction |= Rs << 3;
11839           inst.instruction |= Rd;
11840         }
11841       else
11842         {
11843           inst.instruction = (inst.instruction & 0xe1ffffff) | 0x10000000;
11844           inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_T32_IMMEDIATE;
11845         }
11846     }
11847   else
11848     encode_thumb32_shifted_operand (2);
11849 }
11850
11851 static void
11852 do_t_setend (void)
11853 {
11854   if (warn_on_deprecated
11855       && ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v8))
11856       as_warn (_("setend use is deprecated for ARMv8"));
11857
11858   set_it_insn_type (OUTSIDE_IT_INSN);
11859   if (inst.operands[0].imm)
11860     inst.instruction |= 0x8;
11861 }
11862
11863 static void
11864 do_t_shift (void)
11865 {
11866   if (!inst.operands[1].present)
11867     inst.operands[1].reg = inst.operands[0].reg;
11868
11869   if (unified_syntax)
11870     {
11871       bfd_boolean narrow;
11872       int shift_kind;
11873
11874       switch (inst.instruction)
11875         {
11876         case T_MNEM_asr:
11877         case T_MNEM_asrs: shift_kind = SHIFT_ASR; break;
11878         case T_MNEM_lsl:
11879         case T_MNEM_lsls: shift_kind = SHIFT_LSL; break;
11880         case T_MNEM_lsr:
11881         case T_MNEM_lsrs: shift_kind = SHIFT_LSR; break;
11882         case T_MNEM_ror:
11883         case T_MNEM_rors: shift_kind = SHIFT_ROR; break;
11884         default: abort ();
11885         }
11886
11887       if (THUMB_SETS_FLAGS (inst.instruction))
11888         narrow = !in_it_block ();
11889       else
11890         narrow = in_it_block ();
11891       if (inst.operands[0].reg > 7 || inst.operands[1].reg > 7)
11892         narrow = FALSE;
11893       if (!inst.operands[2].isreg && shift_kind == SHIFT_ROR)
11894         narrow = FALSE;
11895       if (inst.operands[2].isreg
11896           && (inst.operands[1].reg != inst.operands[0].reg
11897               || inst.operands[2].reg > 7))
11898         narrow = FALSE;
11899       if (inst.size_req == 4)
11900         narrow = FALSE;
11901
11902       reject_bad_reg (inst.operands[0].reg);
11903       reject_bad_reg (inst.operands[1].reg);
11904
11905       if (!narrow)
11906         {
11907           if (inst.operands[2].isreg)
11908             {
11909               reject_bad_reg (inst.operands[2].reg);
11910               inst.instruction = THUMB_OP32 (inst.instruction);
11911               inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 8;
11912               inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
11913               inst.instruction |= inst.operands[2].reg;
11914
11915               /* PR 12854: Error on extraneous shifts.  */
11916               constraint (inst.operands[2].shifted,
11917                           _("extraneous shift as part of operand to shift insn"));
11918             }
11919           else
11920             {
11921               inst.operands[1].shifted = 1;
11922               inst.operands[1].shift_kind = shift_kind;
11923               inst.instruction = THUMB_OP32 (THUMB_SETS_FLAGS (inst.instruction)
11924                                              ? T_MNEM_movs : T_MNEM_mov);
11925               inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 8;
11926               encode_thumb32_shifted_operand (1);
11927               /* Prevent the incorrect generation of an ARM_IMMEDIATE fixup.  */
11928               inst.reloc.type = BFD_RELOC_UNUSED;
11929             }
11930         }
11931       else
11932         {
11933           if (inst.operands[2].isreg)
11934             {
11935               switch (shift_kind)
11936                 {
11937                 case SHIFT_ASR: inst.instruction = T_OPCODE_ASR_R; break;
11938                 case SHIFT_LSL: inst.instruction = T_OPCODE_LSL_R; break;
11939                 case SHIFT_LSR: inst.instruction = T_OPCODE_LSR_R; break;
11940                 case SHIFT_ROR: inst.instruction = T_OPCODE_ROR_R; break;
11941                 default: abort ();
11942                 }
11943
11944               inst.instruction |= inst.operands[0].reg;
11945               inst.instruction |= inst.operands[2].reg << 3;
11946
11947               /* PR 12854: Error on extraneous shifts.  */
11948               constraint (inst.operands[2].shifted,
11949                           _("extraneous shift as part of operand to shift insn"));
11950             }
11951           else
11952             {
11953               switch (shift_kind)
11954                 {
11955                 case SHIFT_ASR: inst.instruction = T_OPCODE_ASR_I; break;
11956                 case SHIFT_LSL: inst.instruction = T_OPCODE_LSL_I; break;
11957                 case SHIFT_LSR: inst.instruction = T_OPCODE_LSR_I; break;
11958                 default: abort ();
11959                 }
11960               inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_THUMB_SHIFT;
11961               inst.instruction |= inst.operands[0].reg;
11962               inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 3;
11963             }
11964         }
11965     }
11966   else
11967     {
11968       constraint (inst.operands[0].reg > 7
11969                   || inst.operands[1].reg > 7, BAD_HIREG);
11970       constraint (THUMB_SETS_FLAGS (inst.instruction), BAD_THUMB32);
11971
11972       if (inst.operands[2].isreg)  /* Rd, {Rs,} Rn */
11973         {
11974           constraint (inst.operands[2].reg > 7, BAD_HIREG);
11975           constraint (inst.operands[0].reg != inst.operands[1].reg,
11976                       _("source1 and dest must be same register"));
11977
11978           switch (inst.instruction)
11979             {
11980             case T_MNEM_asr: inst.instruction = T_OPCODE_ASR_R; break;
11981             case T_MNEM_lsl: inst.instruction = T_OPCODE_LSL_R; break;
11982             case T_MNEM_lsr: inst.instruction = T_OPCODE_LSR_R; break;
11983             case T_MNEM_ror: inst.instruction = T_OPCODE_ROR_R; break;
11984             default: abort ();
11985             }
11986
11987           inst.instruction |= inst.operands[0].reg;
11988           inst.instruction |= inst.operands[2].reg << 3;
11989
11990           /* PR 12854: Error on extraneous shifts.  */
11991           constraint (inst.operands[2].shifted,
11992                       _("extraneous shift as part of operand to shift insn"));
11993         }
11994       else
11995         {
11996           switch (inst.instruction)
11997             {
11998             case T_MNEM_asr: inst.instruction = T_OPCODE_ASR_I; break;
11999             case T_MNEM_lsl: inst.instruction = T_OPCODE_LSL_I; break;
12000             case T_MNEM_lsr: inst.instruction = T_OPCODE_LSR_I; break;
12001             case T_MNEM_ror: inst.error = _("ror #imm not supported"); return;
12002             default: abort ();
12003             }
12004           inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_THUMB_SHIFT;
12005           inst.instruction |= inst.operands[0].reg;
12006           inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 3;
12007         }
12008     }
12009 }
12010
12011 static void
12012 do_t_simd (void)
12013 {
12014   unsigned Rd, Rn, Rm;
12015
12016   Rd = inst.operands[0].reg;
12017   Rn = inst.operands[1].reg;
12018   Rm = inst.operands[2].reg;
12019
12020   reject_bad_reg (Rd);
12021   reject_bad_reg (Rn);
12022   reject_bad_reg (Rm);
12023
12024   inst.instruction |= Rd << 8;
12025   inst.instruction |= Rn << 16;
12026   inst.instruction |= Rm;
12027 }
12028
12029 static void
12030 do_t_simd2 (void)
12031 {
12032   unsigned Rd, Rn, Rm;
12033
12034   Rd = inst.operands[0].reg;
12035   Rm = inst.operands[1].reg;
12036   Rn = inst.operands[2].reg;
12037
12038   reject_bad_reg (Rd);
12039   reject_bad_reg (Rn);
12040   reject_bad_reg (Rm);
12041
12042   inst.instruction |= Rd << 8;
12043   inst.instruction |= Rn << 16;
12044   inst.instruction |= Rm;
12045 }
12046
12047 static void
12048 do_t_smc (void)
12049 {
12050   unsigned int value = inst.reloc.exp.X_add_number;
12051   constraint (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v7a),
12052               _("SMC is not permitted on this architecture"));
12053   constraint (inst.reloc.exp.X_op != O_constant,
12054               _("expression too complex"));
12055   inst.reloc.type = BFD_RELOC_UNUSED;
12056   inst.instruction |= (value & 0xf000) >> 12;
12057   inst.instruction |= (value & 0x0ff0);
12058   inst.instruction |= (value & 0x000f) << 16;
12059 }
12060
12061 static void
12062 do_t_hvc (void)
12063 {
12064   unsigned int value = inst.reloc.exp.X_add_number;
12065
12066   inst.reloc.type = BFD_RELOC_UNUSED;
12067   inst.instruction |= (value & 0x0fff);
12068   inst.instruction |= (value & 0xf000) << 4;
12069 }
12070
12071 static void
12072 do_t_ssat_usat (int bias)
12073 {
12074   unsigned Rd, Rn;
12075
12076   Rd = inst.operands[0].reg;
12077   Rn = inst.operands[2].reg;
12078
12079   reject_bad_reg (Rd);
12080   reject_bad_reg (Rn);
12081
12082   inst.instruction |= Rd << 8;
12083   inst.instruction |= inst.operands[1].imm - bias;
12084   inst.instruction |= Rn << 16;
12085
12086   if (inst.operands[3].present)
12087     {
12088       offsetT shift_amount = inst.reloc.exp.X_add_number;
12089
12090       inst.reloc.type = BFD_RELOC_UNUSED;
12091
12092       constraint (inst.reloc.exp.X_op != O_constant,
12093                   _("expression too complex"));
12094
12095       if (shift_amount != 0)
12096         {
12097           constraint (shift_amount > 31,
12098                       _("shift expression is too large"));
12099
12100           if (inst.operands[3].shift_kind == SHIFT_ASR)
12101             inst.instruction |= 0x00200000;  /* sh bit.  */
12102
12103           inst.instruction |= (shift_amount & 0x1c) << 10;
12104           inst.instruction |= (shift_amount & 0x03) << 6;
12105         }
12106     }
12107 }
12108
12109 static void
12110 do_t_ssat (void)
12111 {
12112   do_t_ssat_usat (1);
12113 }
12114
12115 static void
12116 do_t_ssat16 (void)
12117 {
12118   unsigned Rd, Rn;
12119
12120   Rd = inst.operands[0].reg;
12121   Rn = inst.operands[2].reg;
12122
12123   reject_bad_reg (Rd);
12124   reject_bad_reg (Rn);
12125
12126   inst.instruction |= Rd << 8;
12127   inst.instruction |= inst.operands[1].imm - 1;
12128   inst.instruction |= Rn << 16;
12129 }
12130
12131 static void
12132 do_t_strex (void)
12133 {
12134   constraint (!inst.operands[2].isreg || !inst.operands[2].preind
12135               || inst.operands[2].postind || inst.operands[2].writeback
12136               || inst.operands[2].immisreg || inst.operands[2].shifted
12137               || inst.operands[2].negative,
12138               BAD_ADDR_MODE);
12139
12140   constraint (inst.operands[2].reg == REG_PC, BAD_PC);
12141
12142   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 8;
12143   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 12;
12144   inst.instruction |= inst.operands[2].reg << 16;
12145   inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_T32_OFFSET_U8;
12146 }
12147
12148 static void
12149 do_t_strexd (void)
12150 {
12151   if (!inst.operands[2].present)
12152     inst.operands[2].reg = inst.operands[1].reg + 1;
12153
12154   constraint (inst.operands[0].reg == inst.operands[1].reg
12155               || inst.operands[0].reg == inst.operands[2].reg
12156               || inst.operands[0].reg == inst.operands[3].reg,
12157               BAD_OVERLAP);
12158
12159   inst.instruction |= inst.operands[0].reg;
12160   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 12;
12161   inst.instruction |= inst.operands[2].reg << 8;
12162   inst.instruction |= inst.operands[3].reg << 16;
12163 }
12164
12165 static void
12166 do_t_sxtah (void)
12167 {
12168   unsigned Rd, Rn, Rm;
12169
12170   Rd = inst.operands[0].reg;
12171   Rn = inst.operands[1].reg;
12172   Rm = inst.operands[2].reg;
12173
12174   reject_bad_reg (Rd);
12175   reject_bad_reg (Rn);
12176   reject_bad_reg (Rm);
12177
12178   inst.instruction |= Rd << 8;
12179   inst.instruction |= Rn << 16;
12180   inst.instruction |= Rm;
12181   inst.instruction |= inst.operands[3].imm << 4;
12182 }
12183
12184 static void
12185 do_t_sxth (void)
12186 {
12187   unsigned Rd, Rm;
12188
12189   Rd = inst.operands[0].reg;
12190   Rm = inst.operands[1].reg;
12191
12192   reject_bad_reg (Rd);
12193   reject_bad_reg (Rm);
12194
12195   if (inst.instruction <= 0xffff
12196       && inst.size_req != 4
12197       && Rd <= 7 && Rm <= 7
12198       && (!inst.operands[2].present || inst.operands[2].imm == 0))
12199     {
12200       inst.instruction = THUMB_OP16 (inst.instruction);
12201       inst.instruction |= Rd;
12202       inst.instruction |= Rm << 3;
12203     }
12204   else if (unified_syntax)
12205     {
12206       if (inst.instruction <= 0xffff)
12207         inst.instruction = THUMB_OP32 (inst.instruction);
12208       inst.instruction |= Rd << 8;
12209       inst.instruction |= Rm;
12210       inst.instruction |= inst.operands[2].imm << 4;
12211     }
12212   else
12213     {
12214       constraint (inst.operands[2].present && inst.operands[2].imm != 0,
12215                   _("Thumb encoding does not support rotation"));
12216       constraint (1, BAD_HIREG);
12217     }
12218 }
12219
12220 static void
12221 do_t_swi (void)
12222 {
12223   /* We have to do the following check manually as ARM_EXT_OS only applies
12224      to ARM_EXT_V6M.  */
12225   if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v6m))
12226     {
12227       if (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_os)
12228           /* This only applies to the v6m howver, not later architectures.  */
12229           && ! ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v7))
12230         as_bad (_("SVC is not permitted on this architecture"));
12231       ARM_MERGE_FEATURE_SETS (thumb_arch_used, thumb_arch_used, arm_ext_os);
12232     }
12233
12234   inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_SWI;
12235 }
12236
12237 static void
12238 do_t_tb (void)
12239 {
12240   unsigned Rn, Rm;
12241   int half;
12242
12243   half = (inst.instruction & 0x10) != 0;
12244   set_it_insn_type_last ();
12245   constraint (inst.operands[0].immisreg,
12246               _("instruction requires register index"));
12247
12248   Rn = inst.operands[0].reg;
12249   Rm = inst.operands[0].imm;
12250
12251   constraint (Rn == REG_SP, BAD_SP);
12252   reject_bad_reg (Rm);
12253
12254   constraint (!half && inst.operands[0].shifted,
12255               _("instruction does not allow shifted index"));
12256   inst.instruction |= (Rn << 16) | Rm;
12257 }
12258
12259 static void
12260 do_t_usat (void)
12261 {
12262   do_t_ssat_usat (0);
12263 }
12264
12265 static void
12266 do_t_usat16 (void)
12267 {
12268   unsigned Rd, Rn;
12269
12270   Rd = inst.operands[0].reg;
12271   Rn = inst.operands[2].reg;
12272
12273   reject_bad_reg (Rd);
12274   reject_bad_reg (Rn);
12275
12276   inst.instruction |= Rd << 8;
12277   inst.instruction |= inst.operands[1].imm;
12278   inst.instruction |= Rn << 16;
12279 }
12280
12281 /* Neon instruction encoder helpers.  */
12282
12283 /* Encodings for the different types for various Neon opcodes.  */
12284
12285 /* An "invalid" code for the following tables.  */
12286 #define N_INV -1u
12287
12288 struct neon_tab_entry
12289 {
12290   unsigned integer;
12291   unsigned float_or_poly;
12292   unsigned scalar_or_imm;
12293 };
12294
12295 /* Map overloaded Neon opcodes to their respective encodings.  */
12296 #define NEON_ENC_TAB                                    \
12297   X(vabd,       0x0000700, 0x1200d00, N_INV),           \
12298   X(vmax,       0x0000600, 0x0000f00, N_INV),           \
12299   X(vmin,       0x0000610, 0x0200f00, N_INV),           \
12300   X(vpadd,      0x0000b10, 0x1000d00, N_INV),           \
12301   X(vpmax,      0x0000a00, 0x1000f00, N_INV),           \
12302   X(vpmin,      0x0000a10, 0x1200f00, N_INV),           \
12303   X(vadd,       0x0000800, 0x0000d00, N_INV),           \
12304   X(vsub,       0x1000800, 0x0200d00, N_INV),           \
12305   X(vceq,       0x1000810, 0x0000e00, 0x1b10100),       \
12306   X(vcge,       0x0000310, 0x1000e00, 0x1b10080),       \
12307   X(vcgt,       0x0000300, 0x1200e00, 0x1b10000),       \
12308   /* Register variants of the following two instructions are encoded as
12309      vcge / vcgt with the operands reversed.  */        \
12310   X(vclt,       0x0000300, 0x1200e00, 0x1b10200),       \
12311   X(vcle,       0x0000310, 0x1000e00, 0x1b10180),       \
12312   X(vfma,       N_INV, 0x0000c10, N_INV),               \
12313   X(vfms,       N_INV, 0x0200c10, N_INV),               \
12314   X(vmla,       0x0000900, 0x0000d10, 0x0800040),       \
12315   X(vmls,       0x1000900, 0x0200d10, 0x0800440),       \
12316   X(vmul,       0x0000910, 0x1000d10, 0x0800840),       \
12317   X(vmull,      0x0800c00, 0x0800e00, 0x0800a40), /* polynomial not float.  */ \
12318   X(vmlal,      0x0800800, N_INV,     0x0800240),       \
12319   X(vmlsl,      0x0800a00, N_INV,     0x0800640),       \
12320   X(vqdmlal,    0x0800900, N_INV,     0x0800340),       \
12321   X(vqdmlsl,    0x0800b00, N_INV,     0x0800740),       \
12322   X(vqdmull,    0x0800d00, N_INV,     0x0800b40),       \
12323   X(vqdmulh,    0x0000b00, N_INV,     0x0800c40),       \
12324   X(vqrdmulh,   0x1000b00, N_INV,     0x0800d40),       \
12325   X(vshl,       0x0000400, N_INV,     0x0800510),       \
12326   X(vqshl,      0x0000410, N_INV,     0x0800710),       \
12327   X(vand,       0x0000110, N_INV,     0x0800030),       \
12328   X(vbic,       0x0100110, N_INV,     0x0800030),       \
12329   X(veor,       0x1000110, N_INV,     N_INV),           \
12330   X(vorn,       0x0300110, N_INV,     0x0800010),       \
12331   X(vorr,       0x0200110, N_INV,     0x0800010),       \
12332   X(vmvn,       0x1b00580, N_INV,     0x0800030),       \
12333   X(vshll,      0x1b20300, N_INV,     0x0800a10), /* max shift, immediate.  */ \
12334   X(vcvt,       0x1b30600, N_INV,     0x0800e10), /* integer, fixed-point.  */ \
12335   X(vdup,       0xe800b10, N_INV,     0x1b00c00), /* arm, scalar.  */ \
12336   X(vld1,       0x0200000, 0x0a00000, 0x0a00c00), /* interlv, lane, dup.  */ \
12337   X(vst1,       0x0000000, 0x0800000, N_INV),           \
12338   X(vld2,       0x0200100, 0x0a00100, 0x0a00d00),       \
12339   X(vst2,       0x0000100, 0x0800100, N_INV),           \
12340   X(vld3,       0x0200200, 0x0a00200, 0x0a00e00),       \
12341   X(vst3,       0x0000200, 0x0800200, N_INV),           \
12342   X(vld4,       0x0200300, 0x0a00300, 0x0a00f00),       \
12343   X(vst4,       0x0000300, 0x0800300, N_INV),           \
12344   X(vmovn,      0x1b20200, N_INV,     N_INV),           \
12345   X(vtrn,       0x1b20080, N_INV,     N_INV),           \
12346   X(vqmovn,     0x1b20200, N_INV,     N_INV),           \
12347   X(vqmovun,    0x1b20240, N_INV,     N_INV),           \
12348   X(vnmul,      0xe200a40, 0xe200b40, N_INV),           \
12349   X(vnmla,      0xe100a40, 0xe100b40, N_INV),           \
12350   X(vnmls,      0xe100a00, 0xe100b00, N_INV),           \
12351   X(vfnma,      0xe900a40, 0xe900b40, N_INV),           \
12352   X(vfnms,      0xe900a00, 0xe900b00, N_INV),           \
12353   X(vcmp,       0xeb40a40, 0xeb40b40, N_INV),           \
12354   X(vcmpz,      0xeb50a40, 0xeb50b40, N_INV),           \
12355   X(vcmpe,      0xeb40ac0, 0xeb40bc0, N_INV),           \
12356   X(vcmpez,     0xeb50ac0, 0xeb50bc0, N_INV),           \
12357   X(vseleq,     0xe000a00, N_INV,     N_INV),           \
12358   X(vselvs,     0xe100a00, N_INV,     N_INV),           \
12359   X(vselge,     0xe200a00, N_INV,     N_INV),           \
12360   X(vselgt,     0xe300a00, N_INV,     N_INV),           \
12361   X(vmaxnm,     0xe800a00, 0x3000f10, N_INV),           \
12362   X(vminnm,     0xe800a40, 0x3200f10, N_INV),           \
12363   X(vcvta,      0xebc0a40, 0x3bb0000, N_INV),           \
12364   X(vrintr,     0xeb60a40, 0x3ba0400, N_INV),           \
12365   X(vrinta,     0xeb80a40, 0x3ba0400, N_INV),           \
12366   X(aes,        0x3b00300, N_INV,     N_INV),           \
12367   X(sha3op,     0x2000c00, N_INV,     N_INV),           \
12368   X(sha1h,      0x3b902c0, N_INV,     N_INV),           \
12369   X(sha2op,     0x3ba0380, N_INV,     N_INV)
12370
12371 enum neon_opc
12372 {
12373 #define X(OPC,I,F,S) N_MNEM_##OPC
12374 NEON_ENC_TAB
12375 #undef X
12376 };
12377
12378 static const struct neon_tab_entry neon_enc_tab[] =
12379 {
12380 #define X(OPC,I,F,S) { (I), (F), (S) }
12381 NEON_ENC_TAB
12382 #undef X
12383 };
12384
12385 /* Do not use these macros; instead, use NEON_ENCODE defined below.  */
12386 #define NEON_ENC_INTEGER_(X) (neon_enc_tab[(X) & 0x0fffffff].integer)
12387 #define NEON_ENC_ARMREG_(X)  (neon_enc_tab[(X) & 0x0fffffff].integer)
12388 #define NEON_ENC_POLY_(X)    (neon_enc_tab[(X) & 0x0fffffff].float_or_poly)
12389 #define NEON_ENC_FLOAT_(X)   (neon_enc_tab[(X) & 0x0fffffff].float_or_poly)
12390 #define NEON_ENC_SCALAR_(X)  (neon_enc_tab[(X) & 0x0fffffff].scalar_or_imm)
12391 #define NEON_ENC_IMMED_(X)   (neon_enc_tab[(X) & 0x0fffffff].scalar_or_imm)
12392 #define NEON_ENC_INTERLV_(X) (neon_enc_tab[(X) & 0x0fffffff].integer)
12393 #define NEON_ENC_LANE_(X)    (neon_enc_tab[(X) & 0x0fffffff].float_or_poly)
12394 #define NEON_ENC_DUP_(X)     (neon_enc_tab[(X) & 0x0fffffff].scalar_or_imm)
12395 #define NEON_ENC_SINGLE_(X) \
12396   ((neon_enc_tab[(X) & 0x0fffffff].integer) | ((X) & 0xf0000000))
12397 #define NEON_ENC_DOUBLE_(X) \
12398   ((neon_enc_tab[(X) & 0x0fffffff].float_or_poly) | ((X) & 0xf0000000))
12399 #define NEON_ENC_FPV8_(X) \
12400   ((neon_enc_tab[(X) & 0x0fffffff].integer) | ((X) & 0xf000000))
12401
12402 #define NEON_ENCODE(type, inst)                                 \
12403   do                                                            \
12404     {                                                           \
12405       inst.instruction = NEON_ENC_##type##_ (inst.instruction); \
12406       inst.is_neon = 1;                                         \
12407     }                                                           \
12408   while (0)
12409
12410 #define check_neon_suffixes                                             \
12411   do                                                                    \
12412     {                                                                   \
12413       if (!inst.error && inst.vectype.elems > 0 && !inst.is_neon)       \
12414         {                                                               \
12415           as_bad (_("invalid neon suffix for non neon instruction"));   \
12416           return;                                                       \
12417         }                                                               \
12418     }                                                                   \
12419   while (0)
12420
12421 /* Define shapes for instruction operands. The following mnemonic characters
12422    are used in this table:
12423
12424      F - VFP S<n> register
12425      D - Neon D<n> register
12426      Q - Neon Q<n> register
12427      I - Immediate
12428      S - Scalar
12429      R - ARM register
12430      L - D<n> register list
12431
12432    This table is used to generate various data:
12433      - enumerations of the form NS_DDR to be used as arguments to
12434        neon_select_shape.
12435      - a table classifying shapes into single, double, quad, mixed.
12436      - a table used to drive neon_select_shape.  */
12437
12438 #define NEON_SHAPE_DEF                  \
12439   X(3, (D, D, D), DOUBLE),              \
12440   X(3, (Q, Q, Q), QUAD),                \
12441   X(3, (D, D, I), DOUBLE),              \
12442   X(3, (Q, Q, I), QUAD),                \
12443   X(3, (D, D, S), DOUBLE),              \
12444   X(3, (Q, Q, S), QUAD),                \
12445   X(2, (D, D), DOUBLE),                 \
12446   X(2, (Q, Q), QUAD),                   \
12447   X(2, (D, S), DOUBLE),                 \
12448   X(2, (Q, S), QUAD),                   \
12449   X(2, (D, R), DOUBLE),                 \
12450   X(2, (Q, R), QUAD),                   \
12451   X(2, (D, I), DOUBLE),                 \
12452   X(2, (Q, I), QUAD),                   \
12453   X(3, (D, L, D), DOUBLE),              \
12454   X(2, (D, Q), MIXED),                  \
12455   X(2, (Q, D), MIXED),                  \
12456   X(3, (D, Q, I), MIXED),               \
12457   X(3, (Q, D, I), MIXED),               \
12458   X(3, (Q, D, D), MIXED),               \
12459   X(3, (D, Q, Q), MIXED),               \
12460   X(3, (Q, Q, D), MIXED),               \
12461   X(3, (Q, D, S), MIXED),               \
12462   X(3, (D, Q, S), MIXED),               \
12463   X(4, (D, D, D, I), DOUBLE),           \
12464   X(4, (Q, Q, Q, I), QUAD),             \
12465   X(2, (F, F), SINGLE),                 \
12466   X(3, (F, F, F), SINGLE),              \
12467   X(2, (F, I), SINGLE),                 \
12468   X(2, (F, D), MIXED),                  \
12469   X(2, (D, F), MIXED),                  \
12470   X(3, (F, F, I), MIXED),               \
12471   X(4, (R, R, F, F), SINGLE),           \
12472   X(4, (F, F, R, R), SINGLE),           \
12473   X(3, (D, R, R), DOUBLE),              \
12474   X(3, (R, R, D), DOUBLE),              \
12475   X(2, (S, R), SINGLE),                 \
12476   X(2, (R, S), SINGLE),                 \
12477   X(2, (F, R), SINGLE),                 \
12478   X(2, (R, F), SINGLE)
12479
12480 #define S2(A,B)         NS_##A##B
12481 #define S3(A,B,C)       NS_##A##B##C
12482 #define S4(A,B,C,D)     NS_##A##B##C##D
12483
12484 #define X(N, L, C) S##N L
12485
12486 enum neon_shape
12487 {
12488   NEON_SHAPE_DEF,
12489   NS_NULL
12490 };
12491
12492 #undef X
12493 #undef S2
12494 #undef S3
12495 #undef S4
12496
12497 enum neon_shape_class
12498 {
12499   SC_SINGLE,
12500   SC_DOUBLE,
12501   SC_QUAD,
12502   SC_MIXED
12503 };
12504
12505 #define X(N, L, C) SC_##C
12506
12507 static enum neon_shape_class neon_shape_class[] =
12508 {
12509   NEON_SHAPE_DEF
12510 };
12511
12512 #undef X
12513
12514 enum neon_shape_el
12515 {
12516   SE_F,
12517   SE_D,
12518   SE_Q,
12519   SE_I,
12520   SE_S,
12521   SE_R,
12522   SE_L
12523 };
12524
12525 /* Register widths of above.  */
12526 static unsigned neon_shape_el_size[] =
12527 {
12528   32,
12529   64,
12530   128,
12531   0,
12532   32,
12533   32,
12534   0
12535 };
12536
12537 struct neon_shape_info
12538 {
12539   unsigned els;
12540   enum neon_shape_el el[NEON_MAX_TYPE_ELS];
12541 };
12542
12543 #define S2(A,B)         { SE_##A, SE_##B }
12544 #define S3(A,B,C)       { SE_##A, SE_##B, SE_##C }
12545 #define S4(A,B,C,D)     { SE_##A, SE_##B, SE_##C, SE_##D }
12546
12547 #define X(N, L, C) { N, S##N L }
12548
12549 static struct neon_shape_info neon_shape_tab[] =
12550 {
12551   NEON_SHAPE_DEF
12552 };
12553
12554 #undef X
12555 #undef S2
12556 #undef S3
12557 #undef S4
12558
12559 /* Bit masks used in type checking given instructions.
12560   'N_EQK' means the type must be the same as (or based on in some way) the key
12561    type, which itself is marked with the 'N_KEY' bit. If the 'N_EQK' bit is
12562    set, various other bits can be set as well in order to modify the meaning of
12563    the type constraint.  */
12564
12565 enum neon_type_mask
12566 {
12567   N_S8   = 0x0000001,
12568   N_S16  = 0x0000002,
12569   N_S32  = 0x0000004,
12570   N_S64  = 0x0000008,
12571   N_U8   = 0x0000010,
12572   N_U16  = 0x0000020,
12573   N_U32  = 0x0000040,
12574   N_U64  = 0x0000080,
12575   N_I8   = 0x0000100,
12576   N_I16  = 0x0000200,
12577   N_I32  = 0x0000400,
12578   N_I64  = 0x0000800,
12579   N_8    = 0x0001000,
12580   N_16   = 0x0002000,
12581   N_32   = 0x0004000,
12582   N_64   = 0x0008000,
12583   N_P8   = 0x0010000,
12584   N_P16  = 0x0020000,
12585   N_F16  = 0x0040000,
12586   N_F32  = 0x0080000,
12587   N_F64  = 0x0100000,
12588   N_P64  = 0x0200000,
12589   N_KEY  = 0x1000000, /* Key element (main type specifier).  */
12590   N_EQK  = 0x2000000, /* Given operand has the same type & size as the key.  */
12591   N_VFP  = 0x4000000, /* VFP mode: operand size must match register width.  */
12592   N_UNT  = 0x8000000, /* Must be explicitly untyped.  */
12593   N_DBL  = 0x0000001, /* If N_EQK, this operand is twice the size.  */
12594   N_HLF  = 0x0000002, /* If N_EQK, this operand is half the size.  */
12595   N_SGN  = 0x0000004, /* If N_EQK, this operand is forced to be signed.  */
12596   N_UNS  = 0x0000008, /* If N_EQK, this operand is forced to be unsigned.  */
12597   N_INT  = 0x0000010, /* If N_EQK, this operand is forced to be integer.  */
12598   N_FLT  = 0x0000020, /* If N_EQK, this operand is forced to be float.  */
12599   N_SIZ  = 0x0000040, /* If N_EQK, this operand is forced to be size-only.  */
12600   N_UTYP = 0,
12601   N_MAX_NONSPECIAL = N_P64
12602 };
12603
12604 #define N_ALLMODS  (N_DBL | N_HLF | N_SGN | N_UNS | N_INT | N_FLT | N_SIZ)
12605
12606 #define N_SU_ALL   (N_S8 | N_S16 | N_S32 | N_S64 | N_U8 | N_U16 | N_U32 | N_U64)
12607 #define N_SU_32    (N_S8 | N_S16 | N_S32 | N_U8 | N_U16 | N_U32)
12608 #define N_SU_16_64 (N_S16 | N_S32 | N_S64 | N_U16 | N_U32 | N_U64)
12609 #define N_SUF_32   (N_SU_32 | N_F32)
12610 #define N_I_ALL    (N_I8 | N_I16 | N_I32 | N_I64)
12611 #define N_IF_32    (N_I8 | N_I16 | N_I32 | N_F32)
12612
12613 /* Pass this as the first type argument to neon_check_type to ignore types
12614    altogether.  */
12615 #define N_IGNORE_TYPE (N_KEY | N_EQK)
12616
12617 /* Select a "shape" for the current instruction (describing register types or
12618    sizes) from a list of alternatives. Return NS_NULL if the current instruction
12619    doesn't fit. For non-polymorphic shapes, checking is usually done as a
12620    function of operand parsing, so this function doesn't need to be called.
12621    Shapes should be listed in order of decreasing length.  */
12622
12623 static enum neon_shape
12624 neon_select_shape (enum neon_shape shape, ...)
12625 {
12626   va_list ap;
12627   enum neon_shape first_shape = shape;
12628
12629   /* Fix missing optional operands. FIXME: we don't know at this point how
12630      many arguments we should have, so this makes the assumption that we have
12631      > 1. This is true of all current Neon opcodes, I think, but may not be
12632      true in the future.  */
12633   if (!inst.operands[1].present)
12634     inst.operands[1] = inst.operands[0];
12635
12636   va_start (ap, shape);
12637
12638   for (; shape != NS_NULL; shape = (enum neon_shape) va_arg (ap, int))
12639     {
12640       unsigned j;
12641       int matches = 1;
12642
12643       for (j = 0; j < neon_shape_tab[shape].els; j++)
12644         {
12645           if (!inst.operands[j].present)
12646             {
12647               matches = 0;
12648               break;
12649             }
12650
12651           switch (neon_shape_tab[shape].el[j])
12652             {
12653             case SE_F:
12654               if (!(inst.operands[j].isreg
12655                     && inst.operands[j].isvec
12656                     && inst.operands[j].issingle
12657                     && !inst.operands[j].isquad))
12658                 matches = 0;
12659               break;
12660
12661             case SE_D:
12662               if (!(inst.operands[j].isreg
12663                     && inst.operands[j].isvec
12664                     && !inst.operands[j].isquad
12665                     && !inst.operands[j].issingle))
12666                 matches = 0;
12667               break;
12668
12669             case SE_R:
12670               if (!(inst.operands[j].isreg
12671                     && !inst.operands[j].isvec))
12672                 matches = 0;
12673               break;
12674
12675             case SE_Q:
12676               if (!(inst.operands[j].isreg
12677                     && inst.operands[j].isvec
12678                     && inst.operands[j].isquad
12679                     && !inst.operands[j].issingle))
12680                 matches = 0;
12681               break;
12682
12683             case SE_I:
12684               if (!(!inst.operands[j].isreg
12685                     && !inst.operands[j].isscalar))
12686                 matches = 0;
12687               break;
12688
12689             case SE_S:
12690               if (!(!inst.operands[j].isreg
12691                     && inst.operands[j].isscalar))
12692                 matches = 0;
12693               break;
12694
12695             case SE_L:
12696               break;
12697             }
12698           if (!matches)
12699             break;
12700         }
12701       if (matches && (j >= ARM_IT_MAX_OPERANDS || !inst.operands[j].present))
12702         /* We've matched all the entries in the shape table, and we don't
12703            have any left over operands which have not been matched.  */
12704         break;
12705     }
12706
12707   va_end (ap);
12708
12709   if (shape == NS_NULL && first_shape != NS_NULL)
12710     first_error (_("invalid instruction shape"));
12711
12712   return shape;
12713 }
12714
12715 /* True if SHAPE is predominantly a quadword operation (most of the time, this
12716    means the Q bit should be set).  */
12717
12718 static int
12719 neon_quad (enum neon_shape shape)
12720 {
12721   return neon_shape_class[shape] == SC_QUAD;
12722 }
12723
12724 static void
12725 neon_modify_type_size (unsigned typebits, enum neon_el_type *g_type,
12726                        unsigned *g_size)
12727 {
12728   /* Allow modification to be made to types which are constrained to be
12729      based on the key element, based on bits set alongside N_EQK.  */
12730   if ((typebits & N_EQK) != 0)
12731     {
12732       if ((typebits & N_HLF) != 0)
12733         *g_size /= 2;
12734       else if ((typebits & N_DBL) != 0)
12735         *g_size *= 2;
12736       if ((typebits & N_SGN) != 0)
12737         *g_type = NT_signed;
12738       else if ((typebits & N_UNS) != 0)
12739         *g_type = NT_unsigned;
12740       else if ((typebits & N_INT) != 0)
12741         *g_type = NT_integer;
12742       else if ((typebits & N_FLT) != 0)
12743         *g_type = NT_float;
12744       else if ((typebits & N_SIZ) != 0)
12745         *g_type = NT_untyped;
12746     }
12747 }
12748
12749 /* Return operand OPNO promoted by bits set in THISARG. KEY should be the "key"
12750    operand type, i.e. the single type specified in a Neon instruction when it
12751    is the only one given.  */
12752
12753 static struct neon_type_el
12754 neon_type_promote (struct neon_type_el *key, unsigned thisarg)
12755 {
12756   struct neon_type_el dest = *key;
12757
12758   gas_assert ((thisarg & N_EQK) != 0);
12759
12760   neon_modify_type_size (thisarg, &dest.type, &dest.size);
12761
12762   return dest;
12763 }
12764
12765 /* Convert Neon type and size into compact bitmask representation.  */
12766
12767 static enum neon_type_mask
12768 type_chk_of_el_type (enum neon_el_type type, unsigned size)
12769 {
12770   switch (type)
12771     {
12772     case NT_untyped:
12773       switch (size)
12774         {
12775         case 8:  return N_8;
12776         case 16: return N_16;
12777         case 32: return N_32;
12778         case 64: return N_64;
12779         default: ;
12780         }
12781       break;
12782
12783     case NT_integer:
12784       switch (size)
12785         {
12786         case 8:  return N_I8;
12787         case 16: return N_I16;
12788         case 32: return N_I32;
12789         case 64: return N_I64;
12790         default: ;
12791         }
12792       break;
12793
12794     case NT_float:
12795       switch (size)
12796         {
12797         case 16: return N_F16;
12798         case 32: return N_F32;
12799         case 64: return N_F64;
12800         default: ;
12801         }
12802       break;
12803
12804     case NT_poly:
12805       switch (size)
12806         {
12807         case 8:  return N_P8;
12808         case 16: return N_P16;
12809         case 64: return N_P64;
12810         default: ;
12811         }
12812       break;
12813
12814     case NT_signed:
12815       switch (size)
12816         {
12817         case 8:  return N_S8;
12818         case 16: return N_S16;
12819         case 32: return N_S32;
12820         case 64: return N_S64;
12821         default: ;
12822         }
12823       break;
12824
12825     case NT_unsigned:
12826       switch (size)
12827         {
12828         case 8:  return N_U8;
12829         case 16: return N_U16;
12830         case 32: return N_U32;
12831         case 64: return N_U64;
12832         default: ;
12833         }
12834       break;
12835
12836     default: ;
12837     }
12838
12839   return N_UTYP;
12840 }
12841
12842 /* Convert compact Neon bitmask type representation to a type and size. Only
12843    handles the case where a single bit is set in the mask.  */
12844
12845 static int
12846 el_type_of_type_chk (enum neon_el_type *type, unsigned *size,
12847                      enum neon_type_mask mask)
12848 {
12849   if ((mask & N_EQK) != 0)
12850     return FAIL;
12851
12852   if ((mask & (N_S8 | N_U8 | N_I8 | N_8 | N_P8)) != 0)
12853     *size = 8;
12854   else if ((mask & (N_S16 | N_U16 | N_I16 | N_16 | N_F16 | N_P16)) != 0)
12855     *size = 16;
12856   else if ((mask & (N_S32 | N_U32 | N_I32 | N_32 | N_F32)) != 0)
12857     *size = 32;
12858   else if ((mask & (N_S64 | N_U64 | N_I64 | N_64 | N_F64 | N_P64)) != 0)
12859     *size = 64;
12860   else
12861     return FAIL;
12862
12863   if ((mask & (N_S8 | N_S16 | N_S32 | N_S64)) != 0)
12864     *type = NT_signed;
12865   else if ((mask & (N_U8 | N_U16 | N_U32 | N_U64)) != 0)
12866     *type = NT_unsigned;
12867   else if ((mask & (N_I8 | N_I16 | N_I32 | N_I64)) != 0)
12868     *type = NT_integer;
12869   else if ((mask & (N_8 | N_16 | N_32 | N_64)) != 0)
12870     *type = NT_untyped;
12871   else if ((mask & (N_P8 | N_P16 | N_P64)) != 0)
12872     *type = NT_poly;
12873   else if ((mask & (N_F16 | N_F32 | N_F64)) != 0)
12874     *type = NT_float;
12875   else
12876     return FAIL;
12877
12878   return SUCCESS;
12879 }
12880
12881 /* Modify a bitmask of allowed types. This is only needed for type
12882    relaxation.  */
12883
12884 static unsigned
12885 modify_types_allowed (unsigned allowed, unsigned mods)
12886 {
12887   unsigned size;
12888   enum neon_el_type type;
12889   unsigned destmask;
12890   int i;
12891
12892   destmask = 0;
12893
12894   for (i = 1; i <= N_MAX_NONSPECIAL; i <<= 1)
12895     {
12896       if (el_type_of_type_chk (&type, &size,
12897                                (enum neon_type_mask) (allowed & i)) == SUCCESS)
12898         {
12899           neon_modify_type_size (mods, &type, &size);
12900           destmask |= type_chk_of_el_type (type, size);
12901         }
12902     }
12903
12904   return destmask;
12905 }
12906
12907 /* Check type and return type classification.
12908    The manual states (paraphrase): If one datatype is given, it indicates the
12909    type given in:
12910     - the second operand, if there is one
12911     - the operand, if there is no second operand
12912     - the result, if there are no operands.
12913    This isn't quite good enough though, so we use a concept of a "key" datatype
12914    which is set on a per-instruction basis, which is the one which matters when
12915    only one data type is written.
12916    Note: this function has side-effects (e.g. filling in missing operands). All
12917    Neon instructions should call it before performing bit encoding.  */
12918
12919 static struct neon_type_el
12920 neon_check_type (unsigned els, enum neon_shape ns, ...)
12921 {
12922   va_list ap;
12923   unsigned i, pass, key_el = 0;
12924   unsigned types[NEON_MAX_TYPE_ELS];
12925   enum neon_el_type k_type = NT_invtype;
12926   unsigned k_size = -1u;
12927   struct neon_type_el badtype = {NT_invtype, -1};
12928   unsigned key_allowed = 0;
12929
12930   /* Optional registers in Neon instructions are always (not) in operand 1.
12931      Fill in the missing operand here, if it was omitted.  */
12932   if (els > 1 && !inst.operands[1].present)
12933     inst.operands[1] = inst.operands[0];
12934
12935   /* Suck up all the varargs.  */
12936   va_start (ap, ns);
12937   for (i = 0; i < els; i++)
12938     {
12939       unsigned thisarg = va_arg (ap, unsigned);
12940       if (thisarg == N_IGNORE_TYPE)
12941         {
12942           va_end (ap);
12943           return badtype;
12944         }
12945       types[i] = thisarg;
12946       if ((thisarg & N_KEY) != 0)
12947         key_el = i;
12948     }
12949   va_end (ap);
12950
12951   if (inst.vectype.elems > 0)
12952     for (i = 0; i < els; i++)
12953       if (inst.operands[i].vectype.type != NT_invtype)
12954         {
12955           first_error (_("types specified in both the mnemonic and operands"));
12956           return badtype;
12957         }
12958
12959   /* Duplicate inst.vectype elements here as necessary.
12960      FIXME: No idea if this is exactly the same as the ARM assembler,
12961      particularly when an insn takes one register and one non-register
12962      operand. */
12963   if (inst.vectype.elems == 1 && els > 1)
12964     {
12965       unsigned j;
12966       inst.vectype.elems = els;
12967       inst.vectype.el[key_el] = inst.vectype.el[0];
12968       for (j = 0; j < els; j++)
12969         if (j != key_el)
12970           inst.vectype.el[j] = neon_type_promote (&inst.vectype.el[key_el],
12971                                                   types[j]);
12972     }
12973   else if (inst.vectype.elems == 0 && els > 0)
12974     {
12975       unsigned j;
12976       /* No types were given after the mnemonic, so look for types specified
12977          after each operand. We allow some flexibility here; as long as the
12978          "key" operand has a type, we can infer the others.  */
12979       for (j = 0; j < els; j++)
12980         if (inst.operands[j].vectype.type != NT_invtype)
12981           inst.vectype.el[j] = inst.operands[j].vectype;
12982
12983       if (inst.operands[key_el].vectype.type != NT_invtype)
12984         {
12985           for (j = 0; j < els; j++)
12986             if (inst.operands[j].vectype.type == NT_invtype)
12987               inst.vectype.el[j] = neon_type_promote (&inst.vectype.el[key_el],
12988                                                       types[j]);
12989         }
12990       else
12991         {
12992           first_error (_("operand types can't be inferred"));
12993           return badtype;
12994         }
12995     }
12996   else if (inst.vectype.elems != els)
12997     {
12998       first_error (_("type specifier has the wrong number of parts"));
12999       return badtype;
13000     }
13001
13002   for (pass = 0; pass < 2; pass++)
13003     {
13004       for (i = 0; i < els; i++)
13005         {
13006           unsigned thisarg = types[i];
13007           unsigned types_allowed = ((thisarg & N_EQK) != 0 && pass != 0)
13008             ? modify_types_allowed (key_allowed, thisarg) : thisarg;
13009           enum neon_el_type g_type = inst.vectype.el[i].type;
13010           unsigned g_size = inst.vectype.el[i].size;
13011
13012           /* Decay more-specific signed & unsigned types to sign-insensitive
13013              integer types if sign-specific variants are unavailable.  */
13014           if ((g_type == NT_signed || g_type == NT_unsigned)
13015               && (types_allowed & N_SU_ALL) == 0)
13016             g_type = NT_integer;
13017
13018           /* If only untyped args are allowed, decay any more specific types to
13019              them. Some instructions only care about signs for some element
13020              sizes, so handle that properly.  */
13021           if (((types_allowed & N_UNT) == 0)
13022               && ((g_size == 8 && (types_allowed & N_8) != 0)
13023                   || (g_size == 16 && (types_allowed & N_16) != 0)
13024                   || (g_size == 32 && (types_allowed & N_32) != 0)
13025                   || (g_size == 64 && (types_allowed & N_64) != 0)))
13026             g_type = NT_untyped;
13027
13028           if (pass == 0)
13029             {
13030               if ((thisarg & N_KEY) != 0)
13031                 {
13032                   k_type = g_type;
13033                   k_size = g_size;
13034                   key_allowed = thisarg & ~N_KEY;
13035                 }
13036             }
13037           else
13038             {
13039               if ((thisarg & N_VFP) != 0)
13040                 {
13041                   enum neon_shape_el regshape;
13042                   unsigned regwidth, match;
13043
13044                   /* PR 11136: Catch the case where we are passed a shape of NS_NULL.  */
13045                   if (ns == NS_NULL)
13046                     {
13047                       first_error (_("invalid instruction shape"));
13048                       return badtype;
13049                     }
13050                   regshape = neon_shape_tab[ns].el[i];
13051                   regwidth = neon_shape_el_size[regshape];
13052
13053                   /* In VFP mode, operands must match register widths. If we
13054                      have a key operand, use its width, else use the width of
13055                      the current operand.  */
13056                   if (k_size != -1u)
13057                     match = k_size;
13058                   else
13059                     match = g_size;
13060
13061                   if (regwidth != match)
13062                     {
13063                       first_error (_("operand size must match register width"));
13064                       return badtype;
13065                     }
13066                 }
13067
13068               if ((thisarg & N_EQK) == 0)
13069                 {
13070                   unsigned given_type = type_chk_of_el_type (g_type, g_size);
13071
13072                   if ((given_type & types_allowed) == 0)
13073                     {
13074                       first_error (_("bad type in Neon instruction"));
13075                       return badtype;
13076                     }
13077                 }
13078               else
13079                 {
13080                   enum neon_el_type mod_k_type = k_type;
13081                   unsigned mod_k_size = k_size;
13082                   neon_modify_type_size (thisarg, &mod_k_type, &mod_k_size);
13083                   if (g_type != mod_k_type || g_size != mod_k_size)
13084                     {
13085                       first_error (_("inconsistent types in Neon instruction"));
13086                       return badtype;
13087                     }
13088                 }
13089             }
13090         }
13091     }
13092
13093   return inst.vectype.el[key_el];
13094 }
13095
13096 /* Neon-style VFP instruction forwarding.  */
13097
13098 /* Thumb VFP instructions have 0xE in the condition field.  */
13099
13100 static void
13101 do_vfp_cond_or_thumb (void)
13102 {
13103   inst.is_neon = 1;
13104
13105   if (thumb_mode)
13106     inst.instruction |= 0xe0000000;
13107   else
13108     inst.instruction |= inst.cond << 28;
13109 }
13110
13111 /* Look up and encode a simple mnemonic, for use as a helper function for the
13112    Neon-style VFP syntax.  This avoids duplication of bits of the insns table,
13113    etc.  It is assumed that operand parsing has already been done, and that the
13114    operands are in the form expected by the given opcode (this isn't necessarily
13115    the same as the form in which they were parsed, hence some massaging must
13116    take place before this function is called).
13117    Checks current arch version against that in the looked-up opcode.  */
13118
13119 static void
13120 do_vfp_nsyn_opcode (const char *opname)
13121 {
13122   const struct asm_opcode *opcode;
13123
13124   opcode = (const struct asm_opcode *) hash_find (arm_ops_hsh, opname);
13125
13126   if (!opcode)
13127     abort ();
13128
13129   constraint (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant,
13130                 thumb_mode ? *opcode->tvariant : *opcode->avariant),
13131               _(BAD_FPU));
13132
13133   inst.is_neon = 1;
13134
13135   if (thumb_mode)
13136     {
13137       inst.instruction = opcode->tvalue;
13138       opcode->tencode ();
13139     }
13140   else
13141     {
13142       inst.instruction = (inst.cond << 28) | opcode->avalue;
13143       opcode->aencode ();
13144     }
13145 }
13146
13147 static void
13148 do_vfp_nsyn_add_sub (enum neon_shape rs)
13149 {
13150   int is_add = (inst.instruction & 0x0fffffff) == N_MNEM_vadd;
13151
13152   if (rs == NS_FFF)
13153     {
13154       if (is_add)
13155         do_vfp_nsyn_opcode ("fadds");
13156       else
13157         do_vfp_nsyn_opcode ("fsubs");
13158     }
13159   else
13160     {
13161       if (is_add)
13162         do_vfp_nsyn_opcode ("faddd");
13163       else
13164         do_vfp_nsyn_opcode ("fsubd");
13165     }
13166 }
13167
13168 /* Check operand types to see if this is a VFP instruction, and if so call
13169    PFN ().  */
13170
13171 static int
13172 try_vfp_nsyn (int args, void (*pfn) (enum neon_shape))
13173 {
13174   enum neon_shape rs;
13175   struct neon_type_el et;
13176
13177   switch (args)
13178     {
13179     case 2:
13180       rs = neon_select_shape (NS_FF, NS_DD, NS_NULL);
13181       et = neon_check_type (2, rs,
13182         N_EQK | N_VFP, N_F32 | N_F64 | N_KEY | N_VFP);
13183       break;
13184
13185     case 3:
13186       rs = neon_select_shape (NS_FFF, NS_DDD, NS_NULL);
13187       et = neon_check_type (3, rs,
13188         N_EQK | N_VFP, N_EQK | N_VFP, N_F32 | N_F64 | N_KEY | N_VFP);
13189       break;
13190
13191     default:
13192       abort ();
13193     }
13194
13195   if (et.type != NT_invtype)
13196     {
13197       pfn (rs);
13198       return SUCCESS;
13199     }
13200
13201   inst.error = NULL;
13202   return FAIL;
13203 }
13204
13205 static void
13206 do_vfp_nsyn_mla_mls (enum neon_shape rs)
13207 {
13208   int is_mla = (inst.instruction & 0x0fffffff) == N_MNEM_vmla;
13209
13210   if (rs == NS_FFF)
13211     {
13212       if (is_mla)
13213         do_vfp_nsyn_opcode ("fmacs");
13214       else
13215         do_vfp_nsyn_opcode ("fnmacs");
13216     }
13217   else
13218     {
13219       if (is_mla)
13220         do_vfp_nsyn_opcode ("fmacd");
13221       else
13222         do_vfp_nsyn_opcode ("fnmacd");
13223     }
13224 }
13225
13226 static void
13227 do_vfp_nsyn_fma_fms (enum neon_shape rs)
13228 {
13229   int is_fma = (inst.instruction & 0x0fffffff) == N_MNEM_vfma;
13230
13231   if (rs == NS_FFF)
13232     {
13233       if (is_fma)
13234         do_vfp_nsyn_opcode ("ffmas");
13235       else
13236         do_vfp_nsyn_opcode ("ffnmas");
13237     }
13238   else
13239     {
13240       if (is_fma)
13241         do_vfp_nsyn_opcode ("ffmad");
13242       else
13243         do_vfp_nsyn_opcode ("ffnmad");
13244     }
13245 }
13246
13247 static void
13248 do_vfp_nsyn_mul (enum neon_shape rs)
13249 {
13250   if (rs == NS_FFF)
13251     do_vfp_nsyn_opcode ("fmuls");
13252   else
13253     do_vfp_nsyn_opcode ("fmuld");
13254 }
13255
13256 static void
13257 do_vfp_nsyn_abs_neg (enum neon_shape rs)
13258 {
13259   int is_neg = (inst.instruction & 0x80) != 0;
13260   neon_check_type (2, rs, N_EQK | N_VFP, N_F32 | N_F64 | N_VFP | N_KEY);
13261
13262   if (rs == NS_FF)
13263     {
13264       if (is_neg)
13265         do_vfp_nsyn_opcode ("fnegs");
13266       else
13267         do_vfp_nsyn_opcode ("fabss");
13268     }
13269   else
13270     {
13271       if (is_neg)
13272         do_vfp_nsyn_opcode ("fnegd");
13273       else
13274         do_vfp_nsyn_opcode ("fabsd");
13275     }
13276 }
13277
13278 /* Encode single-precision (only!) VFP fldm/fstm instructions. Double precision
13279    insns belong to Neon, and are handled elsewhere.  */
13280
13281 static void
13282 do_vfp_nsyn_ldm_stm (int is_dbmode)
13283 {
13284   int is_ldm = (inst.instruction & (1 << 20)) != 0;
13285   if (is_ldm)
13286     {
13287       if (is_dbmode)
13288         do_vfp_nsyn_opcode ("fldmdbs");
13289       else
13290         do_vfp_nsyn_opcode ("fldmias");
13291     }
13292   else
13293     {
13294       if (is_dbmode)
13295         do_vfp_nsyn_opcode ("fstmdbs");
13296       else
13297         do_vfp_nsyn_opcode ("fstmias");
13298     }
13299 }
13300
13301 static void
13302 do_vfp_nsyn_sqrt (void)
13303 {
13304   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_FF, NS_DD, NS_NULL);
13305   neon_check_type (2, rs, N_EQK | N_VFP, N_F32 | N_F64 | N_KEY | N_VFP);
13306
13307   if (rs == NS_FF)
13308     do_vfp_nsyn_opcode ("fsqrts");
13309   else
13310     do_vfp_nsyn_opcode ("fsqrtd");
13311 }
13312
13313 static void
13314 do_vfp_nsyn_div (void)
13315 {
13316   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_FFF, NS_DDD, NS_NULL);
13317   neon_check_type (3, rs, N_EQK | N_VFP, N_EQK | N_VFP,
13318     N_F32 | N_F64 | N_KEY | N_VFP);
13319
13320   if (rs == NS_FFF)
13321     do_vfp_nsyn_opcode ("fdivs");
13322   else
13323     do_vfp_nsyn_opcode ("fdivd");
13324 }
13325
13326 static void
13327 do_vfp_nsyn_nmul (void)
13328 {
13329   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_FFF, NS_DDD, NS_NULL);
13330   neon_check_type (3, rs, N_EQK | N_VFP, N_EQK | N_VFP,
13331     N_F32 | N_F64 | N_KEY | N_VFP);
13332
13333   if (rs == NS_FFF)
13334     {
13335       NEON_ENCODE (SINGLE, inst);
13336       do_vfp_sp_dyadic ();
13337     }
13338   else
13339     {
13340       NEON_ENCODE (DOUBLE, inst);
13341       do_vfp_dp_rd_rn_rm ();
13342     }
13343   do_vfp_cond_or_thumb ();
13344 }
13345
13346 static void
13347 do_vfp_nsyn_cmp (void)
13348 {
13349   if (inst.operands[1].isreg)
13350     {
13351       enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_FF, NS_DD, NS_NULL);
13352       neon_check_type (2, rs, N_EQK | N_VFP, N_F32 | N_F64 | N_KEY | N_VFP);
13353
13354       if (rs == NS_FF)
13355         {
13356           NEON_ENCODE (SINGLE, inst);
13357           do_vfp_sp_monadic ();
13358         }
13359       else
13360         {
13361           NEON_ENCODE (DOUBLE, inst);
13362           do_vfp_dp_rd_rm ();
13363         }
13364     }
13365   else
13366     {
13367       enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_FI, NS_DI, NS_NULL);
13368       neon_check_type (2, rs, N_F32 | N_F64 | N_KEY | N_VFP, N_EQK);
13369
13370       switch (inst.instruction & 0x0fffffff)
13371         {
13372         case N_MNEM_vcmp:
13373           inst.instruction += N_MNEM_vcmpz - N_MNEM_vcmp;
13374           break;
13375         case N_MNEM_vcmpe:
13376           inst.instruction += N_MNEM_vcmpez - N_MNEM_vcmpe;
13377           break;
13378         default:
13379           abort ();
13380         }
13381
13382       if (rs == NS_FI)
13383         {
13384           NEON_ENCODE (SINGLE, inst);
13385           do_vfp_sp_compare_z ();
13386         }
13387       else
13388         {
13389           NEON_ENCODE (DOUBLE, inst);
13390           do_vfp_dp_rd ();
13391         }
13392     }
13393   do_vfp_cond_or_thumb ();
13394 }
13395
13396 static void
13397 nsyn_insert_sp (void)
13398 {
13399   inst.operands[1] = inst.operands[0];
13400   memset (&inst.operands[0], '\0', sizeof (inst.operands[0]));
13401   inst.operands[0].reg = REG_SP;
13402   inst.operands[0].isreg = 1;
13403   inst.operands[0].writeback = 1;
13404   inst.operands[0].present = 1;
13405 }
13406
13407 static void
13408 do_vfp_nsyn_push (void)
13409 {
13410   nsyn_insert_sp ();
13411   if (inst.operands[1].issingle)
13412     do_vfp_nsyn_opcode ("fstmdbs");
13413   else
13414     do_vfp_nsyn_opcode ("fstmdbd");
13415 }
13416
13417 static void
13418 do_vfp_nsyn_pop (void)
13419 {
13420   nsyn_insert_sp ();
13421   if (inst.operands[1].issingle)
13422     do_vfp_nsyn_opcode ("fldmias");
13423   else
13424     do_vfp_nsyn_opcode ("fldmiad");
13425 }
13426
13427 /* Fix up Neon data-processing instructions, ORing in the correct bits for
13428    ARM mode or Thumb mode and moving the encoded bit 24 to bit 28.  */
13429
13430 static void
13431 neon_dp_fixup (struct arm_it* insn)
13432 {
13433   unsigned int i = insn->instruction;
13434   insn->is_neon = 1;
13435
13436   if (thumb_mode)
13437     {
13438       /* The U bit is at bit 24 by default. Move to bit 28 in Thumb mode.  */
13439       if (i & (1 << 24))
13440         i |= 1 << 28;
13441
13442       i &= ~(1 << 24);
13443
13444       i |= 0xef000000;
13445     }
13446   else
13447     i |= 0xf2000000;
13448
13449   insn->instruction = i;
13450 }
13451
13452 /* Turn a size (8, 16, 32, 64) into the respective bit number minus 3
13453    (0, 1, 2, 3).  */
13454
13455 static unsigned
13456 neon_logbits (unsigned x)
13457 {
13458   return ffs (x) - 4;
13459 }
13460
13461 #define LOW4(R) ((R) & 0xf)
13462 #define HI1(R) (((R) >> 4) & 1)
13463
13464 /* Encode insns with bit pattern:
13465
13466   |28/24|23|22 |21 20|19 16|15 12|11    8|7|6|5|4|3  0|
13467   |  U  |x |D  |size | Rn  | Rd  |x x x x|N|Q|M|x| Rm |
13468
13469   SIZE is passed in bits. -1 means size field isn't changed, in case it has a
13470   different meaning for some instruction.  */
13471
13472 static void
13473 neon_three_same (int isquad, int ubit, int size)
13474 {
13475   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
13476   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
13477   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg) << 16;
13478   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 7;
13479   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[2].reg);
13480   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[2].reg) << 5;
13481   inst.instruction |= (isquad != 0) << 6;
13482   inst.instruction |= (ubit != 0) << 24;
13483   if (size != -1)
13484     inst.instruction |= neon_logbits (size) << 20;
13485
13486   neon_dp_fixup (&inst);
13487 }
13488
13489 /* Encode instructions of the form:
13490
13491   |28/24|23|22|21 20|19 18|17 16|15 12|11      7|6|5|4|3  0|
13492   |  U  |x |D |x  x |size |x  x | Rd  |x x x x x|Q|M|x| Rm |
13493
13494   Don't write size if SIZE == -1.  */
13495
13496 static void
13497 neon_two_same (int qbit, int ubit, int size)
13498 {
13499   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
13500   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
13501   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg);
13502   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 5;
13503   inst.instruction |= (qbit != 0) << 6;
13504   inst.instruction |= (ubit != 0) << 24;
13505
13506   if (size != -1)
13507     inst.instruction |= neon_logbits (size) << 18;
13508
13509   neon_dp_fixup (&inst);
13510 }
13511
13512 /* Neon instruction encoders, in approximate order of appearance.  */
13513
13514 static void
13515 do_neon_dyadic_i_su (void)
13516 {
13517   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DDD, NS_QQQ, NS_NULL);
13518   struct neon_type_el et = neon_check_type (3, rs,
13519     N_EQK, N_EQK, N_SU_32 | N_KEY);
13520   neon_three_same (neon_quad (rs), et.type == NT_unsigned, et.size);
13521 }
13522
13523 static void
13524 do_neon_dyadic_i64_su (void)
13525 {
13526   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DDD, NS_QQQ, NS_NULL);
13527   struct neon_type_el et = neon_check_type (3, rs,
13528     N_EQK, N_EQK, N_SU_ALL | N_KEY);
13529   neon_three_same (neon_quad (rs), et.type == NT_unsigned, et.size);
13530 }
13531
13532 static void
13533 neon_imm_shift (int write_ubit, int uval, int isquad, struct neon_type_el et,
13534                 unsigned immbits)
13535 {
13536   unsigned size = et.size >> 3;
13537   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
13538   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
13539   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg);
13540   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 5;
13541   inst.instruction |= (isquad != 0) << 6;
13542   inst.instruction |= immbits << 16;
13543   inst.instruction |= (size >> 3) << 7;
13544   inst.instruction |= (size & 0x7) << 19;
13545   if (write_ubit)
13546     inst.instruction |= (uval != 0) << 24;
13547
13548   neon_dp_fixup (&inst);
13549 }
13550
13551 static void
13552 do_neon_shl_imm (void)
13553 {
13554   if (!inst.operands[2].isreg)
13555     {
13556       enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DDI, NS_QQI, NS_NULL);
13557       struct neon_type_el et = neon_check_type (2, rs, N_EQK, N_KEY | N_I_ALL);
13558       NEON_ENCODE (IMMED, inst);
13559       neon_imm_shift (FALSE, 0, neon_quad (rs), et, inst.operands[2].imm);
13560     }
13561   else
13562     {
13563       enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DDD, NS_QQQ, NS_NULL);
13564       struct neon_type_el et = neon_check_type (3, rs,
13565         N_EQK, N_SU_ALL | N_KEY, N_EQK | N_SGN);
13566       unsigned int tmp;
13567
13568       /* VSHL/VQSHL 3-register variants have syntax such as:
13569            vshl.xx Dd, Dm, Dn
13570          whereas other 3-register operations encoded by neon_three_same have
13571          syntax like:
13572            vadd.xx Dd, Dn, Dm
13573          (i.e. with Dn & Dm reversed). Swap operands[1].reg and operands[2].reg
13574          here.  */
13575       tmp = inst.operands[2].reg;
13576       inst.operands[2].reg = inst.operands[1].reg;
13577       inst.operands[1].reg = tmp;
13578       NEON_ENCODE (INTEGER, inst);
13579       neon_three_same (neon_quad (rs), et.type == NT_unsigned, et.size);
13580     }
13581 }
13582
13583 static void
13584 do_neon_qshl_imm (void)
13585 {
13586   if (!inst.operands[2].isreg)
13587     {
13588       enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DDI, NS_QQI, NS_NULL);
13589       struct neon_type_el et = neon_check_type (2, rs, N_EQK, N_SU_ALL | N_KEY);
13590
13591       NEON_ENCODE (IMMED, inst);
13592       neon_imm_shift (TRUE, et.type == NT_unsigned, neon_quad (rs), et,
13593                       inst.operands[2].imm);
13594     }
13595   else
13596     {
13597       enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DDD, NS_QQQ, NS_NULL);
13598       struct neon_type_el et = neon_check_type (3, rs,
13599         N_EQK, N_SU_ALL | N_KEY, N_EQK | N_SGN);
13600       unsigned int tmp;
13601
13602       /* See note in do_neon_shl_imm.  */
13603       tmp = inst.operands[2].reg;
13604       inst.operands[2].reg = inst.operands[1].reg;
13605       inst.operands[1].reg = tmp;
13606       NEON_ENCODE (INTEGER, inst);
13607       neon_three_same (neon_quad (rs), et.type == NT_unsigned, et.size);
13608     }
13609 }
13610
13611 static void
13612 do_neon_rshl (void)
13613 {
13614   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DDD, NS_QQQ, NS_NULL);
13615   struct neon_type_el et = neon_check_type (3, rs,
13616     N_EQK, N_EQK, N_SU_ALL | N_KEY);
13617   unsigned int tmp;
13618
13619   tmp = inst.operands[2].reg;
13620   inst.operands[2].reg = inst.operands[1].reg;
13621   inst.operands[1].reg = tmp;
13622   neon_three_same (neon_quad (rs), et.type == NT_unsigned, et.size);
13623 }
13624
13625 static int
13626 neon_cmode_for_logic_imm (unsigned immediate, unsigned *immbits, int size)
13627 {
13628   /* Handle .I8 pseudo-instructions.  */
13629   if (size == 8)
13630     {
13631       /* Unfortunately, this will make everything apart from zero out-of-range.
13632          FIXME is this the intended semantics? There doesn't seem much point in
13633          accepting .I8 if so.  */
13634       immediate |= immediate << 8;
13635       size = 16;
13636     }
13637
13638   if (size >= 32)
13639     {
13640       if (immediate == (immediate & 0x000000ff))
13641         {
13642           *immbits = immediate;
13643           return 0x1;
13644         }
13645       else if (immediate == (immediate & 0x0000ff00))
13646         {
13647           *immbits = immediate >> 8;
13648           return 0x3;
13649         }
13650       else if (immediate == (immediate & 0x00ff0000))
13651         {
13652           *immbits = immediate >> 16;
13653           return 0x5;
13654         }
13655       else if (immediate == (immediate & 0xff000000))
13656         {
13657           *immbits = immediate >> 24;
13658           return 0x7;
13659         }
13660       if ((immediate & 0xffff) != (immediate >> 16))
13661         goto bad_immediate;
13662       immediate &= 0xffff;
13663     }
13664
13665   if (immediate == (immediate & 0x000000ff))
13666     {
13667       *immbits = immediate;
13668       return 0x9;
13669     }
13670   else if (immediate == (immediate & 0x0000ff00))
13671     {
13672       *immbits = immediate >> 8;
13673       return 0xb;
13674     }
13675
13676   bad_immediate:
13677   first_error (_("immediate value out of range"));
13678   return FAIL;
13679 }
13680
13681 /* True if IMM has form 0bAAAAAAAABBBBBBBBCCCCCCCCDDDDDDDD for bits
13682    A, B, C, D.  */
13683
13684 static int
13685 neon_bits_same_in_bytes (unsigned imm)
13686 {
13687   return ((imm & 0x000000ff) == 0 || (imm & 0x000000ff) == 0x000000ff)
13688          && ((imm & 0x0000ff00) == 0 || (imm & 0x0000ff00) == 0x0000ff00)
13689          && ((imm & 0x00ff0000) == 0 || (imm & 0x00ff0000) == 0x00ff0000)
13690          && ((imm & 0xff000000) == 0 || (imm & 0xff000000) == 0xff000000);
13691 }
13692
13693 /* For immediate of above form, return 0bABCD.  */
13694
13695 static unsigned
13696 neon_squash_bits (unsigned imm)
13697 {
13698   return (imm & 0x01) | ((imm & 0x0100) >> 7) | ((imm & 0x010000) >> 14)
13699          | ((imm & 0x01000000) >> 21);
13700 }
13701
13702 /* Compress quarter-float representation to 0b...000 abcdefgh.  */
13703
13704 static unsigned
13705 neon_qfloat_bits (unsigned imm)
13706 {
13707   return ((imm >> 19) & 0x7f) | ((imm >> 24) & 0x80);
13708 }
13709
13710 /* Returns CMODE. IMMBITS [7:0] is set to bits suitable for inserting into
13711    the instruction. *OP is passed as the initial value of the op field, and
13712    may be set to a different value depending on the constant (i.e.
13713    "MOV I64, 0bAAAAAAAABBBB..." which uses OP = 1 despite being MOV not
13714    MVN).  If the immediate looks like a repeated pattern then also
13715    try smaller element sizes.  */
13716
13717 static int
13718 neon_cmode_for_move_imm (unsigned immlo, unsigned immhi, int float_p,
13719                          unsigned *immbits, int *op, int size,
13720                          enum neon_el_type type)
13721 {
13722   /* Only permit float immediates (including 0.0/-0.0) if the operand type is
13723      float.  */
13724   if (type == NT_float && !float_p)
13725     return FAIL;
13726
13727   if (type == NT_float && is_quarter_float (immlo) && immhi == 0)
13728     {
13729       if (size != 32 || *op == 1)
13730         return FAIL;
13731       *immbits = neon_qfloat_bits (immlo);
13732       return 0xf;
13733     }
13734
13735   if (size == 64)
13736     {
13737       if (neon_bits_same_in_bytes (immhi)
13738           && neon_bits_same_in_bytes (immlo))
13739         {
13740           if (*op == 1)
13741             return FAIL;
13742           *immbits = (neon_squash_bits (immhi) << 4)
13743                      | neon_squash_bits (immlo);
13744           *op = 1;
13745           return 0xe;
13746         }
13747
13748       if (immhi != immlo)
13749         return FAIL;
13750     }
13751
13752   if (size >= 32)
13753     {
13754       if (immlo == (immlo & 0x000000ff))
13755         {
13756           *immbits = immlo;
13757           return 0x0;
13758         }
13759       else if (immlo == (immlo & 0x0000ff00))
13760         {
13761           *immbits = immlo >> 8;
13762           return 0x2;
13763         }
13764       else if (immlo == (immlo & 0x00ff0000))
13765         {
13766           *immbits = immlo >> 16;
13767           return 0x4;
13768         }
13769       else if (immlo == (immlo & 0xff000000))
13770         {
13771           *immbits = immlo >> 24;
13772           return 0x6;
13773         }
13774       else if (immlo == ((immlo & 0x0000ff00) | 0x000000ff))
13775         {
13776           *immbits = (immlo >> 8) & 0xff;
13777           return 0xc;
13778         }
13779       else if (immlo == ((immlo & 0x00ff0000) | 0x0000ffff))
13780         {
13781           *immbits = (immlo >> 16) & 0xff;
13782           return 0xd;
13783         }
13784
13785       if ((immlo & 0xffff) != (immlo >> 16))
13786         return FAIL;
13787       immlo &= 0xffff;
13788     }
13789
13790   if (size >= 16)
13791     {
13792       if (immlo == (immlo & 0x000000ff))
13793         {
13794           *immbits = immlo;
13795           return 0x8;
13796         }
13797       else if (immlo == (immlo & 0x0000ff00))
13798         {
13799           *immbits = immlo >> 8;
13800           return 0xa;
13801         }
13802
13803       if ((immlo & 0xff) != (immlo >> 8))
13804         return FAIL;
13805       immlo &= 0xff;
13806     }
13807
13808   if (immlo == (immlo & 0x000000ff))
13809     {
13810       /* Don't allow MVN with 8-bit immediate.  */
13811       if (*op == 1)
13812         return FAIL;
13813       *immbits = immlo;
13814       return 0xe;
13815     }
13816
13817   return FAIL;
13818 }
13819
13820 /* Write immediate bits [7:0] to the following locations:
13821
13822   |28/24|23     19|18 16|15                    4|3     0|
13823   |  a  |x x x x x|b c d|x x x x x x x x x x x x|e f g h|
13824
13825   This function is used by VMOV/VMVN/VORR/VBIC.  */
13826
13827 static void
13828 neon_write_immbits (unsigned immbits)
13829 {
13830   inst.instruction |= immbits & 0xf;
13831   inst.instruction |= ((immbits >> 4) & 0x7) << 16;
13832   inst.instruction |= ((immbits >> 7) & 0x1) << 24;
13833 }
13834
13835 /* Invert low-order SIZE bits of XHI:XLO.  */
13836
13837 static void
13838 neon_invert_size (unsigned *xlo, unsigned *xhi, int size)
13839 {
13840   unsigned immlo = xlo ? *xlo : 0;
13841   unsigned immhi = xhi ? *xhi : 0;
13842
13843   switch (size)
13844     {
13845     case 8:
13846       immlo = (~immlo) & 0xff;
13847       break;
13848
13849     case 16:
13850       immlo = (~immlo) & 0xffff;
13851       break;
13852
13853     case 64:
13854       immhi = (~immhi) & 0xffffffff;
13855       /* fall through.  */
13856
13857     case 32:
13858       immlo = (~immlo) & 0xffffffff;
13859       break;
13860
13861     default:
13862       abort ();
13863     }
13864
13865   if (xlo)
13866     *xlo = immlo;
13867
13868   if (xhi)
13869     *xhi = immhi;
13870 }
13871
13872 static void
13873 do_neon_logic (void)
13874 {
13875   if (inst.operands[2].present && inst.operands[2].isreg)
13876     {
13877       enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DDD, NS_QQQ, NS_NULL);
13878       neon_check_type (3, rs, N_IGNORE_TYPE);
13879       /* U bit and size field were set as part of the bitmask.  */
13880       NEON_ENCODE (INTEGER, inst);
13881       neon_three_same (neon_quad (rs), 0, -1);
13882     }
13883   else
13884     {
13885       const int three_ops_form = (inst.operands[2].present
13886                                   && !inst.operands[2].isreg);
13887       const int immoperand = (three_ops_form ? 2 : 1);
13888       enum neon_shape rs = (three_ops_form
13889                             ? neon_select_shape (NS_DDI, NS_QQI, NS_NULL)
13890                             : neon_select_shape (NS_DI, NS_QI, NS_NULL));
13891       struct neon_type_el et = neon_check_type (2, rs,
13892         N_I8 | N_I16 | N_I32 | N_I64 | N_F32 | N_KEY, N_EQK);
13893       enum neon_opc opcode = (enum neon_opc) inst.instruction & 0x0fffffff;
13894       unsigned immbits;
13895       int cmode;
13896
13897       if (et.type == NT_invtype)
13898         return;
13899
13900       if (three_ops_form)
13901         constraint (inst.operands[0].reg != inst.operands[1].reg,
13902                     _("first and second operands shall be the same register"));
13903
13904       NEON_ENCODE (IMMED, inst);
13905
13906       immbits = inst.operands[immoperand].imm;
13907       if (et.size == 64)
13908         {
13909           /* .i64 is a pseudo-op, so the immediate must be a repeating
13910              pattern.  */
13911           if (immbits != (inst.operands[immoperand].regisimm ?
13912                           inst.operands[immoperand].reg : 0))
13913             {
13914               /* Set immbits to an invalid constant.  */
13915               immbits = 0xdeadbeef;
13916             }
13917         }
13918
13919       switch (opcode)
13920         {
13921         case N_MNEM_vbic:
13922           cmode = neon_cmode_for_logic_imm (immbits, &immbits, et.size);
13923           break;
13924
13925         case N_MNEM_vorr:
13926           cmode = neon_cmode_for_logic_imm (immbits, &immbits, et.size);
13927           break;
13928
13929         case N_MNEM_vand:
13930           /* Pseudo-instruction for VBIC.  */
13931           neon_invert_size (&immbits, 0, et.size);
13932           cmode = neon_cmode_for_logic_imm (immbits, &immbits, et.size);
13933           break;
13934
13935         case N_MNEM_vorn:
13936           /* Pseudo-instruction for VORR.  */
13937           neon_invert_size (&immbits, 0, et.size);
13938           cmode = neon_cmode_for_logic_imm (immbits, &immbits, et.size);
13939           break;
13940
13941         default:
13942           abort ();
13943         }
13944
13945       if (cmode == FAIL)
13946         return;
13947
13948       inst.instruction |= neon_quad (rs) << 6;
13949       inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
13950       inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
13951       inst.instruction |= cmode << 8;
13952       neon_write_immbits (immbits);
13953
13954       neon_dp_fixup (&inst);
13955     }
13956 }
13957
13958 static void
13959 do_neon_bitfield (void)
13960 {
13961   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DDD, NS_QQQ, NS_NULL);
13962   neon_check_type (3, rs, N_IGNORE_TYPE);
13963   neon_three_same (neon_quad (rs), 0, -1);
13964 }
13965
13966 static void
13967 neon_dyadic_misc (enum neon_el_type ubit_meaning, unsigned types,
13968                   unsigned destbits)
13969 {
13970   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DDD, NS_QQQ, NS_NULL);
13971   struct neon_type_el et = neon_check_type (3, rs, N_EQK | destbits, N_EQK,
13972                                             types | N_KEY);
13973   if (et.type == NT_float)
13974     {
13975       NEON_ENCODE (FLOAT, inst);
13976       neon_three_same (neon_quad (rs), 0, -1);
13977     }
13978   else
13979     {
13980       NEON_ENCODE (INTEGER, inst);
13981       neon_three_same (neon_quad (rs), et.type == ubit_meaning, et.size);
13982     }
13983 }
13984
13985 static void
13986 do_neon_dyadic_if_su (void)
13987 {
13988   neon_dyadic_misc (NT_unsigned, N_SUF_32, 0);
13989 }
13990
13991 static void
13992 do_neon_dyadic_if_su_d (void)
13993 {
13994   /* This version only allow D registers, but that constraint is enforced during
13995      operand parsing so we don't need to do anything extra here.  */
13996   neon_dyadic_misc (NT_unsigned, N_SUF_32, 0);
13997 }
13998
13999 static void
14000 do_neon_dyadic_if_i_d (void)
14001 {
14002   /* The "untyped" case can't happen. Do this to stop the "U" bit being
14003      affected if we specify unsigned args.  */
14004   neon_dyadic_misc (NT_untyped, N_IF_32, 0);
14005 }
14006
14007 enum vfp_or_neon_is_neon_bits
14008 {
14009   NEON_CHECK_CC = 1,
14010   NEON_CHECK_ARCH = 2,
14011   NEON_CHECK_ARCH8 = 4
14012 };
14013
14014 /* Call this function if an instruction which may have belonged to the VFP or
14015    Neon instruction sets, but turned out to be a Neon instruction (due to the
14016    operand types involved, etc.). We have to check and/or fix-up a couple of
14017    things:
14018
14019      - Make sure the user hasn't attempted to make a Neon instruction
14020        conditional.
14021      - Alter the value in the condition code field if necessary.
14022      - Make sure that the arch supports Neon instructions.
14023
14024    Which of these operations take place depends on bits from enum
14025    vfp_or_neon_is_neon_bits.
14026
14027    WARNING: This function has side effects! If NEON_CHECK_CC is used and the
14028    current instruction's condition is COND_ALWAYS, the condition field is
14029    changed to inst.uncond_value. This is necessary because instructions shared
14030    between VFP and Neon may be conditional for the VFP variants only, and the
14031    unconditional Neon version must have, e.g., 0xF in the condition field.  */
14032
14033 static int
14034 vfp_or_neon_is_neon (unsigned check)
14035 {
14036   /* Conditions are always legal in Thumb mode (IT blocks).  */
14037   if (!thumb_mode && (check & NEON_CHECK_CC))
14038     {
14039       if (inst.cond != COND_ALWAYS)
14040         {
14041           first_error (_(BAD_COND));
14042           return FAIL;
14043         }
14044       if (inst.uncond_value != -1)
14045         inst.instruction |= inst.uncond_value << 28;
14046     }
14047
14048   if ((check & NEON_CHECK_ARCH)
14049       && !mark_feature_used (&fpu_neon_ext_v1))
14050     {
14051       first_error (_(BAD_FPU));
14052       return FAIL;
14053     }
14054
14055   if ((check & NEON_CHECK_ARCH8)
14056       && !mark_feature_used (&fpu_neon_ext_armv8))
14057     {
14058       first_error (_(BAD_FPU));
14059       return FAIL;
14060     }
14061
14062   return SUCCESS;
14063 }
14064
14065 static void
14066 do_neon_addsub_if_i (void)
14067 {
14068   if (try_vfp_nsyn (3, do_vfp_nsyn_add_sub) == SUCCESS)
14069     return;
14070
14071   if (vfp_or_neon_is_neon (NEON_CHECK_CC | NEON_CHECK_ARCH) == FAIL)
14072     return;
14073
14074   /* The "untyped" case can't happen. Do this to stop the "U" bit being
14075      affected if we specify unsigned args.  */
14076   neon_dyadic_misc (NT_untyped, N_IF_32 | N_I64, 0);
14077 }
14078
14079 /* Swaps operands 1 and 2. If operand 1 (optional arg) was omitted, we want the
14080    result to be:
14081      V<op> A,B     (A is operand 0, B is operand 2)
14082    to mean:
14083      V<op> A,B,A
14084    not:
14085      V<op> A,B,B
14086    so handle that case specially.  */
14087
14088 static void
14089 neon_exchange_operands (void)
14090 {
14091   void *scratch = alloca (sizeof (inst.operands[0]));
14092   if (inst.operands[1].present)
14093     {
14094       /* Swap operands[1] and operands[2].  */
14095       memcpy (scratch, &inst.operands[1], sizeof (inst.operands[0]));
14096       inst.operands[1] = inst.operands[2];
14097       memcpy (&inst.operands[2], scratch, sizeof (inst.operands[0]));
14098     }
14099   else
14100     {
14101       inst.operands[1] = inst.operands[2];
14102       inst.operands[2] = inst.operands[0];
14103     }
14104 }
14105
14106 static void
14107 neon_compare (unsigned regtypes, unsigned immtypes, int invert)
14108 {
14109   if (inst.operands[2].isreg)
14110     {
14111       if (invert)
14112         neon_exchange_operands ();
14113       neon_dyadic_misc (NT_unsigned, regtypes, N_SIZ);
14114     }
14115   else
14116     {
14117       enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DDI, NS_QQI, NS_NULL);
14118       struct neon_type_el et = neon_check_type (2, rs,
14119         N_EQK | N_SIZ, immtypes | N_KEY);
14120
14121       NEON_ENCODE (IMMED, inst);
14122       inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
14123       inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
14124       inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg);
14125       inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 5;
14126       inst.instruction |= neon_quad (rs) << 6;
14127       inst.instruction |= (et.type == NT_float) << 10;
14128       inst.instruction |= neon_logbits (et.size) << 18;
14129
14130       neon_dp_fixup (&inst);
14131     }
14132 }
14133
14134 static void
14135 do_neon_cmp (void)
14136 {
14137   neon_compare (N_SUF_32, N_S8 | N_S16 | N_S32 | N_F32, FALSE);
14138 }
14139
14140 static void
14141 do_neon_cmp_inv (void)
14142 {
14143   neon_compare (N_SUF_32, N_S8 | N_S16 | N_S32 | N_F32, TRUE);
14144 }
14145
14146 static void
14147 do_neon_ceq (void)
14148 {
14149   neon_compare (N_IF_32, N_IF_32, FALSE);
14150 }
14151
14152 /* For multiply instructions, we have the possibility of 16-bit or 32-bit
14153    scalars, which are encoded in 5 bits, M : Rm.
14154    For 16-bit scalars, the register is encoded in Rm[2:0] and the index in
14155    M:Rm[3], and for 32-bit scalars, the register is encoded in Rm[3:0] and the
14156    index in M.  */
14157
14158 static unsigned
14159 neon_scalar_for_mul (unsigned scalar, unsigned elsize)
14160 {
14161   unsigned regno = NEON_SCALAR_REG (scalar);
14162   unsigned elno = NEON_SCALAR_INDEX (scalar);
14163
14164   switch (elsize)
14165     {
14166     case 16:
14167       if (regno > 7 || elno > 3)
14168         goto bad_scalar;
14169       return regno | (elno << 3);
14170
14171     case 32:
14172       if (regno > 15 || elno > 1)
14173         goto bad_scalar;
14174       return regno | (elno << 4);
14175
14176     default:
14177     bad_scalar:
14178       first_error (_("scalar out of range for multiply instruction"));
14179     }
14180
14181   return 0;
14182 }
14183
14184 /* Encode multiply / multiply-accumulate scalar instructions.  */
14185
14186 static void
14187 neon_mul_mac (struct neon_type_el et, int ubit)
14188 {
14189   unsigned scalar;
14190
14191   /* Give a more helpful error message if we have an invalid type.  */
14192   if (et.type == NT_invtype)
14193     return;
14194
14195   scalar = neon_scalar_for_mul (inst.operands[2].reg, et.size);
14196   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
14197   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
14198   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg) << 16;
14199   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 7;
14200   inst.instruction |= LOW4 (scalar);
14201   inst.instruction |= HI1 (scalar) << 5;
14202   inst.instruction |= (et.type == NT_float) << 8;
14203   inst.instruction |= neon_logbits (et.size) << 20;
14204   inst.instruction |= (ubit != 0) << 24;
14205
14206   neon_dp_fixup (&inst);
14207 }
14208
14209 static void
14210 do_neon_mac_maybe_scalar (void)
14211 {
14212   if (try_vfp_nsyn (3, do_vfp_nsyn_mla_mls) == SUCCESS)
14213     return;
14214
14215   if (vfp_or_neon_is_neon (NEON_CHECK_CC | NEON_CHECK_ARCH) == FAIL)
14216     return;
14217
14218   if (inst.operands[2].isscalar)
14219     {
14220       enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DDS, NS_QQS, NS_NULL);
14221       struct neon_type_el et = neon_check_type (3, rs,
14222         N_EQK, N_EQK, N_I16 | N_I32 | N_F32 | N_KEY);
14223       NEON_ENCODE (SCALAR, inst);
14224       neon_mul_mac (et, neon_quad (rs));
14225     }
14226   else
14227     {
14228       /* The "untyped" case can't happen.  Do this to stop the "U" bit being
14229          affected if we specify unsigned args.  */
14230       neon_dyadic_misc (NT_untyped, N_IF_32, 0);
14231     }
14232 }
14233
14234 static void
14235 do_neon_fmac (void)
14236 {
14237   if (try_vfp_nsyn (3, do_vfp_nsyn_fma_fms) == SUCCESS)
14238     return;
14239
14240   if (vfp_or_neon_is_neon (NEON_CHECK_CC | NEON_CHECK_ARCH) == FAIL)
14241     return;
14242
14243   neon_dyadic_misc (NT_untyped, N_IF_32, 0);
14244 }
14245
14246 static void
14247 do_neon_tst (void)
14248 {
14249   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DDD, NS_QQQ, NS_NULL);
14250   struct neon_type_el et = neon_check_type (3, rs,
14251     N_EQK, N_EQK, N_8 | N_16 | N_32 | N_KEY);
14252   neon_three_same (neon_quad (rs), 0, et.size);
14253 }
14254
14255 /* VMUL with 3 registers allows the P8 type. The scalar version supports the
14256    same types as the MAC equivalents. The polynomial type for this instruction
14257    is encoded the same as the integer type.  */
14258
14259 static void
14260 do_neon_mul (void)
14261 {
14262   if (try_vfp_nsyn (3, do_vfp_nsyn_mul) == SUCCESS)
14263     return;
14264
14265   if (vfp_or_neon_is_neon (NEON_CHECK_CC | NEON_CHECK_ARCH) == FAIL)
14266     return;
14267
14268   if (inst.operands[2].isscalar)
14269     do_neon_mac_maybe_scalar ();
14270   else
14271     neon_dyadic_misc (NT_poly, N_I8 | N_I16 | N_I32 | N_F32 | N_P8, 0);
14272 }
14273
14274 static void
14275 do_neon_qdmulh (void)
14276 {
14277   if (inst.operands[2].isscalar)
14278     {
14279       enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DDS, NS_QQS, NS_NULL);
14280       struct neon_type_el et = neon_check_type (3, rs,
14281         N_EQK, N_EQK, N_S16 | N_S32 | N_KEY);
14282       NEON_ENCODE (SCALAR, inst);
14283       neon_mul_mac (et, neon_quad (rs));
14284     }
14285   else
14286     {
14287       enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DDD, NS_QQQ, NS_NULL);
14288       struct neon_type_el et = neon_check_type (3, rs,
14289         N_EQK, N_EQK, N_S16 | N_S32 | N_KEY);
14290       NEON_ENCODE (INTEGER, inst);
14291       /* The U bit (rounding) comes from bit mask.  */
14292       neon_three_same (neon_quad (rs), 0, et.size);
14293     }
14294 }
14295
14296 static void
14297 do_neon_fcmp_absolute (void)
14298 {
14299   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DDD, NS_QQQ, NS_NULL);
14300   neon_check_type (3, rs, N_EQK, N_EQK, N_F32 | N_KEY);
14301   /* Size field comes from bit mask.  */
14302   neon_three_same (neon_quad (rs), 1, -1);
14303 }
14304
14305 static void
14306 do_neon_fcmp_absolute_inv (void)
14307 {
14308   neon_exchange_operands ();
14309   do_neon_fcmp_absolute ();
14310 }
14311
14312 static void
14313 do_neon_step (void)
14314 {
14315   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DDD, NS_QQQ, NS_NULL);
14316   neon_check_type (3, rs, N_EQK, N_EQK, N_F32 | N_KEY);
14317   neon_three_same (neon_quad (rs), 0, -1);
14318 }
14319
14320 static void
14321 do_neon_abs_neg (void)
14322 {
14323   enum neon_shape rs;
14324   struct neon_type_el et;
14325
14326   if (try_vfp_nsyn (2, do_vfp_nsyn_abs_neg) == SUCCESS)
14327     return;
14328
14329   if (vfp_or_neon_is_neon (NEON_CHECK_CC | NEON_CHECK_ARCH) == FAIL)
14330     return;
14331
14332   rs = neon_select_shape (NS_DD, NS_QQ, NS_NULL);
14333   et = neon_check_type (2, rs, N_EQK, N_S8 | N_S16 | N_S32 | N_F32 | N_KEY);
14334
14335   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
14336   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
14337   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg);
14338   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 5;
14339   inst.instruction |= neon_quad (rs) << 6;
14340   inst.instruction |= (et.type == NT_float) << 10;
14341   inst.instruction |= neon_logbits (et.size) << 18;
14342
14343   neon_dp_fixup (&inst);
14344 }
14345
14346 static void
14347 do_neon_sli (void)
14348 {
14349   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DDI, NS_QQI, NS_NULL);
14350   struct neon_type_el et = neon_check_type (2, rs,
14351     N_EQK, N_8 | N_16 | N_32 | N_64 | N_KEY);
14352   int imm = inst.operands[2].imm;
14353   constraint (imm < 0 || (unsigned)imm >= et.size,
14354               _("immediate out of range for insert"));
14355   neon_imm_shift (FALSE, 0, neon_quad (rs), et, imm);
14356 }
14357
14358 static void
14359 do_neon_sri (void)
14360 {
14361   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DDI, NS_QQI, NS_NULL);
14362   struct neon_type_el et = neon_check_type (2, rs,
14363     N_EQK, N_8 | N_16 | N_32 | N_64 | N_KEY);
14364   int imm = inst.operands[2].imm;
14365   constraint (imm < 1 || (unsigned)imm > et.size,
14366               _("immediate out of range for insert"));
14367   neon_imm_shift (FALSE, 0, neon_quad (rs), et, et.size - imm);
14368 }
14369
14370 static void
14371 do_neon_qshlu_imm (void)
14372 {
14373   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DDI, NS_QQI, NS_NULL);
14374   struct neon_type_el et = neon_check_type (2, rs,
14375     N_EQK | N_UNS, N_S8 | N_S16 | N_S32 | N_S64 | N_KEY);
14376   int imm = inst.operands[2].imm;
14377   constraint (imm < 0 || (unsigned)imm >= et.size,
14378               _("immediate out of range for shift"));
14379   /* Only encodes the 'U present' variant of the instruction.
14380      In this case, signed types have OP (bit 8) set to 0.
14381      Unsigned types have OP set to 1.  */
14382   inst.instruction |= (et.type == NT_unsigned) << 8;
14383   /* The rest of the bits are the same as other immediate shifts.  */
14384   neon_imm_shift (FALSE, 0, neon_quad (rs), et, imm);
14385 }
14386
14387 static void
14388 do_neon_qmovn (void)
14389 {
14390   struct neon_type_el et = neon_check_type (2, NS_DQ,
14391     N_EQK | N_HLF, N_SU_16_64 | N_KEY);
14392   /* Saturating move where operands can be signed or unsigned, and the
14393      destination has the same signedness.  */
14394   NEON_ENCODE (INTEGER, inst);
14395   if (et.type == NT_unsigned)
14396     inst.instruction |= 0xc0;
14397   else
14398     inst.instruction |= 0x80;
14399   neon_two_same (0, 1, et.size / 2);
14400 }
14401
14402 static void
14403 do_neon_qmovun (void)
14404 {
14405   struct neon_type_el et = neon_check_type (2, NS_DQ,
14406     N_EQK | N_HLF | N_UNS, N_S16 | N_S32 | N_S64 | N_KEY);
14407   /* Saturating move with unsigned results. Operands must be signed.  */
14408   NEON_ENCODE (INTEGER, inst);
14409   neon_two_same (0, 1, et.size / 2);
14410 }
14411
14412 static void
14413 do_neon_rshift_sat_narrow (void)
14414 {
14415   /* FIXME: Types for narrowing. If operands are signed, results can be signed
14416      or unsigned. If operands are unsigned, results must also be unsigned.  */
14417   struct neon_type_el et = neon_check_type (2, NS_DQI,
14418     N_EQK | N_HLF, N_SU_16_64 | N_KEY);
14419   int imm = inst.operands[2].imm;
14420   /* This gets the bounds check, size encoding and immediate bits calculation
14421      right.  */
14422   et.size /= 2;
14423
14424   /* VQ{R}SHRN.I<size> <Dd>, <Qm>, #0 is a synonym for
14425      VQMOVN.I<size> <Dd>, <Qm>.  */
14426   if (imm == 0)
14427     {
14428       inst.operands[2].present = 0;
14429       inst.instruction = N_MNEM_vqmovn;
14430       do_neon_qmovn ();
14431       return;
14432     }
14433
14434   constraint (imm < 1 || (unsigned)imm > et.size,
14435               _("immediate out of range"));
14436   neon_imm_shift (TRUE, et.type == NT_unsigned, 0, et, et.size - imm);
14437 }
14438
14439 static void
14440 do_neon_rshift_sat_narrow_u (void)
14441 {
14442   /* FIXME: Types for narrowing. If operands are signed, results can be signed
14443      or unsigned. If operands are unsigned, results must also be unsigned.  */
14444   struct neon_type_el et = neon_check_type (2, NS_DQI,
14445     N_EQK | N_HLF | N_UNS, N_S16 | N_S32 | N_S64 | N_KEY);
14446   int imm = inst.operands[2].imm;
14447   /* This gets the bounds check, size encoding and immediate bits calculation
14448      right.  */
14449   et.size /= 2;
14450
14451   /* VQSHRUN.I<size> <Dd>, <Qm>, #0 is a synonym for
14452      VQMOVUN.I<size> <Dd>, <Qm>.  */
14453   if (imm == 0)
14454     {
14455       inst.operands[2].present = 0;
14456       inst.instruction = N_MNEM_vqmovun;
14457       do_neon_qmovun ();
14458       return;
14459     }
14460
14461   constraint (imm < 1 || (unsigned)imm > et.size,
14462               _("immediate out of range"));
14463   /* FIXME: The manual is kind of unclear about what value U should have in
14464      VQ{R}SHRUN instructions, but U=0, op=0 definitely encodes VRSHR, so it
14465      must be 1.  */
14466   neon_imm_shift (TRUE, 1, 0, et, et.size - imm);
14467 }
14468
14469 static void
14470 do_neon_movn (void)
14471 {
14472   struct neon_type_el et = neon_check_type (2, NS_DQ,
14473     N_EQK | N_HLF, N_I16 | N_I32 | N_I64 | N_KEY);
14474   NEON_ENCODE (INTEGER, inst);
14475   neon_two_same (0, 1, et.size / 2);
14476 }
14477
14478 static void
14479 do_neon_rshift_narrow (void)
14480 {
14481   struct neon_type_el et = neon_check_type (2, NS_DQI,
14482     N_EQK | N_HLF, N_I16 | N_I32 | N_I64 | N_KEY);
14483   int imm = inst.operands[2].imm;
14484   /* This gets the bounds check, size encoding and immediate bits calculation
14485      right.  */
14486   et.size /= 2;
14487
14488   /* If immediate is zero then we are a pseudo-instruction for
14489      VMOVN.I<size> <Dd>, <Qm>  */
14490   if (imm == 0)
14491     {
14492       inst.operands[2].present = 0;
14493       inst.instruction = N_MNEM_vmovn;
14494       do_neon_movn ();
14495       return;
14496     }
14497
14498   constraint (imm < 1 || (unsigned)imm > et.size,
14499               _("immediate out of range for narrowing operation"));
14500   neon_imm_shift (FALSE, 0, 0, et, et.size - imm);
14501 }
14502
14503 static void
14504 do_neon_shll (void)
14505 {
14506   /* FIXME: Type checking when lengthening.  */
14507   struct neon_type_el et = neon_check_type (2, NS_QDI,
14508     N_EQK | N_DBL, N_I8 | N_I16 | N_I32 | N_KEY);
14509   unsigned imm = inst.operands[2].imm;
14510
14511   if (imm == et.size)
14512     {
14513       /* Maximum shift variant.  */
14514       NEON_ENCODE (INTEGER, inst);
14515       inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
14516       inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
14517       inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg);
14518       inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 5;
14519       inst.instruction |= neon_logbits (et.size) << 18;
14520
14521       neon_dp_fixup (&inst);
14522     }
14523   else
14524     {
14525       /* A more-specific type check for non-max versions.  */
14526       et = neon_check_type (2, NS_QDI,
14527         N_EQK | N_DBL, N_SU_32 | N_KEY);
14528       NEON_ENCODE (IMMED, inst);
14529       neon_imm_shift (TRUE, et.type == NT_unsigned, 0, et, imm);
14530     }
14531 }
14532
14533 /* Check the various types for the VCVT instruction, and return which version
14534    the current instruction is.  */
14535
14536 #define CVT_FLAVOUR_VAR                                                       \
14537   CVT_VAR (s32_f32, N_S32, N_F32, whole_reg,   "ftosls", "ftosis", "ftosizs") \
14538   CVT_VAR (u32_f32, N_U32, N_F32, whole_reg,   "ftouls", "ftouis", "ftouizs") \
14539   CVT_VAR (f32_s32, N_F32, N_S32, whole_reg,   "fsltos", "fsitos", NULL)      \
14540   CVT_VAR (f32_u32, N_F32, N_U32, whole_reg,   "fultos", "fuitos", NULL)      \
14541   /* Half-precision conversions.  */                                          \
14542   CVT_VAR (f32_f16, N_F32, N_F16, whole_reg,   NULL,     NULL,     NULL)      \
14543   CVT_VAR (f16_f32, N_F16, N_F32, whole_reg,   NULL,     NULL,     NULL)      \
14544   /* VFP instructions.  */                                                    \
14545   CVT_VAR (f32_f64, N_F32, N_F64, N_VFP,       NULL,     "fcvtsd", NULL)      \
14546   CVT_VAR (f64_f32, N_F64, N_F32, N_VFP,       NULL,     "fcvtds", NULL)      \
14547   CVT_VAR (s32_f64, N_S32, N_F64 | key, N_VFP, "ftosld", "ftosid", "ftosizd") \
14548   CVT_VAR (u32_f64, N_U32, N_F64 | key, N_VFP, "ftould", "ftouid", "ftouizd") \
14549   CVT_VAR (f64_s32, N_F64 | key, N_S32, N_VFP, "fsltod", "fsitod", NULL)      \
14550   CVT_VAR (f64_u32, N_F64 | key, N_U32, N_VFP, "fultod", "fuitod", NULL)      \
14551   /* VFP instructions with bitshift.  */                                      \
14552   CVT_VAR (f32_s16, N_F32 | key, N_S16, N_VFP, "fshtos", NULL,     NULL)      \
14553   CVT_VAR (f32_u16, N_F32 | key, N_U16, N_VFP, "fuhtos", NULL,     NULL)      \
14554   CVT_VAR (f64_s16, N_F64 | key, N_S16, N_VFP, "fshtod", NULL,     NULL)      \
14555   CVT_VAR (f64_u16, N_F64 | key, N_U16, N_VFP, "fuhtod", NULL,     NULL)      \
14556   CVT_VAR (s16_f32, N_S16, N_F32 | key, N_VFP, "ftoshs", NULL,     NULL)      \
14557   CVT_VAR (u16_f32, N_U16, N_F32 | key, N_VFP, "ftouhs", NULL,     NULL)      \
14558   CVT_VAR (s16_f64, N_S16, N_F64 | key, N_VFP, "ftoshd", NULL,     NULL)      \
14559   CVT_VAR (u16_f64, N_U16, N_F64 | key, N_VFP, "ftouhd", NULL,     NULL)
14560
14561 #define CVT_VAR(C, X, Y, R, BSN, CN, ZN) \
14562   neon_cvt_flavour_##C,
14563
14564 /* The different types of conversions we can do.  */
14565 enum neon_cvt_flavour
14566 {
14567   CVT_FLAVOUR_VAR
14568   neon_cvt_flavour_invalid,
14569   neon_cvt_flavour_first_fp = neon_cvt_flavour_f32_f64
14570 };
14571
14572 #undef CVT_VAR
14573
14574 static enum neon_cvt_flavour
14575 get_neon_cvt_flavour (enum neon_shape rs)
14576 {
14577 #define CVT_VAR(C,X,Y,R,BSN,CN,ZN)                      \
14578   et = neon_check_type (2, rs, (R) | (X), (R) | (Y));   \
14579   if (et.type != NT_invtype)                            \
14580     {                                                   \
14581       inst.error = NULL;                                \
14582       return (neon_cvt_flavour_##C);                    \
14583     }
14584
14585   struct neon_type_el et;
14586   unsigned whole_reg = (rs == NS_FFI || rs == NS_FD || rs == NS_DF
14587                         || rs == NS_FF) ? N_VFP : 0;
14588   /* The instruction versions which take an immediate take one register
14589      argument, which is extended to the width of the full register. Thus the
14590      "source" and "destination" registers must have the same width.  Hack that
14591      here by making the size equal to the key (wider, in this case) operand.  */
14592   unsigned key = (rs == NS_QQI || rs == NS_DDI || rs == NS_FFI) ? N_KEY : 0;
14593
14594   CVT_FLAVOUR_VAR;
14595
14596   return neon_cvt_flavour_invalid;
14597 #undef CVT_VAR
14598 }
14599
14600 enum neon_cvt_mode
14601 {
14602   neon_cvt_mode_a,
14603   neon_cvt_mode_n,
14604   neon_cvt_mode_p,
14605   neon_cvt_mode_m,
14606   neon_cvt_mode_z,
14607   neon_cvt_mode_x,
14608   neon_cvt_mode_r
14609 };
14610
14611 /* Neon-syntax VFP conversions.  */
14612
14613 static void
14614 do_vfp_nsyn_cvt (enum neon_shape rs, enum neon_cvt_flavour flavour)
14615 {
14616   const char *opname = 0;
14617
14618   if (rs == NS_DDI || rs == NS_QQI || rs == NS_FFI)
14619     {
14620       /* Conversions with immediate bitshift.  */
14621       const char *enc[] =
14622         {
14623 #define CVT_VAR(C,A,B,R,BSN,CN,ZN) BSN,
14624           CVT_FLAVOUR_VAR
14625           NULL
14626 #undef CVT_VAR
14627         };
14628
14629       if (flavour < (int) ARRAY_SIZE (enc))
14630         {
14631           opname = enc[flavour];
14632           constraint (inst.operands[0].reg != inst.operands[1].reg,
14633                       _("operands 0 and 1 must be the same register"));
14634           inst.operands[1] = inst.operands[2];
14635           memset (&inst.operands[2], '\0', sizeof (inst.operands[2]));
14636         }
14637     }
14638   else
14639     {
14640       /* Conversions without bitshift.  */
14641       const char *enc[] =
14642         {
14643 #define CVT_VAR(C,A,B,R,BSN,CN,ZN) CN,
14644           CVT_FLAVOUR_VAR
14645           NULL
14646 #undef CVT_VAR
14647         };
14648
14649       if (flavour < (int) ARRAY_SIZE (enc))
14650         opname = enc[flavour];
14651     }
14652
14653   if (opname)
14654     do_vfp_nsyn_opcode (opname);
14655 }
14656
14657 static void
14658 do_vfp_nsyn_cvtz (void)
14659 {
14660   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_FF, NS_FD, NS_NULL);
14661   enum neon_cvt_flavour flavour = get_neon_cvt_flavour (rs);
14662   const char *enc[] =
14663     {
14664 #define CVT_VAR(C,A,B,R,BSN,CN,ZN) ZN,
14665       CVT_FLAVOUR_VAR
14666       NULL
14667 #undef CVT_VAR
14668     };
14669
14670   if (flavour < (int) ARRAY_SIZE (enc) && enc[flavour])
14671     do_vfp_nsyn_opcode (enc[flavour]);
14672 }
14673
14674 static void
14675 do_vfp_nsyn_cvt_fpv8 (enum neon_cvt_flavour flavour,
14676                       enum neon_cvt_mode mode)
14677 {
14678   int sz, op;
14679   int rm;
14680
14681   set_it_insn_type (OUTSIDE_IT_INSN);
14682
14683   switch (flavour)
14684     {
14685     case neon_cvt_flavour_s32_f64:
14686       sz = 1;
14687       op = 0;
14688       break;
14689     case neon_cvt_flavour_s32_f32:
14690       sz = 0;
14691       op = 1;
14692       break;
14693     case neon_cvt_flavour_u32_f64:
14694       sz = 1;
14695       op = 0;
14696       break;
14697     case neon_cvt_flavour_u32_f32:
14698       sz = 0;
14699       op = 0;
14700       break;
14701     default:
14702       first_error (_("invalid instruction shape"));
14703       return;
14704     }
14705
14706   switch (mode)
14707     {
14708     case neon_cvt_mode_a: rm = 0; break;
14709     case neon_cvt_mode_n: rm = 1; break;
14710     case neon_cvt_mode_p: rm = 2; break;
14711     case neon_cvt_mode_m: rm = 3; break;
14712     default: first_error (_("invalid rounding mode")); return;
14713     }
14714
14715   NEON_ENCODE (FPV8, inst);
14716   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[0].reg, VFP_REG_Sd);
14717   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[1].reg, sz == 1 ? VFP_REG_Dm : VFP_REG_Sm);
14718   inst.instruction |= sz << 8;
14719   inst.instruction |= op << 7;
14720   inst.instruction |= rm << 16;
14721   inst.instruction |= 0xf0000000;
14722   inst.is_neon = TRUE;
14723 }
14724
14725 static void
14726 do_neon_cvt_1 (enum neon_cvt_mode mode)
14727 {
14728   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DDI, NS_QQI, NS_FFI, NS_DD, NS_QQ,
14729     NS_FD, NS_DF, NS_FF, NS_QD, NS_DQ, NS_NULL);
14730   enum neon_cvt_flavour flavour = get_neon_cvt_flavour (rs);
14731
14732   /* PR11109: Handle round-to-zero for VCVT conversions.  */
14733   if (mode == neon_cvt_mode_z
14734       && ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, fpu_arch_vfp_v2)
14735       && (flavour == neon_cvt_flavour_s32_f32
14736           || flavour == neon_cvt_flavour_u32_f32
14737           || flavour == neon_cvt_flavour_s32_f64
14738           || flavour == neon_cvt_flavour_u32_f64)
14739       && (rs == NS_FD || rs == NS_FF))
14740     {
14741       do_vfp_nsyn_cvtz ();
14742       return;
14743     }
14744
14745   /* VFP rather than Neon conversions.  */
14746   if (flavour >= neon_cvt_flavour_first_fp)
14747     {
14748       if (mode == neon_cvt_mode_x || mode == neon_cvt_mode_z)
14749         do_vfp_nsyn_cvt (rs, flavour);
14750       else
14751         do_vfp_nsyn_cvt_fpv8 (flavour, mode);
14752
14753       return;
14754     }
14755
14756   switch (rs)
14757     {
14758     case NS_DDI:
14759     case NS_QQI:
14760       {
14761         unsigned immbits;
14762         unsigned enctab[] = { 0x0000100, 0x1000100, 0x0, 0x1000000 };
14763
14764         if (vfp_or_neon_is_neon (NEON_CHECK_CC | NEON_CHECK_ARCH) == FAIL)
14765           return;
14766
14767         /* Fixed-point conversion with #0 immediate is encoded as an
14768            integer conversion.  */
14769         if (inst.operands[2].present && inst.operands[2].imm == 0)
14770           goto int_encode;
14771        immbits = 32 - inst.operands[2].imm;
14772         NEON_ENCODE (IMMED, inst);
14773         if (flavour != neon_cvt_flavour_invalid)
14774           inst.instruction |= enctab[flavour];
14775         inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
14776         inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
14777         inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg);
14778         inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 5;
14779         inst.instruction |= neon_quad (rs) << 6;
14780         inst.instruction |= 1 << 21;
14781         inst.instruction |= immbits << 16;
14782
14783         neon_dp_fixup (&inst);
14784       }
14785       break;
14786
14787     case NS_DD:
14788     case NS_QQ:
14789       if (mode != neon_cvt_mode_x && mode != neon_cvt_mode_z)
14790         {
14791           NEON_ENCODE (FLOAT, inst);
14792           set_it_insn_type (OUTSIDE_IT_INSN);
14793
14794           if (vfp_or_neon_is_neon (NEON_CHECK_CC | NEON_CHECK_ARCH8) == FAIL)
14795             return;
14796
14797           inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
14798           inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
14799           inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg);
14800           inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 5;
14801           inst.instruction |= neon_quad (rs) << 6;
14802           inst.instruction |= (flavour == neon_cvt_flavour_u32_f32) << 7;
14803           inst.instruction |= mode << 8;
14804           if (thumb_mode)
14805             inst.instruction |= 0xfc000000;
14806           else
14807             inst.instruction |= 0xf0000000;
14808         }
14809       else
14810         {
14811     int_encode:
14812           {
14813             unsigned enctab[] = { 0x100, 0x180, 0x0, 0x080 };
14814
14815             NEON_ENCODE (INTEGER, inst);
14816
14817             if (vfp_or_neon_is_neon (NEON_CHECK_CC | NEON_CHECK_ARCH) == FAIL)
14818               return;
14819
14820             if (flavour != neon_cvt_flavour_invalid)
14821               inst.instruction |= enctab[flavour];
14822
14823             inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
14824             inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
14825             inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg);
14826             inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 5;
14827             inst.instruction |= neon_quad (rs) << 6;
14828             inst.instruction |= 2 << 18;
14829
14830             neon_dp_fixup (&inst);
14831           }
14832         }
14833       break;
14834
14835     /* Half-precision conversions for Advanced SIMD -- neon.  */
14836     case NS_QD:
14837     case NS_DQ:
14838
14839       if ((rs == NS_DQ)
14840           && (inst.vectype.el[0].size != 16 || inst.vectype.el[1].size != 32))
14841           {
14842             as_bad (_("operand size must match register width"));
14843             break;
14844           }
14845
14846       if ((rs == NS_QD)
14847           && ((inst.vectype.el[0].size != 32 || inst.vectype.el[1].size != 16)))
14848           {
14849             as_bad (_("operand size must match register width"));
14850             break;
14851           }
14852
14853       if (rs == NS_DQ)
14854         inst.instruction = 0x3b60600;
14855       else
14856         inst.instruction = 0x3b60700;
14857
14858       inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
14859       inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
14860       inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg);
14861       inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 5;
14862       neon_dp_fixup (&inst);
14863       break;
14864
14865     default:
14866       /* Some VFP conversions go here (s32 <-> f32, u32 <-> f32).  */
14867       if (mode == neon_cvt_mode_x || mode == neon_cvt_mode_z)
14868         do_vfp_nsyn_cvt (rs, flavour);
14869       else
14870         do_vfp_nsyn_cvt_fpv8 (flavour, mode);
14871     }
14872 }
14873
14874 static void
14875 do_neon_cvtr (void)
14876 {
14877   do_neon_cvt_1 (neon_cvt_mode_x);
14878 }
14879
14880 static void
14881 do_neon_cvt (void)
14882 {
14883   do_neon_cvt_1 (neon_cvt_mode_z);
14884 }
14885
14886 static void
14887 do_neon_cvta (void)
14888 {
14889   do_neon_cvt_1 (neon_cvt_mode_a);
14890 }
14891
14892 static void
14893 do_neon_cvtn (void)
14894 {
14895   do_neon_cvt_1 (neon_cvt_mode_n);
14896 }
14897
14898 static void
14899 do_neon_cvtp (void)
14900 {
14901   do_neon_cvt_1 (neon_cvt_mode_p);
14902 }
14903
14904 static void
14905 do_neon_cvtm (void)
14906 {
14907   do_neon_cvt_1 (neon_cvt_mode_m);
14908 }
14909
14910 static void
14911 do_neon_cvttb_2 (bfd_boolean t, bfd_boolean to, bfd_boolean is_double)
14912 {
14913   if (is_double)
14914     mark_feature_used (&fpu_vfp_ext_armv8);
14915
14916   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[0].reg,
14917                       (is_double && !to) ? VFP_REG_Dd : VFP_REG_Sd);
14918   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[1].reg,
14919                       (is_double && to) ? VFP_REG_Dm : VFP_REG_Sm);
14920   inst.instruction |= to ? 0x10000 : 0;
14921   inst.instruction |= t ? 0x80 : 0;
14922   inst.instruction |= is_double ? 0x100 : 0;
14923   do_vfp_cond_or_thumb ();
14924 }
14925
14926 static void
14927 do_neon_cvttb_1 (bfd_boolean t)
14928 {
14929   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_FF, NS_FD, NS_DF, NS_NULL);
14930
14931   if (rs == NS_NULL)
14932     return;
14933   else if (neon_check_type (2, rs, N_F16, N_F32 | N_VFP).type != NT_invtype)
14934     {
14935       inst.error = NULL;
14936       do_neon_cvttb_2 (t, /*to=*/TRUE, /*is_double=*/FALSE);
14937     }
14938   else if (neon_check_type (2, rs, N_F32 | N_VFP, N_F16).type != NT_invtype)
14939     {
14940       inst.error = NULL;
14941       do_neon_cvttb_2 (t, /*to=*/FALSE, /*is_double=*/FALSE);
14942     }
14943   else if (neon_check_type (2, rs, N_F16, N_F64 | N_VFP).type != NT_invtype)
14944     {
14945       inst.error = NULL;
14946       do_neon_cvttb_2 (t, /*to=*/TRUE, /*is_double=*/TRUE);
14947     }
14948   else if (neon_check_type (2, rs, N_F64 | N_VFP, N_F16).type != NT_invtype)
14949     {
14950       inst.error = NULL;
14951       do_neon_cvttb_2 (t, /*to=*/FALSE, /*is_double=*/TRUE);
14952     }
14953   else
14954     return;
14955 }
14956
14957 static void
14958 do_neon_cvtb (void)
14959 {
14960   do_neon_cvttb_1 (FALSE);
14961 }
14962
14963
14964 static void
14965 do_neon_cvtt (void)
14966 {
14967   do_neon_cvttb_1 (TRUE);
14968 }
14969
14970 static void
14971 neon_move_immediate (void)
14972 {
14973   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DI, NS_QI, NS_NULL);
14974   struct neon_type_el et = neon_check_type (2, rs,
14975     N_I8 | N_I16 | N_I32 | N_I64 | N_F32 | N_KEY, N_EQK);
14976   unsigned immlo, immhi = 0, immbits;
14977   int op, cmode, float_p;
14978
14979   constraint (et.type == NT_invtype,
14980               _("operand size must be specified for immediate VMOV"));
14981
14982   /* We start out as an MVN instruction if OP = 1, MOV otherwise.  */
14983   op = (inst.instruction & (1 << 5)) != 0;
14984
14985   immlo = inst.operands[1].imm;
14986   if (inst.operands[1].regisimm)
14987     immhi = inst.operands[1].reg;
14988
14989   constraint (et.size < 32 && (immlo & ~((1 << et.size) - 1)) != 0,
14990               _("immediate has bits set outside the operand size"));
14991
14992   float_p = inst.operands[1].immisfloat;
14993
14994   if ((cmode = neon_cmode_for_move_imm (immlo, immhi, float_p, &immbits, &op,
14995                                         et.size, et.type)) == FAIL)
14996     {
14997       /* Invert relevant bits only.  */
14998       neon_invert_size (&immlo, &immhi, et.size);
14999       /* Flip from VMOV/VMVN to VMVN/VMOV. Some immediate types are unavailable
15000          with one or the other; those cases are caught by
15001          neon_cmode_for_move_imm.  */
15002       op = !op;
15003       if ((cmode = neon_cmode_for_move_imm (immlo, immhi, float_p, &immbits,
15004                                             &op, et.size, et.type)) == FAIL)
15005         {
15006           first_error (_("immediate out of range"));
15007           return;
15008         }
15009     }
15010
15011   inst.instruction &= ~(1 << 5);
15012   inst.instruction |= op << 5;
15013
15014   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
15015   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
15016   inst.instruction |= neon_quad (rs) << 6;
15017   inst.instruction |= cmode << 8;
15018
15019   neon_write_immbits (immbits);
15020 }
15021
15022 static void
15023 do_neon_mvn (void)
15024 {
15025   if (inst.operands[1].isreg)
15026     {
15027       enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DD, NS_QQ, NS_NULL);
15028
15029       NEON_ENCODE (INTEGER, inst);
15030       inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
15031       inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
15032       inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg);
15033       inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 5;
15034       inst.instruction |= neon_quad (rs) << 6;
15035     }
15036   else
15037     {
15038       NEON_ENCODE (IMMED, inst);
15039       neon_move_immediate ();
15040     }
15041
15042   neon_dp_fixup (&inst);
15043 }
15044
15045 /* Encode instructions of form:
15046
15047   |28/24|23|22|21 20|19 16|15 12|11    8|7|6|5|4|3  0|
15048   |  U  |x |D |size | Rn  | Rd  |x x x x|N|x|M|x| Rm |  */
15049
15050 static void
15051 neon_mixed_length (struct neon_type_el et, unsigned size)
15052 {
15053   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
15054   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
15055   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg) << 16;
15056   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 7;
15057   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[2].reg);
15058   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[2].reg) << 5;
15059   inst.instruction |= (et.type == NT_unsigned) << 24;
15060   inst.instruction |= neon_logbits (size) << 20;
15061
15062   neon_dp_fixup (&inst);
15063 }
15064
15065 static void
15066 do_neon_dyadic_long (void)
15067 {
15068   /* FIXME: Type checking for lengthening op.  */
15069   struct neon_type_el et = neon_check_type (3, NS_QDD,
15070     N_EQK | N_DBL, N_EQK, N_SU_32 | N_KEY);
15071   neon_mixed_length (et, et.size);
15072 }
15073
15074 static void
15075 do_neon_abal (void)
15076 {
15077   struct neon_type_el et = neon_check_type (3, NS_QDD,
15078     N_EQK | N_INT | N_DBL, N_EQK, N_SU_32 | N_KEY);
15079   neon_mixed_length (et, et.size);
15080 }
15081
15082 static void
15083 neon_mac_reg_scalar_long (unsigned regtypes, unsigned scalartypes)
15084 {
15085   if (inst.operands[2].isscalar)
15086     {
15087       struct neon_type_el et = neon_check_type (3, NS_QDS,
15088         N_EQK | N_DBL, N_EQK, regtypes | N_KEY);
15089       NEON_ENCODE (SCALAR, inst);
15090       neon_mul_mac (et, et.type == NT_unsigned);
15091     }
15092   else
15093     {
15094       struct neon_type_el et = neon_check_type (3, NS_QDD,
15095         N_EQK | N_DBL, N_EQK, scalartypes | N_KEY);
15096       NEON_ENCODE (INTEGER, inst);
15097       neon_mixed_length (et, et.size);
15098     }
15099 }
15100
15101 static void
15102 do_neon_mac_maybe_scalar_long (void)
15103 {
15104   neon_mac_reg_scalar_long (N_S16 | N_S32 | N_U16 | N_U32, N_SU_32);
15105 }
15106
15107 static void
15108 do_neon_dyadic_wide (void)
15109 {
15110   struct neon_type_el et = neon_check_type (3, NS_QQD,
15111     N_EQK | N_DBL, N_EQK | N_DBL, N_SU_32 | N_KEY);
15112   neon_mixed_length (et, et.size);
15113 }
15114
15115 static void
15116 do_neon_dyadic_narrow (void)
15117 {
15118   struct neon_type_el et = neon_check_type (3, NS_QDD,
15119     N_EQK | N_DBL, N_EQK, N_I16 | N_I32 | N_I64 | N_KEY);
15120   /* Operand sign is unimportant, and the U bit is part of the opcode,
15121      so force the operand type to integer.  */
15122   et.type = NT_integer;
15123   neon_mixed_length (et, et.size / 2);
15124 }
15125
15126 static void
15127 do_neon_mul_sat_scalar_long (void)
15128 {
15129   neon_mac_reg_scalar_long (N_S16 | N_S32, N_S16 | N_S32);
15130 }
15131
15132 static void
15133 do_neon_vmull (void)
15134 {
15135   if (inst.operands[2].isscalar)
15136     do_neon_mac_maybe_scalar_long ();
15137   else
15138     {
15139       struct neon_type_el et = neon_check_type (3, NS_QDD,
15140         N_EQK | N_DBL, N_EQK, N_SU_32 | N_P8 | N_P64 | N_KEY);
15141
15142       if (et.type == NT_poly)
15143         NEON_ENCODE (POLY, inst);
15144       else
15145         NEON_ENCODE (INTEGER, inst);
15146
15147       /* For polynomial encoding the U bit must be zero, and the size must
15148          be 8 (encoded as 0b00) or, on ARMv8 or later 64 (encoded, non
15149          obviously, as 0b10).  */
15150       if (et.size == 64)
15151         {
15152           /* Check we're on the correct architecture.  */
15153           if (!mark_feature_used (&fpu_crypto_ext_armv8))
15154             inst.error =
15155               _("Instruction form not available on this architecture.");
15156
15157           et.size = 32;
15158         }
15159
15160       neon_mixed_length (et, et.size);
15161     }
15162 }
15163
15164 static void
15165 do_neon_ext (void)
15166 {
15167   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DDDI, NS_QQQI, NS_NULL);
15168   struct neon_type_el et = neon_check_type (3, rs,
15169     N_EQK, N_EQK, N_8 | N_16 | N_32 | N_64 | N_KEY);
15170   unsigned imm = (inst.operands[3].imm * et.size) / 8;
15171
15172   constraint (imm >= (unsigned) (neon_quad (rs) ? 16 : 8),
15173               _("shift out of range"));
15174   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
15175   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
15176   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg) << 16;
15177   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 7;
15178   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[2].reg);
15179   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[2].reg) << 5;
15180   inst.instruction |= neon_quad (rs) << 6;
15181   inst.instruction |= imm << 8;
15182
15183   neon_dp_fixup (&inst);
15184 }
15185
15186 static void
15187 do_neon_rev (void)
15188 {
15189   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DD, NS_QQ, NS_NULL);
15190   struct neon_type_el et = neon_check_type (2, rs,
15191     N_EQK, N_8 | N_16 | N_32 | N_KEY);
15192   unsigned op = (inst.instruction >> 7) & 3;
15193   /* N (width of reversed regions) is encoded as part of the bitmask. We
15194      extract it here to check the elements to be reversed are smaller.
15195      Otherwise we'd get a reserved instruction.  */
15196   unsigned elsize = (op == 2) ? 16 : (op == 1) ? 32 : (op == 0) ? 64 : 0;
15197   gas_assert (elsize != 0);
15198   constraint (et.size >= elsize,
15199               _("elements must be smaller than reversal region"));
15200   neon_two_same (neon_quad (rs), 1, et.size);
15201 }
15202
15203 static void
15204 do_neon_dup (void)
15205 {
15206   if (inst.operands[1].isscalar)
15207     {
15208       enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DS, NS_QS, NS_NULL);
15209       struct neon_type_el et = neon_check_type (2, rs,
15210         N_EQK, N_8 | N_16 | N_32 | N_KEY);
15211       unsigned sizebits = et.size >> 3;
15212       unsigned dm = NEON_SCALAR_REG (inst.operands[1].reg);
15213       int logsize = neon_logbits (et.size);
15214       unsigned x = NEON_SCALAR_INDEX (inst.operands[1].reg) << logsize;
15215
15216       if (vfp_or_neon_is_neon (NEON_CHECK_CC) == FAIL)
15217         return;
15218
15219       NEON_ENCODE (SCALAR, inst);
15220       inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
15221       inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
15222       inst.instruction |= LOW4 (dm);
15223       inst.instruction |= HI1 (dm) << 5;
15224       inst.instruction |= neon_quad (rs) << 6;
15225       inst.instruction |= x << 17;
15226       inst.instruction |= sizebits << 16;
15227
15228       neon_dp_fixup (&inst);
15229     }
15230   else
15231     {
15232       enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DR, NS_QR, NS_NULL);
15233       struct neon_type_el et = neon_check_type (2, rs,
15234         N_8 | N_16 | N_32 | N_KEY, N_EQK);
15235       /* Duplicate ARM register to lanes of vector.  */
15236       NEON_ENCODE (ARMREG, inst);
15237       switch (et.size)
15238         {
15239         case 8:  inst.instruction |= 0x400000; break;
15240         case 16: inst.instruction |= 0x000020; break;
15241         case 32: inst.instruction |= 0x000000; break;
15242         default: break;
15243         }
15244       inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg) << 12;
15245       inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 16;
15246       inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 7;
15247       inst.instruction |= neon_quad (rs) << 21;
15248       /* The encoding for this instruction is identical for the ARM and Thumb
15249          variants, except for the condition field.  */
15250       do_vfp_cond_or_thumb ();
15251     }
15252 }
15253
15254 /* VMOV has particularly many variations. It can be one of:
15255      0. VMOV<c><q> <Qd>, <Qm>
15256      1. VMOV<c><q> <Dd>, <Dm>
15257    (Register operations, which are VORR with Rm = Rn.)
15258      2. VMOV<c><q>.<dt> <Qd>, #<imm>
15259      3. VMOV<c><q>.<dt> <Dd>, #<imm>
15260    (Immediate loads.)
15261      4. VMOV<c><q>.<size> <Dn[x]>, <Rd>
15262    (ARM register to scalar.)
15263      5. VMOV<c><q> <Dm>, <Rd>, <Rn>
15264    (Two ARM registers to vector.)
15265      6. VMOV<c><q>.<dt> <Rd>, <Dn[x]>
15266    (Scalar to ARM register.)
15267      7. VMOV<c><q> <Rd>, <Rn>, <Dm>
15268    (Vector to two ARM registers.)
15269      8. VMOV.F32 <Sd>, <Sm>
15270      9. VMOV.F64 <Dd>, <Dm>
15271    (VFP register moves.)
15272     10. VMOV.F32 <Sd>, #imm
15273     11. VMOV.F64 <Dd>, #imm
15274    (VFP float immediate load.)
15275     12. VMOV <Rd>, <Sm>
15276    (VFP single to ARM reg.)
15277     13. VMOV <Sd>, <Rm>
15278    (ARM reg to VFP single.)
15279     14. VMOV <Rd>, <Re>, <Sn>, <Sm>
15280    (Two ARM regs to two VFP singles.)
15281     15. VMOV <Sd>, <Se>, <Rn>, <Rm>
15282    (Two VFP singles to two ARM regs.)
15283
15284    These cases can be disambiguated using neon_select_shape, except cases 1/9
15285    and 3/11 which depend on the operand type too.
15286
15287    All the encoded bits are hardcoded by this function.
15288
15289    Cases 4, 6 may be used with VFPv1 and above (only 32-bit transfers!).
15290    Cases 5, 7 may be used with VFPv2 and above.
15291
15292    FIXME: Some of the checking may be a bit sloppy (in a couple of cases you
15293    can specify a type where it doesn't make sense to, and is ignored).  */
15294
15295 static void
15296 do_neon_mov (void)
15297 {
15298   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_RRFF, NS_FFRR, NS_DRR, NS_RRD,
15299     NS_QQ, NS_DD, NS_QI, NS_DI, NS_SR, NS_RS, NS_FF, NS_FI, NS_RF, NS_FR,
15300     NS_NULL);
15301   struct neon_type_el et;
15302   const char *ldconst = 0;
15303
15304   switch (rs)
15305     {
15306     case NS_DD:  /* case 1/9.  */
15307       et = neon_check_type (2, rs, N_EQK, N_F64 | N_KEY);
15308       /* It is not an error here if no type is given.  */
15309       inst.error = NULL;
15310       if (et.type == NT_float && et.size == 64)
15311         {
15312           do_vfp_nsyn_opcode ("fcpyd");
15313           break;
15314         }
15315       /* fall through.  */
15316
15317     case NS_QQ:  /* case 0/1.  */
15318       {
15319         if (vfp_or_neon_is_neon (NEON_CHECK_CC | NEON_CHECK_ARCH) == FAIL)
15320           return;
15321         /* The architecture manual I have doesn't explicitly state which
15322            value the U bit should have for register->register moves, but
15323            the equivalent VORR instruction has U = 0, so do that.  */
15324         inst.instruction = 0x0200110;
15325         inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
15326         inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
15327         inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg);
15328         inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 5;
15329         inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg) << 16;
15330         inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 7;
15331         inst.instruction |= neon_quad (rs) << 6;
15332
15333         neon_dp_fixup (&inst);
15334       }
15335       break;
15336
15337     case NS_DI:  /* case 3/11.  */
15338       et = neon_check_type (2, rs, N_EQK, N_F64 | N_KEY);
15339       inst.error = NULL;
15340       if (et.type == NT_float && et.size == 64)
15341         {
15342           /* case 11 (fconstd).  */
15343           ldconst = "fconstd";
15344           goto encode_fconstd;
15345         }
15346       /* fall through.  */
15347
15348     case NS_QI:  /* case 2/3.  */
15349       if (vfp_or_neon_is_neon (NEON_CHECK_CC | NEON_CHECK_ARCH) == FAIL)
15350         return;
15351       inst.instruction = 0x0800010;
15352       neon_move_immediate ();
15353       neon_dp_fixup (&inst);
15354       break;
15355
15356     case NS_SR:  /* case 4.  */
15357       {
15358         unsigned bcdebits = 0;
15359         int logsize;
15360         unsigned dn = NEON_SCALAR_REG (inst.operands[0].reg);
15361         unsigned x = NEON_SCALAR_INDEX (inst.operands[0].reg);
15362
15363         et = neon_check_type (2, NS_NULL, N_8 | N_16 | N_32 | N_KEY, N_EQK);
15364         logsize = neon_logbits (et.size);
15365
15366         constraint (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, fpu_vfp_ext_v1),
15367                     _(BAD_FPU));
15368         constraint (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, fpu_neon_ext_v1)
15369                     && et.size != 32, _(BAD_FPU));
15370         constraint (et.type == NT_invtype, _("bad type for scalar"));
15371         constraint (x >= 64 / et.size, _("scalar index out of range"));
15372
15373         switch (et.size)
15374           {
15375           case 8:  bcdebits = 0x8; break;
15376           case 16: bcdebits = 0x1; break;
15377           case 32: bcdebits = 0x0; break;
15378           default: ;
15379           }
15380
15381         bcdebits |= x << logsize;
15382
15383         inst.instruction = 0xe000b10;
15384         do_vfp_cond_or_thumb ();
15385         inst.instruction |= LOW4 (dn) << 16;
15386         inst.instruction |= HI1 (dn) << 7;
15387         inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 12;
15388         inst.instruction |= (bcdebits & 3) << 5;
15389         inst.instruction |= (bcdebits >> 2) << 21;
15390       }
15391       break;
15392
15393     case NS_DRR:  /* case 5 (fmdrr).  */
15394       constraint (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, fpu_vfp_ext_v2),
15395                   _(BAD_FPU));
15396
15397       inst.instruction = 0xc400b10;
15398       do_vfp_cond_or_thumb ();
15399       inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg);
15400       inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 5;
15401       inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 12;
15402       inst.instruction |= inst.operands[2].reg << 16;
15403       break;
15404
15405     case NS_RS:  /* case 6.  */
15406       {
15407         unsigned logsize;
15408         unsigned dn = NEON_SCALAR_REG (inst.operands[1].reg);
15409         unsigned x = NEON_SCALAR_INDEX (inst.operands[1].reg);
15410         unsigned abcdebits = 0;
15411
15412         et = neon_check_type (2, NS_NULL,
15413                               N_EQK, N_S8 | N_S16 | N_U8 | N_U16 | N_32 | N_KEY);
15414         logsize = neon_logbits (et.size);
15415
15416         constraint (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, fpu_vfp_ext_v1),
15417                     _(BAD_FPU));
15418         constraint (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, fpu_neon_ext_v1)
15419                     && et.size != 32, _(BAD_FPU));
15420         constraint (et.type == NT_invtype, _("bad type for scalar"));
15421         constraint (x >= 64 / et.size, _("scalar index out of range"));
15422
15423         switch (et.size)
15424           {
15425           case 8:  abcdebits = (et.type == NT_signed) ? 0x08 : 0x18; break;
15426           case 16: abcdebits = (et.type == NT_signed) ? 0x01 : 0x11; break;
15427           case 32: abcdebits = 0x00; break;
15428           default: ;
15429           }
15430
15431         abcdebits |= x << logsize;
15432         inst.instruction = 0xe100b10;
15433         do_vfp_cond_or_thumb ();
15434         inst.instruction |= LOW4 (dn) << 16;
15435         inst.instruction |= HI1 (dn) << 7;
15436         inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
15437         inst.instruction |= (abcdebits & 3) << 5;
15438         inst.instruction |= (abcdebits >> 2) << 21;
15439       }
15440       break;
15441
15442     case NS_RRD:  /* case 7 (fmrrd).  */
15443       constraint (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, fpu_vfp_ext_v2),
15444                   _(BAD_FPU));
15445
15446       inst.instruction = 0xc500b10;
15447       do_vfp_cond_or_thumb ();
15448       inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
15449       inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
15450       inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[2].reg);
15451       inst.instruction |= HI1 (inst.operands[2].reg) << 5;
15452       break;
15453
15454     case NS_FF:  /* case 8 (fcpys).  */
15455       do_vfp_nsyn_opcode ("fcpys");
15456       break;
15457
15458     case NS_FI:  /* case 10 (fconsts).  */
15459       ldconst = "fconsts";
15460       encode_fconstd:
15461       if (is_quarter_float (inst.operands[1].imm))
15462         {
15463           inst.operands[1].imm = neon_qfloat_bits (inst.operands[1].imm);
15464           do_vfp_nsyn_opcode (ldconst);
15465         }
15466       else
15467         first_error (_("immediate out of range"));
15468       break;
15469
15470     case NS_RF:  /* case 12 (fmrs).  */
15471       do_vfp_nsyn_opcode ("fmrs");
15472       break;
15473
15474     case NS_FR:  /* case 13 (fmsr).  */
15475       do_vfp_nsyn_opcode ("fmsr");
15476       break;
15477
15478     /* The encoders for the fmrrs and fmsrr instructions expect three operands
15479        (one of which is a list), but we have parsed four.  Do some fiddling to
15480        make the operands what do_vfp_reg2_from_sp2 and do_vfp_sp2_from_reg2
15481        expect.  */
15482     case NS_RRFF:  /* case 14 (fmrrs).  */
15483       constraint (inst.operands[3].reg != inst.operands[2].reg + 1,
15484                   _("VFP registers must be adjacent"));
15485       inst.operands[2].imm = 2;
15486       memset (&inst.operands[3], '\0', sizeof (inst.operands[3]));
15487       do_vfp_nsyn_opcode ("fmrrs");
15488       break;
15489
15490     case NS_FFRR:  /* case 15 (fmsrr).  */
15491       constraint (inst.operands[1].reg != inst.operands[0].reg + 1,
15492                   _("VFP registers must be adjacent"));
15493       inst.operands[1] = inst.operands[2];
15494       inst.operands[2] = inst.operands[3];
15495       inst.operands[0].imm = 2;
15496       memset (&inst.operands[3], '\0', sizeof (inst.operands[3]));
15497       do_vfp_nsyn_opcode ("fmsrr");
15498       break;
15499
15500     case NS_NULL:
15501       /* neon_select_shape has determined that the instruction
15502          shape is wrong and has already set the error message.  */
15503       break;
15504
15505     default:
15506       abort ();
15507     }
15508 }
15509
15510 static void
15511 do_neon_rshift_round_imm (void)
15512 {
15513   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DDI, NS_QQI, NS_NULL);
15514   struct neon_type_el et = neon_check_type (2, rs, N_EQK, N_SU_ALL | N_KEY);
15515   int imm = inst.operands[2].imm;
15516
15517   /* imm == 0 case is encoded as VMOV for V{R}SHR.  */
15518   if (imm == 0)
15519     {
15520       inst.operands[2].present = 0;
15521       do_neon_mov ();
15522       return;
15523     }
15524
15525   constraint (imm < 1 || (unsigned)imm > et.size,
15526               _("immediate out of range for shift"));
15527   neon_imm_shift (TRUE, et.type == NT_unsigned, neon_quad (rs), et,
15528                   et.size - imm);
15529 }
15530
15531 static void
15532 do_neon_movl (void)
15533 {
15534   struct neon_type_el et = neon_check_type (2, NS_QD,
15535     N_EQK | N_DBL, N_SU_32 | N_KEY);
15536   unsigned sizebits = et.size >> 3;
15537   inst.instruction |= sizebits << 19;
15538   neon_two_same (0, et.type == NT_unsigned, -1);
15539 }
15540
15541 static void
15542 do_neon_trn (void)
15543 {
15544   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DD, NS_QQ, NS_NULL);
15545   struct neon_type_el et = neon_check_type (2, rs,
15546     N_EQK, N_8 | N_16 | N_32 | N_KEY);
15547   NEON_ENCODE (INTEGER, inst);
15548   neon_two_same (neon_quad (rs), 1, et.size);
15549 }
15550
15551 static void
15552 do_neon_zip_uzp (void)
15553 {
15554   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DD, NS_QQ, NS_NULL);
15555   struct neon_type_el et = neon_check_type (2, rs,
15556     N_EQK, N_8 | N_16 | N_32 | N_KEY);
15557   if (rs == NS_DD && et.size == 32)
15558     {
15559       /* Special case: encode as VTRN.32 <Dd>, <Dm>.  */
15560       inst.instruction = N_MNEM_vtrn;
15561       do_neon_trn ();
15562       return;
15563     }
15564   neon_two_same (neon_quad (rs), 1, et.size);
15565 }
15566
15567 static void
15568 do_neon_sat_abs_neg (void)
15569 {
15570   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DD, NS_QQ, NS_NULL);
15571   struct neon_type_el et = neon_check_type (2, rs,
15572     N_EQK, N_S8 | N_S16 | N_S32 | N_KEY);
15573   neon_two_same (neon_quad (rs), 1, et.size);
15574 }
15575
15576 static void
15577 do_neon_pair_long (void)
15578 {
15579   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DD, NS_QQ, NS_NULL);
15580   struct neon_type_el et = neon_check_type (2, rs, N_EQK, N_SU_32 | N_KEY);
15581   /* Unsigned is encoded in OP field (bit 7) for these instruction.  */
15582   inst.instruction |= (et.type == NT_unsigned) << 7;
15583   neon_two_same (neon_quad (rs), 1, et.size);
15584 }
15585
15586 static void
15587 do_neon_recip_est (void)
15588 {
15589   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DD, NS_QQ, NS_NULL);
15590   struct neon_type_el et = neon_check_type (2, rs,
15591     N_EQK | N_FLT, N_F32 | N_U32 | N_KEY);
15592   inst.instruction |= (et.type == NT_float) << 8;
15593   neon_two_same (neon_quad (rs), 1, et.size);
15594 }
15595
15596 static void
15597 do_neon_cls (void)
15598 {
15599   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DD, NS_QQ, NS_NULL);
15600   struct neon_type_el et = neon_check_type (2, rs,
15601     N_EQK, N_S8 | N_S16 | N_S32 | N_KEY);
15602   neon_two_same (neon_quad (rs), 1, et.size);
15603 }
15604
15605 static void
15606 do_neon_clz (void)
15607 {
15608   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DD, NS_QQ, NS_NULL);
15609   struct neon_type_el et = neon_check_type (2, rs,
15610     N_EQK, N_I8 | N_I16 | N_I32 | N_KEY);
15611   neon_two_same (neon_quad (rs), 1, et.size);
15612 }
15613
15614 static void
15615 do_neon_cnt (void)
15616 {
15617   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DD, NS_QQ, NS_NULL);
15618   struct neon_type_el et = neon_check_type (2, rs,
15619     N_EQK | N_INT, N_8 | N_KEY);
15620   neon_two_same (neon_quad (rs), 1, et.size);
15621 }
15622
15623 static void
15624 do_neon_swp (void)
15625 {
15626   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DD, NS_QQ, NS_NULL);
15627   neon_two_same (neon_quad (rs), 1, -1);
15628 }
15629
15630 static void
15631 do_neon_tbl_tbx (void)
15632 {
15633   unsigned listlenbits;
15634   neon_check_type (3, NS_DLD, N_EQK, N_EQK, N_8 | N_KEY);
15635
15636   if (inst.operands[1].imm < 1 || inst.operands[1].imm > 4)
15637     {
15638       first_error (_("bad list length for table lookup"));
15639       return;
15640     }
15641
15642   listlenbits = inst.operands[1].imm - 1;
15643   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
15644   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
15645   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg) << 16;
15646   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 7;
15647   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[2].reg);
15648   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[2].reg) << 5;
15649   inst.instruction |= listlenbits << 8;
15650
15651   neon_dp_fixup (&inst);
15652 }
15653
15654 static void
15655 do_neon_ldm_stm (void)
15656 {
15657   /* P, U and L bits are part of bitmask.  */
15658   int is_dbmode = (inst.instruction & (1 << 24)) != 0;
15659   unsigned offsetbits = inst.operands[1].imm * 2;
15660
15661   if (inst.operands[1].issingle)
15662     {
15663       do_vfp_nsyn_ldm_stm (is_dbmode);
15664       return;
15665     }
15666
15667   constraint (is_dbmode && !inst.operands[0].writeback,
15668               _("writeback (!) must be used for VLDMDB and VSTMDB"));
15669
15670   constraint (inst.operands[1].imm < 1 || inst.operands[1].imm > 16,
15671               _("register list must contain at least 1 and at most 16 "
15672                 "registers"));
15673
15674   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 16;
15675   inst.instruction |= inst.operands[0].writeback << 21;
15676   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg) << 12;
15677   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 22;
15678
15679   inst.instruction |= offsetbits;
15680
15681   do_vfp_cond_or_thumb ();
15682 }
15683
15684 static void
15685 do_neon_ldr_str (void)
15686 {
15687   int is_ldr = (inst.instruction & (1 << 20)) != 0;
15688
15689   /* Use of PC in vstr in ARM mode is deprecated in ARMv7.
15690      And is UNPREDICTABLE in thumb mode.  */
15691   if (!is_ldr
15692       && inst.operands[1].reg == REG_PC
15693       && (ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v7) || thumb_mode))
15694     {
15695       if (thumb_mode)
15696         inst.error = _("Use of PC here is UNPREDICTABLE");
15697       else if (warn_on_deprecated)
15698         as_warn (_("Use of PC here is deprecated"));
15699     }
15700
15701   if (inst.operands[0].issingle)
15702     {
15703       if (is_ldr)
15704         do_vfp_nsyn_opcode ("flds");
15705       else
15706         do_vfp_nsyn_opcode ("fsts");
15707     }
15708   else
15709     {
15710       if (is_ldr)
15711         do_vfp_nsyn_opcode ("fldd");
15712       else
15713         do_vfp_nsyn_opcode ("fstd");
15714     }
15715 }
15716
15717 /* "interleave" version also handles non-interleaving register VLD1/VST1
15718    instructions.  */
15719
15720 static void
15721 do_neon_ld_st_interleave (void)
15722 {
15723   struct neon_type_el et = neon_check_type (1, NS_NULL,
15724                                             N_8 | N_16 | N_32 | N_64);
15725   unsigned alignbits = 0;
15726   unsigned idx;
15727   /* The bits in this table go:
15728      0: register stride of one (0) or two (1)
15729      1,2: register list length, minus one (1, 2, 3, 4).
15730      3,4: <n> in instruction type, minus one (VLD<n> / VST<n>).
15731      We use -1 for invalid entries.  */
15732   const int typetable[] =
15733     {
15734       0x7,  -1, 0xa,  -1, 0x6,  -1, 0x2,  -1, /* VLD1 / VST1.  */
15735        -1,  -1, 0x8, 0x9,  -1,  -1, 0x3,  -1, /* VLD2 / VST2.  */
15736        -1,  -1,  -1,  -1, 0x4, 0x5,  -1,  -1, /* VLD3 / VST3.  */
15737        -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1, 0x0, 0x1  /* VLD4 / VST4.  */
15738     };
15739   int typebits;
15740
15741   if (et.type == NT_invtype)
15742     return;
15743
15744   if (inst.operands[1].immisalign)
15745     switch (inst.operands[1].imm >> 8)
15746       {
15747       case 64: alignbits = 1; break;
15748       case 128:
15749         if (NEON_REGLIST_LENGTH (inst.operands[0].imm) != 2
15750             && NEON_REGLIST_LENGTH (inst.operands[0].imm) != 4)
15751           goto bad_alignment;
15752         alignbits = 2;
15753         break;
15754       case 256:
15755         if (NEON_REGLIST_LENGTH (inst.operands[0].imm) != 4)
15756           goto bad_alignment;
15757         alignbits = 3;
15758         break;
15759       default:
15760       bad_alignment:
15761         first_error (_("bad alignment"));
15762         return;
15763       }
15764
15765   inst.instruction |= alignbits << 4;
15766   inst.instruction |= neon_logbits (et.size) << 6;
15767
15768   /* Bits [4:6] of the immediate in a list specifier encode register stride
15769      (minus 1) in bit 4, and list length in bits [5:6]. We put the <n> of
15770      VLD<n>/VST<n> in bits [9:8] of the initial bitmask. Suck it out here, look
15771      up the right value for "type" in a table based on this value and the given
15772      list style, then stick it back.  */
15773   idx = ((inst.operands[0].imm >> 4) & 7)
15774         | (((inst.instruction >> 8) & 3) << 3);
15775
15776   typebits = typetable[idx];
15777
15778   constraint (typebits == -1, _("bad list type for instruction"));
15779
15780   inst.instruction &= ~0xf00;
15781   inst.instruction |= typebits << 8;
15782 }
15783
15784 /* Check alignment is valid for do_neon_ld_st_lane and do_neon_ld_dup.
15785    *DO_ALIGN is set to 1 if the relevant alignment bit should be set, 0
15786    otherwise. The variable arguments are a list of pairs of legal (size, align)
15787    values, terminated with -1.  */
15788
15789 static int
15790 neon_alignment_bit (int size, int align, int *do_align, ...)
15791 {
15792   va_list ap;
15793   int result = FAIL, thissize, thisalign;
15794
15795   if (!inst.operands[1].immisalign)
15796     {
15797       *do_align = 0;
15798       return SUCCESS;
15799     }
15800
15801   va_start (ap, do_align);
15802
15803   do
15804     {
15805       thissize = va_arg (ap, int);
15806       if (thissize == -1)
15807         break;
15808       thisalign = va_arg (ap, int);
15809
15810       if (size == thissize && align == thisalign)
15811         result = SUCCESS;
15812     }
15813   while (result != SUCCESS);
15814
15815   va_end (ap);
15816
15817   if (result == SUCCESS)
15818     *do_align = 1;
15819   else
15820     first_error (_("unsupported alignment for instruction"));
15821
15822   return result;
15823 }
15824
15825 static void
15826 do_neon_ld_st_lane (void)
15827 {
15828   struct neon_type_el et = neon_check_type (1, NS_NULL, N_8 | N_16 | N_32);
15829   int align_good, do_align = 0;
15830   int logsize = neon_logbits (et.size);
15831   int align = inst.operands[1].imm >> 8;
15832   int n = (inst.instruction >> 8) & 3;
15833   int max_el = 64 / et.size;
15834
15835   if (et.type == NT_invtype)
15836     return;
15837
15838   constraint (NEON_REGLIST_LENGTH (inst.operands[0].imm) != n + 1,
15839               _("bad list length"));
15840   constraint (NEON_LANE (inst.operands[0].imm) >= max_el,
15841               _("scalar index out of range"));
15842   constraint (n != 0 && NEON_REG_STRIDE (inst.operands[0].imm) == 2
15843               && et.size == 8,
15844               _("stride of 2 unavailable when element size is 8"));
15845
15846   switch (n)
15847     {
15848     case 0:  /* VLD1 / VST1.  */
15849       align_good = neon_alignment_bit (et.size, align, &do_align, 16, 16,
15850                                        32, 32, -1);
15851       if (align_good == FAIL)
15852         return;
15853       if (do_align)
15854         {
15855           unsigned alignbits = 0;
15856           switch (et.size)
15857             {
15858             case 16: alignbits = 0x1; break;
15859             case 32: alignbits = 0x3; break;
15860             default: ;
15861             }
15862           inst.instruction |= alignbits << 4;
15863         }
15864       break;
15865
15866     case 1:  /* VLD2 / VST2.  */
15867       align_good = neon_alignment_bit (et.size, align, &do_align, 8, 16, 16, 32,
15868                                        32, 64, -1);
15869       if (align_good == FAIL)
15870         return;
15871       if (do_align)
15872         inst.instruction |= 1 << 4;
15873       break;
15874
15875     case 2:  /* VLD3 / VST3.  */
15876       constraint (inst.operands[1].immisalign,
15877                   _("can't use alignment with this instruction"));
15878       break;
15879
15880     case 3:  /* VLD4 / VST4.  */
15881       align_good = neon_alignment_bit (et.size, align, &do_align, 8, 32,
15882                                        16, 64, 32, 64, 32, 128, -1);
15883       if (align_good == FAIL)
15884         return;
15885       if (do_align)
15886         {
15887           unsigned alignbits = 0;
15888           switch (et.size)
15889             {
15890             case 8:  alignbits = 0x1; break;
15891             case 16: alignbits = 0x1; break;
15892             case 32: alignbits = (align == 64) ? 0x1 : 0x2; break;
15893             default: ;
15894             }
15895           inst.instruction |= alignbits << 4;
15896         }
15897       break;
15898
15899     default: ;
15900     }
15901
15902   /* Reg stride of 2 is encoded in bit 5 when size==16, bit 6 when size==32.  */
15903   if (n != 0 && NEON_REG_STRIDE (inst.operands[0].imm) == 2)
15904     inst.instruction |= 1 << (4 + logsize);
15905
15906   inst.instruction |= NEON_LANE (inst.operands[0].imm) << (logsize + 5);
15907   inst.instruction |= logsize << 10;
15908 }
15909
15910 /* Encode single n-element structure to all lanes VLD<n> instructions.  */
15911
15912 static void
15913 do_neon_ld_dup (void)
15914 {
15915   struct neon_type_el et = neon_check_type (1, NS_NULL, N_8 | N_16 | N_32);
15916   int align_good, do_align = 0;
15917
15918   if (et.type == NT_invtype)
15919     return;
15920
15921   switch ((inst.instruction >> 8) & 3)
15922     {
15923     case 0:  /* VLD1.  */
15924       gas_assert (NEON_REG_STRIDE (inst.operands[0].imm) != 2);
15925       align_good = neon_alignment_bit (et.size, inst.operands[1].imm >> 8,
15926                                        &do_align, 16, 16, 32, 32, -1);
15927       if (align_good == FAIL)
15928         return;
15929       switch (NEON_REGLIST_LENGTH (inst.operands[0].imm))
15930         {
15931         case 1: break;
15932         case 2: inst.instruction |= 1 << 5; break;
15933         default: first_error (_("bad list length")); return;
15934         }
15935       inst.instruction |= neon_logbits (et.size) << 6;
15936       break;
15937
15938     case 1:  /* VLD2.  */
15939       align_good = neon_alignment_bit (et.size, inst.operands[1].imm >> 8,
15940                                        &do_align, 8, 16, 16, 32, 32, 64, -1);
15941       if (align_good == FAIL)
15942         return;
15943       constraint (NEON_REGLIST_LENGTH (inst.operands[0].imm) != 2,
15944                   _("bad list length"));
15945       if (NEON_REG_STRIDE (inst.operands[0].imm) == 2)
15946         inst.instruction |= 1 << 5;
15947       inst.instruction |= neon_logbits (et.size) << 6;
15948       break;
15949
15950     case 2:  /* VLD3.  */
15951       constraint (inst.operands[1].immisalign,
15952                   _("can't use alignment with this instruction"));
15953       constraint (NEON_REGLIST_LENGTH (inst.operands[0].imm) != 3,
15954                   _("bad list length"));
15955       if (NEON_REG_STRIDE (inst.operands[0].imm) == 2)
15956         inst.instruction |= 1 << 5;
15957       inst.instruction |= neon_logbits (et.size) << 6;
15958       break;
15959
15960     case 3:  /* VLD4.  */
15961       {
15962         int align = inst.operands[1].imm >> 8;
15963         align_good = neon_alignment_bit (et.size, align, &do_align, 8, 32,
15964                                          16, 64, 32, 64, 32, 128, -1);
15965         if (align_good == FAIL)
15966           return;
15967         constraint (NEON_REGLIST_LENGTH (inst.operands[0].imm) != 4,
15968                     _("bad list length"));
15969         if (NEON_REG_STRIDE (inst.operands[0].imm) == 2)
15970           inst.instruction |= 1 << 5;
15971         if (et.size == 32 && align == 128)
15972           inst.instruction |= 0x3 << 6;
15973         else
15974           inst.instruction |= neon_logbits (et.size) << 6;
15975       }
15976       break;
15977
15978     default: ;
15979     }
15980
15981   inst.instruction |= do_align << 4;
15982 }
15983
15984 /* Disambiguate VLD<n> and VST<n> instructions, and fill in common bits (those
15985    apart from bits [11:4].  */
15986
15987 static void
15988 do_neon_ldx_stx (void)
15989 {
15990   if (inst.operands[1].isreg)
15991     constraint (inst.operands[1].reg == REG_PC, BAD_PC);
15992
15993   switch (NEON_LANE (inst.operands[0].imm))
15994     {
15995     case NEON_INTERLEAVE_LANES:
15996       NEON_ENCODE (INTERLV, inst);
15997       do_neon_ld_st_interleave ();
15998       break;
15999
16000     case NEON_ALL_LANES:
16001       NEON_ENCODE (DUP, inst);
16002       if (inst.instruction == N_INV)
16003         {
16004           first_error ("only loads support such operands");
16005           break;
16006         }
16007       do_neon_ld_dup ();
16008       break;
16009
16010     default:
16011       NEON_ENCODE (LANE, inst);
16012       do_neon_ld_st_lane ();
16013     }
16014
16015   /* L bit comes from bit mask.  */
16016   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
16017   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
16018   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
16019
16020   if (inst.operands[1].postind)
16021     {
16022       int postreg = inst.operands[1].imm & 0xf;
16023       constraint (!inst.operands[1].immisreg,
16024                   _("post-index must be a register"));
16025       constraint (postreg == 0xd || postreg == 0xf,
16026                   _("bad register for post-index"));
16027       inst.instruction |= postreg;
16028     }
16029   else if (inst.operands[1].writeback)
16030     {
16031       inst.instruction |= 0xd;
16032     }
16033   else
16034     inst.instruction |= 0xf;
16035
16036   if (thumb_mode)
16037     inst.instruction |= 0xf9000000;
16038   else
16039     inst.instruction |= 0xf4000000;
16040 }
16041
16042 /* FP v8.  */
16043 static void
16044 do_vfp_nsyn_fpv8 (enum neon_shape rs)
16045 {
16046   NEON_ENCODE (FPV8, inst);
16047
16048   if (rs == NS_FFF)
16049     do_vfp_sp_dyadic ();
16050   else
16051     do_vfp_dp_rd_rn_rm ();
16052
16053   if (rs == NS_DDD)
16054     inst.instruction |= 0x100;
16055
16056   inst.instruction |= 0xf0000000;
16057 }
16058
16059 static void
16060 do_vsel (void)
16061 {
16062   set_it_insn_type (OUTSIDE_IT_INSN);
16063
16064   if (try_vfp_nsyn (3, do_vfp_nsyn_fpv8) != SUCCESS)
16065     first_error (_("invalid instruction shape"));
16066 }
16067
16068 static void
16069 do_vmaxnm (void)
16070 {
16071   set_it_insn_type (OUTSIDE_IT_INSN);
16072
16073   if (try_vfp_nsyn (3, do_vfp_nsyn_fpv8) == SUCCESS)
16074     return;
16075
16076   if (vfp_or_neon_is_neon (NEON_CHECK_CC | NEON_CHECK_ARCH8) == FAIL)
16077     return;
16078
16079   neon_dyadic_misc (NT_untyped, N_F32, 0);
16080 }
16081
16082 static void
16083 do_vrint_1 (enum neon_cvt_mode mode)
16084 {
16085   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_FF, NS_DD, NS_QQ, NS_NULL);
16086   struct neon_type_el et;
16087
16088   if (rs == NS_NULL)
16089     return;
16090
16091   et = neon_check_type (2, rs, N_EQK | N_VFP, N_F32 | N_F64 | N_KEY | N_VFP);
16092   if (et.type != NT_invtype)
16093     {
16094       /* VFP encodings.  */
16095       if (mode == neon_cvt_mode_a || mode == neon_cvt_mode_n
16096           || mode == neon_cvt_mode_p || mode == neon_cvt_mode_m)
16097         set_it_insn_type (OUTSIDE_IT_INSN);
16098
16099       NEON_ENCODE (FPV8, inst);
16100       if (rs == NS_FF)
16101         do_vfp_sp_monadic ();
16102       else
16103         do_vfp_dp_rd_rm ();
16104
16105       switch (mode)
16106         {
16107         case neon_cvt_mode_r: inst.instruction |= 0x00000000; break;
16108         case neon_cvt_mode_z: inst.instruction |= 0x00000080; break;
16109         case neon_cvt_mode_x: inst.instruction |= 0x00010000; break;
16110         case neon_cvt_mode_a: inst.instruction |= 0xf0000000; break;
16111         case neon_cvt_mode_n: inst.instruction |= 0xf0010000; break;
16112         case neon_cvt_mode_p: inst.instruction |= 0xf0020000; break;
16113         case neon_cvt_mode_m: inst.instruction |= 0xf0030000; break;
16114         default: abort ();
16115         }
16116
16117       inst.instruction |= (rs == NS_DD) << 8;
16118       do_vfp_cond_or_thumb ();
16119     }
16120   else
16121     {
16122       /* Neon encodings (or something broken...).  */
16123       inst.error = NULL;
16124       et = neon_check_type (2, rs, N_EQK, N_F32 | N_KEY);
16125
16126       if (et.type == NT_invtype)
16127         return;
16128
16129       set_it_insn_type (OUTSIDE_IT_INSN);
16130       NEON_ENCODE (FLOAT, inst);
16131
16132       if (vfp_or_neon_is_neon (NEON_CHECK_CC | NEON_CHECK_ARCH8) == FAIL)
16133         return;
16134
16135       inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
16136       inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
16137       inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg);
16138       inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 5;
16139       inst.instruction |= neon_quad (rs) << 6;
16140       switch (mode)
16141         {
16142         case neon_cvt_mode_z: inst.instruction |= 3 << 7; break;
16143         case neon_cvt_mode_x: inst.instruction |= 1 << 7; break;
16144         case neon_cvt_mode_a: inst.instruction |= 2 << 7; break;
16145         case neon_cvt_mode_n: inst.instruction |= 0 << 7; break;
16146         case neon_cvt_mode_p: inst.instruction |= 7 << 7; break;
16147         case neon_cvt_mode_m: inst.instruction |= 5 << 7; break;
16148         case neon_cvt_mode_r: inst.error = _("invalid rounding mode"); break;
16149         default: abort ();
16150         }
16151
16152       if (thumb_mode)
16153         inst.instruction |= 0xfc000000;
16154       else
16155         inst.instruction |= 0xf0000000;
16156     }
16157 }
16158
16159 static void
16160 do_vrintx (void)
16161 {
16162   do_vrint_1 (neon_cvt_mode_x);
16163 }
16164
16165 static void
16166 do_vrintz (void)
16167 {
16168   do_vrint_1 (neon_cvt_mode_z);
16169 }
16170
16171 static void
16172 do_vrintr (void)
16173 {
16174   do_vrint_1 (neon_cvt_mode_r);
16175 }
16176
16177 static void
16178 do_vrinta (void)
16179 {
16180   do_vrint_1 (neon_cvt_mode_a);
16181 }
16182
16183 static void
16184 do_vrintn (void)
16185 {
16186   do_vrint_1 (neon_cvt_mode_n);
16187 }
16188
16189 static void
16190 do_vrintp (void)
16191 {
16192   do_vrint_1 (neon_cvt_mode_p);
16193 }
16194
16195 static void
16196 do_vrintm (void)
16197 {
16198   do_vrint_1 (neon_cvt_mode_m);
16199 }
16200
16201 /* Crypto v1 instructions.  */
16202 static void
16203 do_crypto_2op_1 (unsigned elttype, int op)
16204 {
16205   set_it_insn_type (OUTSIDE_IT_INSN);
16206
16207   if (neon_check_type (2, NS_QQ, N_EQK | N_UNT, elttype | N_UNT | N_KEY).type
16208       == NT_invtype)
16209     return;
16210
16211   inst.error = NULL;
16212
16213   NEON_ENCODE (INTEGER, inst);
16214   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
16215   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
16216   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg);
16217   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 5;
16218   if (op != -1)
16219     inst.instruction |= op << 6;
16220
16221   if (thumb_mode)
16222     inst.instruction |= 0xfc000000;
16223   else
16224     inst.instruction |= 0xf0000000;
16225 }
16226
16227 static void
16228 do_crypto_3op_1 (int u, int op)
16229 {
16230   set_it_insn_type (OUTSIDE_IT_INSN);
16231
16232   if (neon_check_type (3, NS_QQQ, N_EQK | N_UNT, N_EQK | N_UNT,
16233                        N_32 | N_UNT | N_KEY).type == NT_invtype)
16234     return;
16235
16236   inst.error = NULL;
16237
16238   NEON_ENCODE (INTEGER, inst);
16239   neon_three_same (1, u, 8 << op);
16240 }
16241
16242 static void
16243 do_aese (void)
16244 {
16245   do_crypto_2op_1 (N_8, 0);
16246 }
16247
16248 static void
16249 do_aesd (void)
16250 {
16251   do_crypto_2op_1 (N_8, 1);
16252 }
16253
16254 static void
16255 do_aesmc (void)
16256 {
16257   do_crypto_2op_1 (N_8, 2);
16258 }
16259
16260 static void
16261 do_aesimc (void)
16262 {
16263   do_crypto_2op_1 (N_8, 3);
16264 }
16265
16266 static void
16267 do_sha1c (void)
16268 {
16269   do_crypto_3op_1 (0, 0);
16270 }
16271
16272 static void
16273 do_sha1p (void)
16274 {
16275   do_crypto_3op_1 (0, 1);
16276 }
16277
16278 static void
16279 do_sha1m (void)
16280 {
16281   do_crypto_3op_1 (0, 2);
16282 }
16283
16284 static void
16285 do_sha1su0 (void)
16286 {
16287   do_crypto_3op_1 (0, 3);
16288 }
16289
16290 static void
16291 do_sha256h (void)
16292 {
16293   do_crypto_3op_1 (1, 0);
16294 }
16295
16296 static void
16297 do_sha256h2 (void)
16298 {
16299   do_crypto_3op_1 (1, 1);
16300 }
16301
16302 static void
16303 do_sha256su1 (void)
16304 {
16305   do_crypto_3op_1 (1, 2);
16306 }
16307
16308 static void
16309 do_sha1h (void)
16310 {
16311   do_crypto_2op_1 (N_32, -1);
16312 }
16313
16314 static void
16315 do_sha1su1 (void)
16316 {
16317   do_crypto_2op_1 (N_32, 0);
16318 }
16319
16320 static void
16321 do_sha256su0 (void)
16322 {
16323   do_crypto_2op_1 (N_32, 1);
16324 }
16325
16326 static void
16327 do_crc32_1 (unsigned int poly, unsigned int sz)
16328 {
16329   unsigned int Rd = inst.operands[0].reg;
16330   unsigned int Rn = inst.operands[1].reg;
16331   unsigned int Rm = inst.operands[2].reg;
16332
16333   set_it_insn_type (OUTSIDE_IT_INSN);
16334   inst.instruction |= LOW4 (Rd) << (thumb_mode ? 8 : 12);
16335   inst.instruction |= LOW4 (Rn) << 16;
16336   inst.instruction |= LOW4 (Rm);
16337   inst.instruction |= sz << (thumb_mode ? 4 : 21);
16338   inst.instruction |= poly << (thumb_mode ? 20 : 9);
16339
16340   if (Rd == REG_PC || Rn == REG_PC || Rm == REG_PC)
16341     as_warn (UNPRED_REG ("r15"));
16342   if (thumb_mode && (Rd == REG_SP || Rn == REG_SP || Rm == REG_SP))
16343     as_warn (UNPRED_REG ("r13"));
16344 }
16345
16346 static void
16347 do_crc32b (void)
16348 {
16349   do_crc32_1 (0, 0);
16350 }
16351
16352 static void
16353 do_crc32h (void)
16354 {
16355   do_crc32_1 (0, 1);
16356 }
16357
16358 static void
16359 do_crc32w (void)
16360 {
16361   do_crc32_1 (0, 2);
16362 }
16363
16364 static void
16365 do_crc32cb (void)
16366 {
16367   do_crc32_1 (1, 0);
16368 }
16369
16370 static void
16371 do_crc32ch (void)
16372 {
16373   do_crc32_1 (1, 1);
16374 }
16375
16376 static void
16377 do_crc32cw (void)
16378 {
16379   do_crc32_1 (1, 2);
16380 }
16381
16382 \f
16383 /* Overall per-instruction processing.  */
16384
16385 /* We need to be able to fix up arbitrary expressions in some statements.
16386    This is so that we can handle symbols that are an arbitrary distance from
16387    the pc.  The most common cases are of the form ((+/-sym -/+ . - 8) & mask),
16388    which returns part of an address in a form which will be valid for
16389    a data instruction.  We do this by pushing the expression into a symbol
16390    in the expr_section, and creating a fix for that.  */
16391
16392 static void
16393 fix_new_arm (fragS *       frag,
16394              int           where,
16395              short int     size,
16396              expressionS * exp,
16397              int           pc_rel,
16398              int           reloc)
16399 {
16400   fixS *           new_fix;
16401
16402   switch (exp->X_op)
16403     {
16404     case O_constant:
16405       if (pc_rel)
16406         {
16407           /* Create an absolute valued symbol, so we have something to
16408              refer to in the object file.  Unfortunately for us, gas's
16409              generic expression parsing will already have folded out
16410              any use of .set foo/.type foo %function that may have
16411              been used to set type information of the target location,
16412              that's being specified symbolically.  We have to presume
16413              the user knows what they are doing.  */
16414           char name[16 + 8];
16415           symbolS *symbol;
16416
16417           sprintf (name, "*ABS*0x%lx", (unsigned long)exp->X_add_number);
16418
16419           symbol = symbol_find_or_make (name);
16420           S_SET_SEGMENT (symbol, absolute_section);
16421           symbol_set_frag (symbol, &zero_address_frag);
16422           S_SET_VALUE (symbol, exp->X_add_number);
16423           exp->X_op = O_symbol;
16424           exp->X_add_symbol = symbol;
16425           exp->X_add_number = 0;
16426         }
16427       /* FALLTHROUGH */
16428     case O_symbol:
16429     case O_add:
16430     case O_subtract:
16431       new_fix = fix_new_exp (frag, where, size, exp, pc_rel,
16432                              (enum bfd_reloc_code_real) reloc);
16433       break;
16434
16435     default:
16436       new_fix = (fixS *) fix_new (frag, where, size, make_expr_symbol (exp), 0,
16437                                   pc_rel, (enum bfd_reloc_code_real) reloc);
16438       break;
16439     }
16440
16441   /* Mark whether the fix is to a THUMB instruction, or an ARM
16442      instruction.  */
16443   new_fix->tc_fix_data = thumb_mode;
16444 }
16445
16446 /* Create a frg for an instruction requiring relaxation.  */
16447 static void
16448 output_relax_insn (void)
16449 {
16450   char * to;
16451   symbolS *sym;
16452   int offset;
16453
16454   /* The size of the instruction is unknown, so tie the debug info to the
16455      start of the instruction.  */
16456   dwarf2_emit_insn (0);
16457
16458   switch (inst.reloc.exp.X_op)
16459     {
16460     case O_symbol:
16461       sym = inst.reloc.exp.X_add_symbol;
16462       offset = inst.reloc.exp.X_add_number;
16463       break;
16464     case O_constant:
16465       sym = NULL;
16466       offset = inst.reloc.exp.X_add_number;
16467       break;
16468     default:
16469       sym = make_expr_symbol (&inst.reloc.exp);
16470       offset = 0;
16471       break;
16472   }
16473   to = frag_var (rs_machine_dependent, INSN_SIZE, THUMB_SIZE,
16474                  inst.relax, sym, offset, NULL/*offset, opcode*/);
16475   md_number_to_chars (to, inst.instruction, THUMB_SIZE);
16476 }
16477
16478 /* Write a 32-bit thumb instruction to buf.  */
16479 static void
16480 put_thumb32_insn (char * buf, unsigned long insn)
16481 {
16482   md_number_to_chars (buf, insn >> 16, THUMB_SIZE);
16483   md_number_to_chars (buf + THUMB_SIZE, insn, THUMB_SIZE);
16484 }
16485
16486 static void
16487 output_inst (const char * str)
16488 {
16489   char * to = NULL;
16490
16491   if (inst.error)
16492     {
16493       as_bad ("%s -- `%s'", inst.error, str);
16494       return;
16495     }
16496   if (inst.relax)
16497     {
16498       output_relax_insn ();
16499       return;
16500     }
16501   if (inst.size == 0)
16502     return;
16503
16504   to = frag_more (inst.size);
16505   /* PR 9814: Record the thumb mode into the current frag so that we know
16506      what type of NOP padding to use, if necessary.  We override any previous
16507      setting so that if the mode has changed then the NOPS that we use will
16508      match the encoding of the last instruction in the frag.  */
16509   frag_now->tc_frag_data.thumb_mode = thumb_mode | MODE_RECORDED;
16510
16511   if (thumb_mode && (inst.size > THUMB_SIZE))
16512     {
16513       gas_assert (inst.size == (2 * THUMB_SIZE));
16514       put_thumb32_insn (to, inst.instruction);
16515     }
16516   else if (inst.size > INSN_SIZE)
16517     {
16518       gas_assert (inst.size == (2 * INSN_SIZE));
16519       md_number_to_chars (to, inst.instruction, INSN_SIZE);
16520       md_number_to_chars (to + INSN_SIZE, inst.instruction, INSN_SIZE);
16521     }
16522   else
16523     md_number_to_chars (to, inst.instruction, inst.size);
16524
16525   if (inst.reloc.type != BFD_RELOC_UNUSED)
16526     fix_new_arm (frag_now, to - frag_now->fr_literal,
16527                  inst.size, & inst.reloc.exp, inst.reloc.pc_rel,
16528                  inst.reloc.type);
16529
16530   dwarf2_emit_insn (inst.size);
16531 }
16532
16533 static char *
16534 output_it_inst (int cond, int mask, char * to)
16535 {
16536   unsigned long instruction = 0xbf00;
16537
16538   mask &= 0xf;
16539   instruction |= mask;
16540   instruction |= cond << 4;
16541
16542   if (to == NULL)
16543     {
16544       to = frag_more (2);
16545 #ifdef OBJ_ELF
16546       dwarf2_emit_insn (2);
16547 #endif
16548     }
16549
16550   md_number_to_chars (to, instruction, 2);
16551
16552   return to;
16553 }
16554
16555 /* Tag values used in struct asm_opcode's tag field.  */
16556 enum opcode_tag
16557 {
16558   OT_unconditional,     /* Instruction cannot be conditionalized.
16559                            The ARM condition field is still 0xE.  */
16560   OT_unconditionalF,    /* Instruction cannot be conditionalized
16561                            and carries 0xF in its ARM condition field.  */
16562   OT_csuffix,           /* Instruction takes a conditional suffix.  */
16563   OT_csuffixF,          /* Some forms of the instruction take a conditional
16564                            suffix, others place 0xF where the condition field
16565                            would be.  */
16566   OT_cinfix3,           /* Instruction takes a conditional infix,
16567                            beginning at character index 3.  (In
16568                            unified mode, it becomes a suffix.)  */
16569   OT_cinfix3_deprecated, /* The same as OT_cinfix3.  This is used for
16570                             tsts, cmps, cmns, and teqs. */
16571   OT_cinfix3_legacy,    /* Legacy instruction takes a conditional infix at
16572                            character index 3, even in unified mode.  Used for
16573                            legacy instructions where suffix and infix forms
16574                            may be ambiguous.  */
16575   OT_csuf_or_in3,       /* Instruction takes either a conditional
16576                            suffix or an infix at character index 3.  */
16577   OT_odd_infix_unc,     /* This is the unconditional variant of an
16578                            instruction that takes a conditional infix
16579                            at an unusual position.  In unified mode,
16580                            this variant will accept a suffix.  */
16581   OT_odd_infix_0        /* Values greater than or equal to OT_odd_infix_0
16582                            are the conditional variants of instructions that
16583                            take conditional infixes in unusual positions.
16584                            The infix appears at character index
16585                            (tag - OT_odd_infix_0).  These are not accepted
16586                            in unified mode.  */
16587 };
16588
16589 /* Subroutine of md_assemble, responsible for looking up the primary
16590    opcode from the mnemonic the user wrote.  STR points to the
16591    beginning of the mnemonic.
16592
16593    This is not simply a hash table lookup, because of conditional
16594    variants.  Most instructions have conditional variants, which are
16595    expressed with a _conditional affix_ to the mnemonic.  If we were
16596    to encode each conditional variant as a literal string in the opcode
16597    table, it would have approximately 20,000 entries.
16598
16599    Most mnemonics take this affix as a suffix, and in unified syntax,
16600    'most' is upgraded to 'all'.  However, in the divided syntax, some
16601    instructions take the affix as an infix, notably the s-variants of
16602    the arithmetic instructions.  Of those instructions, all but six
16603    have the infix appear after the third character of the mnemonic.
16604
16605    Accordingly, the algorithm for looking up primary opcodes given
16606    an identifier is:
16607
16608    1. Look up the identifier in the opcode table.
16609       If we find a match, go to step U.
16610
16611    2. Look up the last two characters of the identifier in the
16612       conditions table.  If we find a match, look up the first N-2
16613       characters of the identifier in the opcode table.  If we
16614       find a match, go to step CE.
16615
16616    3. Look up the fourth and fifth characters of the identifier in
16617       the conditions table.  If we find a match, extract those
16618       characters from the identifier, and look up the remaining
16619       characters in the opcode table.  If we find a match, go
16620       to step CM.
16621
16622    4. Fail.
16623
16624    U. Examine the tag field of the opcode structure, in case this is
16625       one of the six instructions with its conditional infix in an
16626       unusual place.  If it is, the tag tells us where to find the
16627       infix; look it up in the conditions table and set inst.cond
16628       accordingly.  Otherwise, this is an unconditional instruction.
16629       Again set inst.cond accordingly.  Return the opcode structure.
16630
16631   CE. Examine the tag field to make sure this is an instruction that
16632       should receive a conditional suffix.  If it is not, fail.
16633       Otherwise, set inst.cond from the suffix we already looked up,
16634       and return the opcode structure.
16635
16636   CM. Examine the tag field to make sure this is an instruction that
16637       should receive a conditional infix after the third character.
16638       If it is not, fail.  Otherwise, undo the edits to the current
16639       line of input and proceed as for case CE.  */
16640
16641 static const struct asm_opcode *
16642 opcode_lookup (char **str)
16643 {
16644   char *end, *base;
16645   char *affix;
16646   const struct asm_opcode *opcode;
16647   const struct asm_cond *cond;
16648   char save[2];
16649
16650   /* Scan up to the end of the mnemonic, which must end in white space,
16651      '.' (in unified mode, or for Neon/VFP instructions), or end of string.  */
16652   for (base = end = *str; *end != '\0'; end++)
16653     if (*end == ' ' || *end == '.')
16654       break;
16655
16656   if (end == base)
16657     return NULL;
16658
16659   /* Handle a possible width suffix and/or Neon type suffix.  */
16660   if (end[0] == '.')
16661     {
16662       int offset = 2;
16663
16664       /* The .w and .n suffixes are only valid if the unified syntax is in
16665          use.  */
16666       if (unified_syntax && end[1] == 'w')
16667         inst.size_req = 4;
16668       else if (unified_syntax && end[1] == 'n')
16669         inst.size_req = 2;
16670       else
16671         offset = 0;
16672
16673       inst.vectype.elems = 0;
16674
16675       *str = end + offset;
16676
16677       if (end[offset] == '.')
16678         {
16679           /* See if we have a Neon type suffix (possible in either unified or
16680              non-unified ARM syntax mode).  */
16681           if (parse_neon_type (&inst.vectype, str) == FAIL)
16682             return NULL;
16683         }
16684       else if (end[offset] != '\0' && end[offset] != ' ')
16685         return NULL;
16686     }
16687   else
16688     *str = end;
16689
16690   /* Look for unaffixed or special-case affixed mnemonic.  */
16691   opcode = (const struct asm_opcode *) hash_find_n (arm_ops_hsh, base,
16692                                                     end - base);
16693   if (opcode)
16694     {
16695       /* step U */
16696       if (opcode->tag < OT_odd_infix_0)
16697         {
16698           inst.cond = COND_ALWAYS;
16699           return opcode;
16700         }
16701
16702       if (warn_on_deprecated && unified_syntax)
16703         as_warn (_("conditional infixes are deprecated in unified syntax"));
16704       affix = base + (opcode->tag - OT_odd_infix_0);
16705       cond = (const struct asm_cond *) hash_find_n (arm_cond_hsh, affix, 2);
16706       gas_assert (cond);
16707
16708       inst.cond = cond->value;
16709       return opcode;
16710     }
16711
16712   /* Cannot have a conditional suffix on a mnemonic of less than two
16713      characters.  */
16714   if (end - base < 3)
16715     return NULL;
16716
16717   /* Look for suffixed mnemonic.  */
16718   affix = end - 2;
16719   cond = (const struct asm_cond *) hash_find_n (arm_cond_hsh, affix, 2);
16720   opcode = (const struct asm_opcode *) hash_find_n (arm_ops_hsh, base,
16721                                                     affix - base);
16722   if (opcode && cond)
16723     {
16724       /* step CE */
16725       switch (opcode->tag)
16726         {
16727         case OT_cinfix3_legacy:
16728           /* Ignore conditional suffixes matched on infix only mnemonics.  */
16729           break;
16730
16731         case OT_cinfix3:
16732         case OT_cinfix3_deprecated:
16733         case OT_odd_infix_unc:
16734           if (!unified_syntax)
16735             return 0;
16736           /* else fall through */
16737
16738         case OT_csuffix:
16739         case OT_csuffixF:
16740         case OT_csuf_or_in3:
16741           inst.cond = cond->value;
16742           return opcode;
16743
16744         case OT_unconditional:
16745         case OT_unconditionalF:
16746           if (thumb_mode)
16747             inst.cond = cond->value;
16748           else
16749             {
16750               /* Delayed diagnostic.  */
16751               inst.error = BAD_COND;
16752               inst.cond = COND_ALWAYS;
16753             }
16754           return opcode;
16755
16756         default:
16757           return NULL;
16758         }
16759     }
16760
16761   /* Cannot have a usual-position infix on a mnemonic of less than
16762      six characters (five would be a suffix).  */
16763   if (end - base < 6)
16764     return NULL;
16765
16766   /* Look for infixed mnemonic in the usual position.  */
16767   affix = base + 3;
16768   cond = (const struct asm_cond *) hash_find_n (arm_cond_hsh, affix, 2);
16769   if (!cond)
16770     return NULL;
16771
16772   memcpy (save, affix, 2);
16773   memmove (affix, affix + 2, (end - affix) - 2);
16774   opcode = (const struct asm_opcode *) hash_find_n (arm_ops_hsh, base,
16775                                                     (end - base) - 2);
16776   memmove (affix + 2, affix, (end - affix) - 2);
16777   memcpy (affix, save, 2);
16778
16779   if (opcode
16780       && (opcode->tag == OT_cinfix3
16781           || opcode->tag == OT_cinfix3_deprecated
16782           || opcode->tag == OT_csuf_or_in3
16783           || opcode->tag == OT_cinfix3_legacy))
16784     {
16785       /* Step CM.  */
16786       if (warn_on_deprecated && unified_syntax
16787           && (opcode->tag == OT_cinfix3
16788               || opcode->tag == OT_cinfix3_deprecated))
16789         as_warn (_("conditional infixes are deprecated in unified syntax"));
16790
16791       inst.cond = cond->value;
16792       return opcode;
16793     }
16794
16795   return NULL;
16796 }
16797
16798 /* This function generates an initial IT instruction, leaving its block
16799    virtually open for the new instructions. Eventually,
16800    the mask will be updated by now_it_add_mask () each time
16801    a new instruction needs to be included in the IT block.
16802    Finally, the block is closed with close_automatic_it_block ().
16803    The block closure can be requested either from md_assemble (),
16804    a tencode (), or due to a label hook.  */
16805
16806 static void
16807 new_automatic_it_block (int cond)
16808 {
16809   now_it.state = AUTOMATIC_IT_BLOCK;
16810   now_it.mask = 0x18;
16811   now_it.cc = cond;
16812   now_it.block_length = 1;
16813   mapping_state (MAP_THUMB);
16814   now_it.insn = output_it_inst (cond, now_it.mask, NULL);
16815   now_it.warn_deprecated = FALSE;
16816   now_it.insn_cond = TRUE;
16817 }
16818
16819 /* Close an automatic IT block.
16820    See comments in new_automatic_it_block ().  */
16821
16822 static void
16823 close_automatic_it_block (void)
16824 {
16825   now_it.mask = 0x10;
16826   now_it.block_length = 0;
16827 }
16828
16829 /* Update the mask of the current automatically-generated IT
16830    instruction. See comments in new_automatic_it_block ().  */
16831
16832 static void
16833 now_it_add_mask (int cond)
16834 {
16835 #define CLEAR_BIT(value, nbit)  ((value) & ~(1 << (nbit)))
16836 #define SET_BIT_VALUE(value, bitvalue, nbit)  (CLEAR_BIT (value, nbit) \
16837                                               | ((bitvalue) << (nbit)))
16838   const int resulting_bit = (cond & 1);
16839
16840   now_it.mask &= 0xf;
16841   now_it.mask = SET_BIT_VALUE (now_it.mask,
16842                                    resulting_bit,
16843                                   (5 - now_it.block_length));
16844   now_it.mask = SET_BIT_VALUE (now_it.mask,
16845                                    1,
16846                                    ((5 - now_it.block_length) - 1) );
16847   output_it_inst (now_it.cc, now_it.mask, now_it.insn);
16848
16849 #undef CLEAR_BIT
16850 #undef SET_BIT_VALUE
16851 }
16852
16853 /* The IT blocks handling machinery is accessed through the these functions:
16854      it_fsm_pre_encode ()               from md_assemble ()
16855      set_it_insn_type ()                optional, from the tencode functions
16856      set_it_insn_type_last ()           ditto
16857      in_it_block ()                     ditto
16858      it_fsm_post_encode ()              from md_assemble ()
16859      force_automatic_it_block_close ()  from label habdling functions
16860
16861    Rationale:
16862      1) md_assemble () calls it_fsm_pre_encode () before calling tencode (),
16863         initializing the IT insn type with a generic initial value depending
16864         on the inst.condition.
16865      2) During the tencode function, two things may happen:
16866         a) The tencode function overrides the IT insn type by
16867            calling either set_it_insn_type (type) or set_it_insn_type_last ().
16868         b) The tencode function queries the IT block state by
16869            calling in_it_block () (i.e. to determine narrow/not narrow mode).
16870
16871         Both set_it_insn_type and in_it_block run the internal FSM state
16872         handling function (handle_it_state), because: a) setting the IT insn
16873         type may incur in an invalid state (exiting the function),
16874         and b) querying the state requires the FSM to be updated.
16875         Specifically we want to avoid creating an IT block for conditional
16876         branches, so it_fsm_pre_encode is actually a guess and we can't
16877         determine whether an IT block is required until the tencode () routine
16878         has decided what type of instruction this actually it.
16879         Because of this, if set_it_insn_type and in_it_block have to be used,
16880         set_it_insn_type has to be called first.
16881
16882         set_it_insn_type_last () is a wrapper of set_it_insn_type (type), that
16883         determines the insn IT type depending on the inst.cond code.
16884         When a tencode () routine encodes an instruction that can be
16885         either outside an IT block, or, in the case of being inside, has to be
16886         the last one, set_it_insn_type_last () will determine the proper
16887         IT instruction type based on the inst.cond code. Otherwise,
16888         set_it_insn_type can be called for overriding that logic or
16889         for covering other cases.
16890
16891         Calling handle_it_state () may not transition the IT block state to
16892         OUTSIDE_IT_BLOCK immediatelly, since the (current) state could be
16893         still queried. Instead, if the FSM determines that the state should
16894         be transitioned to OUTSIDE_IT_BLOCK, a flag is marked to be closed
16895         after the tencode () function: that's what it_fsm_post_encode () does.
16896
16897         Since in_it_block () calls the state handling function to get an
16898         updated state, an error may occur (due to invalid insns combination).
16899         In that case, inst.error is set.
16900         Therefore, inst.error has to be checked after the execution of
16901         the tencode () routine.
16902
16903      3) Back in md_assemble(), it_fsm_post_encode () is called to commit
16904         any pending state change (if any) that didn't take place in
16905         handle_it_state () as explained above.  */
16906
16907 static void
16908 it_fsm_pre_encode (void)
16909 {
16910   if (inst.cond != COND_ALWAYS)
16911     inst.it_insn_type = INSIDE_IT_INSN;
16912   else
16913     inst.it_insn_type = OUTSIDE_IT_INSN;
16914
16915   now_it.state_handled = 0;
16916 }
16917
16918 /* IT state FSM handling function.  */
16919
16920 static int
16921 handle_it_state (void)
16922 {
16923   now_it.state_handled = 1;
16924   now_it.insn_cond = FALSE;
16925
16926   switch (now_it.state)
16927     {
16928     case OUTSIDE_IT_BLOCK:
16929       switch (inst.it_insn_type)
16930         {
16931         case OUTSIDE_IT_INSN:
16932           break;
16933
16934         case INSIDE_IT_INSN:
16935         case INSIDE_IT_LAST_INSN:
16936           if (thumb_mode == 0)
16937             {
16938               if (unified_syntax
16939                   && !(implicit_it_mode & IMPLICIT_IT_MODE_ARM))
16940                 as_tsktsk (_("Warning: conditional outside an IT block"\
16941                              " for Thumb."));
16942             }
16943           else
16944             {
16945               if ((implicit_it_mode & IMPLICIT_IT_MODE_THUMB)
16946                   && ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_arch_t2))
16947                 {
16948                   /* Automatically generate the IT instruction.  */
16949                   new_automatic_it_block (inst.cond);
16950                   if (inst.it_insn_type == INSIDE_IT_LAST_INSN)
16951                     close_automatic_it_block ();
16952                 }
16953               else
16954                 {
16955                   inst.error = BAD_OUT_IT;
16956                   return FAIL;
16957                 }
16958             }
16959           break;
16960
16961         case IF_INSIDE_IT_LAST_INSN:
16962         case NEUTRAL_IT_INSN:
16963           break;
16964
16965         case IT_INSN:
16966           now_it.state = MANUAL_IT_BLOCK;
16967           now_it.block_length = 0;
16968           break;
16969         }
16970       break;
16971
16972     case AUTOMATIC_IT_BLOCK:
16973       /* Three things may happen now:
16974          a) We should increment current it block size;
16975          b) We should close current it block (closing insn or 4 insns);
16976          c) We should close current it block and start a new one (due
16977          to incompatible conditions or
16978          4 insns-length block reached).  */
16979
16980       switch (inst.it_insn_type)
16981         {
16982         case OUTSIDE_IT_INSN:
16983           /* The closure of the block shall happen immediatelly,
16984              so any in_it_block () call reports the block as closed.  */
16985           force_automatic_it_block_close ();
16986           break;
16987
16988         case INSIDE_IT_INSN:
16989         case INSIDE_IT_LAST_INSN:
16990         case IF_INSIDE_IT_LAST_INSN:
16991           now_it.block_length++;
16992
16993           if (now_it.block_length > 4
16994               || !now_it_compatible (inst.cond))
16995             {
16996               force_automatic_it_block_close ();
16997               if (inst.it_insn_type != IF_INSIDE_IT_LAST_INSN)
16998                 new_automatic_it_block (inst.cond);
16999             }
17000           else
17001             {
17002               now_it.insn_cond = TRUE;
17003               now_it_add_mask (inst.cond);
17004             }
17005
17006           if (now_it.state == AUTOMATIC_IT_BLOCK
17007               && (inst.it_insn_type == INSIDE_IT_LAST_INSN
17008                   || inst.it_insn_type == IF_INSIDE_IT_LAST_INSN))
17009             close_automatic_it_block ();
17010           break;
17011
17012         case NEUTRAL_IT_INSN:
17013           now_it.block_length++;
17014           now_it.insn_cond = TRUE;
17015
17016           if (now_it.block_length > 4)
17017             force_automatic_it_block_close ();
17018           else
17019             now_it_add_mask (now_it.cc & 1);
17020           break;
17021
17022         case IT_INSN:
17023           close_automatic_it_block ();
17024           now_it.state = MANUAL_IT_BLOCK;
17025           break;
17026         }
17027       break;
17028
17029     case MANUAL_IT_BLOCK:
17030       {
17031         /* Check conditional suffixes.  */
17032         const int cond = now_it.cc ^ ((now_it.mask >> 4) & 1) ^ 1;
17033         int is_last;
17034         now_it.mask <<= 1;
17035         now_it.mask &= 0x1f;
17036         is_last = (now_it.mask == 0x10);
17037         now_it.insn_cond = TRUE;
17038
17039         switch (inst.it_insn_type)
17040           {
17041           case OUTSIDE_IT_INSN:
17042             inst.error = BAD_NOT_IT;
17043             return FAIL;
17044
17045           case INSIDE_IT_INSN:
17046             if (cond != inst.cond)
17047               {
17048                 inst.error = BAD_IT_COND;
17049                 return FAIL;
17050               }
17051             break;
17052
17053           case INSIDE_IT_LAST_INSN:
17054           case IF_INSIDE_IT_LAST_INSN:
17055             if (cond != inst.cond)
17056               {
17057                 inst.error = BAD_IT_COND;
17058                 return FAIL;
17059               }
17060             if (!is_last)
17061               {
17062                 inst.error = BAD_BRANCH;
17063                 return FAIL;
17064               }
17065             break;
17066
17067           case NEUTRAL_IT_INSN:
17068             /* The BKPT instruction is unconditional even in an IT block.  */
17069             break;
17070
17071           case IT_INSN:
17072             inst.error = BAD_IT_IT;
17073             return FAIL;
17074           }
17075       }
17076       break;
17077     }
17078
17079   return SUCCESS;
17080 }
17081
17082 struct depr_insn_mask
17083 {
17084   unsigned long pattern;
17085   unsigned long mask;
17086   const char* description;
17087 };
17088
17089 /* List of 16-bit instruction patterns deprecated in an IT block in
17090    ARMv8.  */
17091 static const struct depr_insn_mask depr_it_insns[] = {
17092   { 0xc000, 0xc000, N_("Short branches, Undefined, SVC, LDM/STM") },
17093   { 0xb000, 0xb000, N_("Miscellaneous 16-bit instructions") },
17094   { 0xa000, 0xb800, N_("ADR") },
17095   { 0x4800, 0xf800, N_("Literal loads") },
17096   { 0x4478, 0xf478, N_("Hi-register ADD, MOV, CMP, BX, BLX using pc") },
17097   { 0x4487, 0xfc87, N_("Hi-register ADD, MOV, CMP using pc") },
17098   { 0, 0, NULL }
17099 };
17100
17101 static void
17102 it_fsm_post_encode (void)
17103 {
17104   int is_last;
17105
17106   if (!now_it.state_handled)
17107     handle_it_state ();
17108
17109   if (now_it.insn_cond
17110       && !now_it.warn_deprecated
17111       && warn_on_deprecated
17112       && ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v8))
17113     {
17114       if (inst.instruction >= 0x10000)
17115         {
17116           as_warn (_("it blocks containing wide Thumb instructions are "
17117                      "deprecated in ARMv8"));
17118           now_it.warn_deprecated = TRUE;
17119         }
17120       else
17121         {
17122           const struct depr_insn_mask *p = depr_it_insns;
17123
17124           while (p->mask != 0)
17125             {
17126               if ((inst.instruction & p->mask) == p->pattern)
17127                 {
17128                   as_warn (_("it blocks containing 16-bit Thumb intsructions "
17129                              "of the following class are deprecated in ARMv8: "
17130                              "%s"), p->description);
17131                   now_it.warn_deprecated = TRUE;
17132                   break;
17133                 }
17134
17135               ++p;
17136             }
17137         }
17138
17139       if (now_it.block_length > 1)
17140         {
17141           as_warn (_("it blocks of more than one conditional instruction are "
17142                      "deprecated in ARMv8"));
17143           now_it.warn_deprecated = TRUE;
17144         }
17145     }
17146
17147   is_last = (now_it.mask == 0x10);
17148   if (is_last)
17149     {
17150       now_it.state = OUTSIDE_IT_BLOCK;
17151       now_it.mask = 0;
17152     }
17153 }
17154
17155 static void
17156 force_automatic_it_block_close (void)
17157 {
17158   if (now_it.state == AUTOMATIC_IT_BLOCK)
17159     {
17160       close_automatic_it_block ();
17161       now_it.state = OUTSIDE_IT_BLOCK;
17162       now_it.mask = 0;
17163     }
17164 }
17165
17166 static int
17167 in_it_block (void)
17168 {
17169   if (!now_it.state_handled)
17170     handle_it_state ();
17171
17172   return now_it.state != OUTSIDE_IT_BLOCK;
17173 }
17174
17175 void
17176 md_assemble (char *str)
17177 {
17178   char *p = str;
17179   const struct asm_opcode * opcode;
17180
17181   /* Align the previous label if needed.  */
17182   if (last_label_seen != NULL)
17183     {
17184       symbol_set_frag (last_label_seen, frag_now);
17185       S_SET_VALUE (last_label_seen, (valueT) frag_now_fix ());
17186       S_SET_SEGMENT (last_label_seen, now_seg);
17187     }
17188
17189   memset (&inst, '\0', sizeof (inst));
17190   inst.reloc.type = BFD_RELOC_UNUSED;
17191
17192   opcode = opcode_lookup (&p);
17193   if (!opcode)
17194     {
17195       /* It wasn't an instruction, but it might be a register alias of
17196          the form alias .req reg, or a Neon .dn/.qn directive.  */
17197       if (! create_register_alias (str, p)
17198           && ! create_neon_reg_alias (str, p))
17199         as_bad (_("bad instruction `%s'"), str);
17200
17201       return;
17202     }
17203
17204   if (warn_on_deprecated && opcode->tag == OT_cinfix3_deprecated)
17205     as_warn (_("s suffix on comparison instruction is deprecated"));
17206
17207   /* The value which unconditional instructions should have in place of the
17208      condition field.  */
17209   inst.uncond_value = (opcode->tag == OT_csuffixF) ? 0xf : -1;
17210
17211   if (thumb_mode)
17212     {
17213       arm_feature_set variant;
17214
17215       variant = cpu_variant;
17216       /* Only allow coprocessor instructions on Thumb-2 capable devices.  */
17217       if (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (variant, arm_arch_t2))
17218         ARM_CLEAR_FEATURE (variant, variant, fpu_any_hard);
17219       /* Check that this instruction is supported for this CPU.  */
17220       if (!opcode->tvariant
17221           || (thumb_mode == 1
17222               && !ARM_CPU_HAS_FEATURE (variant, *opcode->tvariant)))
17223         {
17224           as_bad (_("selected processor does not support Thumb mode `%s'"), str);
17225           return;
17226         }
17227       if (inst.cond != COND_ALWAYS && !unified_syntax
17228           && opcode->tencode != do_t_branch)
17229         {
17230           as_bad (_("Thumb does not support conditional execution"));
17231           return;
17232         }
17233
17234       if (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (variant, arm_ext_v6t2))
17235         {
17236           if (opcode->tencode != do_t_blx && opcode->tencode != do_t_branch23
17237               && !(ARM_CPU_HAS_FEATURE(*opcode->tvariant, arm_ext_msr)
17238                    || ARM_CPU_HAS_FEATURE(*opcode->tvariant, arm_ext_barrier)))
17239             {
17240               /* Two things are addressed here.
17241                  1) Implicit require narrow instructions on Thumb-1.
17242                     This avoids relaxation accidentally introducing Thumb-2
17243                      instructions.
17244                  2) Reject wide instructions in non Thumb-2 cores.  */
17245               if (inst.size_req == 0)
17246                 inst.size_req = 2;
17247               else if (inst.size_req == 4)
17248                 {
17249                   as_bad (_("selected processor does not support Thumb-2 mode `%s'"), str);
17250                   return;
17251                 }
17252             }
17253         }
17254
17255       inst.instruction = opcode->tvalue;
17256
17257       if (!parse_operands (p, opcode->operands, /*thumb=*/TRUE))
17258         {
17259           /* Prepare the it_insn_type for those encodings that don't set
17260              it.  */
17261           it_fsm_pre_encode ();
17262
17263           opcode->tencode ();
17264
17265           it_fsm_post_encode ();
17266         }
17267
17268       if (!(inst.error || inst.relax))
17269         {
17270           gas_assert (inst.instruction < 0xe800 || inst.instruction > 0xffff);
17271           inst.size = (inst.instruction > 0xffff ? 4 : 2);
17272           if (inst.size_req && inst.size_req != inst.size)
17273             {
17274               as_bad (_("cannot honor width suffix -- `%s'"), str);
17275               return;
17276             }
17277         }
17278
17279       /* Something has gone badly wrong if we try to relax a fixed size
17280          instruction.  */
17281       gas_assert (inst.size_req == 0 || !inst.relax);
17282
17283       ARM_MERGE_FEATURE_SETS (thumb_arch_used, thumb_arch_used,
17284                               *opcode->tvariant);
17285       /* Many Thumb-2 instructions also have Thumb-1 variants, so explicitly
17286          set those bits when Thumb-2 32-bit instructions are seen.  ie.
17287          anything other than bl/blx and v6-M instructions.
17288          This is overly pessimistic for relaxable instructions.  */
17289       if (((inst.size == 4 && (inst.instruction & 0xf800e800) != 0xf000e800)
17290            || inst.relax)
17291           && !(ARM_CPU_HAS_FEATURE (*opcode->tvariant, arm_ext_msr)
17292                || ARM_CPU_HAS_FEATURE (*opcode->tvariant, arm_ext_barrier)))
17293         ARM_MERGE_FEATURE_SETS (thumb_arch_used, thumb_arch_used,
17294                                 arm_ext_v6t2);
17295
17296       check_neon_suffixes;
17297
17298       if (!inst.error)
17299         {
17300           mapping_state (MAP_THUMB);
17301         }
17302     }
17303   else if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v1))
17304     {
17305       bfd_boolean is_bx;
17306
17307       /* bx is allowed on v5 cores, and sometimes on v4 cores.  */
17308       is_bx = (opcode->aencode == do_bx);
17309
17310       /* Check that this instruction is supported for this CPU.  */
17311       if (!(is_bx && fix_v4bx)
17312           && !(opcode->avariant &&
17313                ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, *opcode->avariant)))
17314         {
17315           as_bad (_("selected processor does not support ARM mode `%s'"), str);
17316           return;
17317         }
17318       if (inst.size_req)
17319         {
17320           as_bad (_("width suffixes are invalid in ARM mode -- `%s'"), str);
17321           return;
17322         }
17323
17324       inst.instruction = opcode->avalue;
17325       if (opcode->tag == OT_unconditionalF)
17326         inst.instruction |= 0xF << 28;
17327       else
17328         inst.instruction |= inst.cond << 28;
17329       inst.size = INSN_SIZE;
17330       if (!parse_operands (p, opcode->operands, /*thumb=*/FALSE))
17331         {
17332           it_fsm_pre_encode ();
17333           opcode->aencode ();
17334           it_fsm_post_encode ();
17335         }
17336       /* Arm mode bx is marked as both v4T and v5 because it's still required
17337          on a hypothetical non-thumb v5 core.  */
17338       if (is_bx)
17339         ARM_MERGE_FEATURE_SETS (arm_arch_used, arm_arch_used, arm_ext_v4t);
17340       else
17341         ARM_MERGE_FEATURE_SETS (arm_arch_used, arm_arch_used,
17342                                 *opcode->avariant);
17343
17344       check_neon_suffixes;
17345
17346       if (!inst.error)
17347         {
17348           mapping_state (MAP_ARM);
17349         }
17350     }
17351   else
17352     {
17353       as_bad (_("attempt to use an ARM instruction on a Thumb-only processor "
17354                 "-- `%s'"), str);
17355       return;
17356     }
17357   output_inst (str);
17358 }
17359
17360 static void
17361 check_it_blocks_finished (void)
17362 {
17363 #ifdef OBJ_ELF
17364   asection *sect;
17365
17366   for (sect = stdoutput->sections; sect != NULL; sect = sect->next)
17367     if (seg_info (sect)->tc_segment_info_data.current_it.state
17368         == MANUAL_IT_BLOCK)
17369       {
17370         as_warn (_("section '%s' finished with an open IT block."),
17371                  sect->name);
17372       }
17373 #else
17374   if (now_it.state == MANUAL_IT_BLOCK)
17375     as_warn (_("file finished with an open IT block."));
17376 #endif
17377 }
17378
17379 /* Various frobbings of labels and their addresses.  */
17380
17381 void
17382 arm_start_line_hook (void)
17383 {
17384   last_label_seen = NULL;
17385 }
17386
17387 void
17388 arm_frob_label (symbolS * sym)
17389 {
17390   last_label_seen = sym;
17391
17392   ARM_SET_THUMB (sym, thumb_mode);
17393
17394 #if defined OBJ_COFF || defined OBJ_ELF
17395   ARM_SET_INTERWORK (sym, support_interwork);
17396 #endif
17397
17398   force_automatic_it_block_close ();
17399
17400   /* Note - do not allow local symbols (.Lxxx) to be labelled
17401      as Thumb functions.  This is because these labels, whilst
17402      they exist inside Thumb code, are not the entry points for
17403      possible ARM->Thumb calls.  Also, these labels can be used
17404      as part of a computed goto or switch statement.  eg gcc
17405      can generate code that looks like this:
17406
17407                 ldr  r2, [pc, .Laaa]
17408                 lsl  r3, r3, #2
17409                 ldr  r2, [r3, r2]
17410                 mov  pc, r2
17411
17412        .Lbbb:  .word .Lxxx
17413        .Lccc:  .word .Lyyy
17414        ..etc...
17415        .Laaa:   .word Lbbb
17416
17417      The first instruction loads the address of the jump table.
17418      The second instruction converts a table index into a byte offset.
17419      The third instruction gets the jump address out of the table.
17420      The fourth instruction performs the jump.
17421
17422      If the address stored at .Laaa is that of a symbol which has the
17423      Thumb_Func bit set, then the linker will arrange for this address
17424      to have the bottom bit set, which in turn would mean that the
17425      address computation performed by the third instruction would end
17426      up with the bottom bit set.  Since the ARM is capable of unaligned
17427      word loads, the instruction would then load the incorrect address
17428      out of the jump table, and chaos would ensue.  */
17429   if (label_is_thumb_function_name
17430       && (S_GET_NAME (sym)[0] != '.' || S_GET_NAME (sym)[1] != 'L')
17431       && (bfd_get_section_flags (stdoutput, now_seg) & SEC_CODE) != 0)
17432     {
17433       /* When the address of a Thumb function is taken the bottom
17434          bit of that address should be set.  This will allow
17435          interworking between Arm and Thumb functions to work
17436          correctly.  */
17437
17438       THUMB_SET_FUNC (sym, 1);
17439
17440       label_is_thumb_function_name = FALSE;
17441     }
17442
17443   dwarf2_emit_label (sym);
17444 }
17445
17446 bfd_boolean
17447 arm_data_in_code (void)
17448 {
17449   if (thumb_mode && ! strncmp (input_line_pointer + 1, "data:", 5))
17450     {
17451       *input_line_pointer = '/';
17452       input_line_pointer += 5;
17453       *input_line_pointer = 0;
17454       return TRUE;
17455     }
17456
17457   return FALSE;
17458 }
17459
17460 char *
17461 arm_canonicalize_symbol_name (char * name)
17462 {
17463   int len;
17464
17465   if (thumb_mode && (len = strlen (name)) > 5
17466       && streq (name + len - 5, "/data"))
17467     *(name + len - 5) = 0;
17468
17469   return name;
17470 }
17471 \f
17472 /* Table of all register names defined by default.  The user can
17473    define additional names with .req.  Note that all register names
17474    should appear in both upper and lowercase variants.  Some registers
17475    also have mixed-case names.  */
17476
17477 #define REGDEF(s,n,t) { #s, n, REG_TYPE_##t, TRUE, 0 }
17478 #define REGNUM(p,n,t) REGDEF(p##n, n, t)
17479 #define REGNUM2(p,n,t) REGDEF(p##n, 2 * n, t)
17480 #define REGSET(p,t) \
17481   REGNUM(p, 0,t), REGNUM(p, 1,t), REGNUM(p, 2,t), REGNUM(p, 3,t), \
17482   REGNUM(p, 4,t), REGNUM(p, 5,t), REGNUM(p, 6,t), REGNUM(p, 7,t), \
17483   REGNUM(p, 8,t), REGNUM(p, 9,t), REGNUM(p,10,t), REGNUM(p,11,t), \
17484   REGNUM(p,12,t), REGNUM(p,13,t), REGNUM(p,14,t), REGNUM(p,15,t)
17485 #define REGSETH(p,t) \
17486   REGNUM(p,16,t), REGNUM(p,17,t), REGNUM(p,18,t), REGNUM(p,19,t), \
17487   REGNUM(p,20,t), REGNUM(p,21,t), REGNUM(p,22,t), REGNUM(p,23,t), \
17488   REGNUM(p,24,t), REGNUM(p,25,t), REGNUM(p,26,t), REGNUM(p,27,t), \
17489   REGNUM(p,28,t), REGNUM(p,29,t), REGNUM(p,30,t), REGNUM(p,31,t)
17490 #define REGSET2(p,t) \
17491   REGNUM2(p, 0,t), REGNUM2(p, 1,t), REGNUM2(p, 2,t), REGNUM2(p, 3,t), \
17492   REGNUM2(p, 4,t), REGNUM2(p, 5,t), REGNUM2(p, 6,t), REGNUM2(p, 7,t), \
17493   REGNUM2(p, 8,t), REGNUM2(p, 9,t), REGNUM2(p,10,t), REGNUM2(p,11,t), \
17494   REGNUM2(p,12,t), REGNUM2(p,13,t), REGNUM2(p,14,t), REGNUM2(p,15,t)
17495 #define SPLRBANK(base,bank,t) \
17496   REGDEF(lr_##bank, 768|((base+0)<<16), t), \
17497   REGDEF(sp_##bank, 768|((base+1)<<16), t), \
17498   REGDEF(spsr_##bank, 768|(base<<16)|SPSR_BIT, t), \
17499   REGDEF(LR_##bank, 768|((base+0)<<16), t), \
17500   REGDEF(SP_##bank, 768|((base+1)<<16), t), \
17501   REGDEF(SPSR_##bank, 768|(base<<16)|SPSR_BIT, t)
17502
17503 static const struct reg_entry reg_names[] =
17504 {
17505   /* ARM integer registers.  */
17506   REGSET(r, RN), REGSET(R, RN),
17507
17508   /* ATPCS synonyms.  */
17509   REGDEF(a1,0,RN), REGDEF(a2,1,RN), REGDEF(a3, 2,RN), REGDEF(a4, 3,RN),
17510   REGDEF(v1,4,RN), REGDEF(v2,5,RN), REGDEF(v3, 6,RN), REGDEF(v4, 7,RN),
17511   REGDEF(v5,8,RN), REGDEF(v6,9,RN), REGDEF(v7,10,RN), REGDEF(v8,11,RN),
17512
17513   REGDEF(A1,0,RN), REGDEF(A2,1,RN), REGDEF(A3, 2,RN), REGDEF(A4, 3,RN),
17514   REGDEF(V1,4,RN), REGDEF(V2,5,RN), REGDEF(V3, 6,RN), REGDEF(V4, 7,RN),
17515   REGDEF(V5,8,RN), REGDEF(V6,9,RN), REGDEF(V7,10,RN), REGDEF(V8,11,RN),
17516
17517   /* Well-known aliases.  */
17518   REGDEF(wr, 7,RN), REGDEF(sb, 9,RN), REGDEF(sl,10,RN), REGDEF(fp,11,RN),
17519   REGDEF(ip,12,RN), REGDEF(sp,13,RN), REGDEF(lr,14,RN), REGDEF(pc,15,RN),
17520
17521   REGDEF(WR, 7,RN), REGDEF(SB, 9,RN), REGDEF(SL,10,RN), REGDEF(FP,11,RN),
17522   REGDEF(IP,12,RN), REGDEF(SP,13,RN), REGDEF(LR,14,RN), REGDEF(PC,15,RN),
17523
17524   /* Coprocessor numbers.  */
17525   REGSET(p, CP), REGSET(P, CP),
17526
17527   /* Coprocessor register numbers.  The "cr" variants are for backward
17528      compatibility.  */
17529   REGSET(c,  CN), REGSET(C, CN),
17530   REGSET(cr, CN), REGSET(CR, CN),
17531
17532   /* ARM banked registers.  */
17533   REGDEF(R8_usr,512|(0<<16),RNB), REGDEF(r8_usr,512|(0<<16),RNB),
17534   REGDEF(R9_usr,512|(1<<16),RNB), REGDEF(r9_usr,512|(1<<16),RNB),
17535   REGDEF(R10_usr,512|(2<<16),RNB), REGDEF(r10_usr,512|(2<<16),RNB),
17536   REGDEF(R11_usr,512|(3<<16),RNB), REGDEF(r11_usr,512|(3<<16),RNB),
17537   REGDEF(R12_usr,512|(4<<16),RNB), REGDEF(r12_usr,512|(4<<16),RNB),
17538   REGDEF(SP_usr,512|(5<<16),RNB), REGDEF(sp_usr,512|(5<<16),RNB),
17539   REGDEF(LR_usr,512|(6<<16),RNB), REGDEF(lr_usr,512|(6<<16),RNB),
17540
17541   REGDEF(R8_fiq,512|(8<<16),RNB), REGDEF(r8_fiq,512|(8<<16),RNB),
17542   REGDEF(R9_fiq,512|(9<<16),RNB), REGDEF(r9_fiq,512|(9<<16),RNB),
17543   REGDEF(R10_fiq,512|(10<<16),RNB), REGDEF(r10_fiq,512|(10<<16),RNB),
17544   REGDEF(R11_fiq,512|(11<<16),RNB), REGDEF(r11_fiq,512|(11<<16),RNB),
17545   REGDEF(R12_fiq,512|(12<<16),RNB), REGDEF(r12_fiq,512|(12<<16),RNB),
17546   REGDEF(SP_fiq,512|(13<<16),RNB), REGDEF(sp_fiq,512|(13<<16),RNB),
17547   REGDEF(LR_fiq,512|(14<<16),RNB), REGDEF(lr_fiq,512|(14<<16),RNB),
17548   REGDEF(SPSR_fiq,512|(14<<16)|SPSR_BIT,RNB), REGDEF(spsr_fiq,512|(14<<16)|SPSR_BIT,RNB),
17549
17550   SPLRBANK(0,IRQ,RNB), SPLRBANK(0,irq,RNB),
17551   SPLRBANK(2,SVC,RNB), SPLRBANK(2,svc,RNB),
17552   SPLRBANK(4,ABT,RNB), SPLRBANK(4,abt,RNB),
17553   SPLRBANK(6,UND,RNB), SPLRBANK(6,und,RNB),
17554   SPLRBANK(12,MON,RNB), SPLRBANK(12,mon,RNB),
17555   REGDEF(elr_hyp,768|(14<<16),RNB), REGDEF(ELR_hyp,768|(14<<16),RNB),
17556   REGDEF(sp_hyp,768|(15<<16),RNB), REGDEF(SP_hyp,768|(15<<16),RNB),
17557   REGDEF(spsr_hyp,768|(14<<16)|SPSR_BIT,RNB),
17558   REGDEF(SPSR_hyp,768|(14<<16)|SPSR_BIT,RNB),
17559
17560   /* FPA registers.  */
17561   REGNUM(f,0,FN), REGNUM(f,1,FN), REGNUM(f,2,FN), REGNUM(f,3,FN),
17562   REGNUM(f,4,FN), REGNUM(f,5,FN), REGNUM(f,6,FN), REGNUM(f,7, FN),
17563
17564   REGNUM(F,0,FN), REGNUM(F,1,FN), REGNUM(F,2,FN), REGNUM(F,3,FN),
17565   REGNUM(F,4,FN), REGNUM(F,5,FN), REGNUM(F,6,FN), REGNUM(F,7, FN),
17566
17567   /* VFP SP registers.  */
17568   REGSET(s,VFS),  REGSET(S,VFS),
17569   REGSETH(s,VFS), REGSETH(S,VFS),
17570
17571   /* VFP DP Registers.  */
17572   REGSET(d,VFD),  REGSET(D,VFD),
17573   /* Extra Neon DP registers.  */
17574   REGSETH(d,VFD), REGSETH(D,VFD),
17575
17576   /* Neon QP registers.  */
17577   REGSET2(q,NQ),  REGSET2(Q,NQ),
17578
17579   /* VFP control registers.  */
17580   REGDEF(fpsid,0,VFC), REGDEF(fpscr,1,VFC), REGDEF(fpexc,8,VFC),
17581   REGDEF(FPSID,0,VFC), REGDEF(FPSCR,1,VFC), REGDEF(FPEXC,8,VFC),
17582   REGDEF(fpinst,9,VFC), REGDEF(fpinst2,10,VFC),
17583   REGDEF(FPINST,9,VFC), REGDEF(FPINST2,10,VFC),
17584   REGDEF(mvfr0,7,VFC), REGDEF(mvfr1,6,VFC),
17585   REGDEF(MVFR0,7,VFC), REGDEF(MVFR1,6,VFC),
17586
17587   /* Maverick DSP coprocessor registers.  */
17588   REGSET(mvf,MVF),  REGSET(mvd,MVD),  REGSET(mvfx,MVFX),  REGSET(mvdx,MVDX),
17589   REGSET(MVF,MVF),  REGSET(MVD,MVD),  REGSET(MVFX,MVFX),  REGSET(MVDX,MVDX),
17590
17591   REGNUM(mvax,0,MVAX), REGNUM(mvax,1,MVAX),
17592   REGNUM(mvax,2,MVAX), REGNUM(mvax,3,MVAX),
17593   REGDEF(dspsc,0,DSPSC),
17594
17595   REGNUM(MVAX,0,MVAX), REGNUM(MVAX,1,MVAX),
17596   REGNUM(MVAX,2,MVAX), REGNUM(MVAX,3,MVAX),
17597   REGDEF(DSPSC,0,DSPSC),
17598
17599   /* iWMMXt data registers - p0, c0-15.  */
17600   REGSET(wr,MMXWR), REGSET(wR,MMXWR), REGSET(WR, MMXWR),
17601
17602   /* iWMMXt control registers - p1, c0-3.  */
17603   REGDEF(wcid,  0,MMXWC),  REGDEF(wCID,  0,MMXWC),  REGDEF(WCID,  0,MMXWC),
17604   REGDEF(wcon,  1,MMXWC),  REGDEF(wCon,  1,MMXWC),  REGDEF(WCON,  1,MMXWC),
17605   REGDEF(wcssf, 2,MMXWC),  REGDEF(wCSSF, 2,MMXWC),  REGDEF(WCSSF, 2,MMXWC),
17606   REGDEF(wcasf, 3,MMXWC),  REGDEF(wCASF, 3,MMXWC),  REGDEF(WCASF, 3,MMXWC),
17607
17608   /* iWMMXt scalar (constant/offset) registers - p1, c8-11.  */
17609   REGDEF(wcgr0, 8,MMXWCG),  REGDEF(wCGR0, 8,MMXWCG),  REGDEF(WCGR0, 8,MMXWCG),
17610   REGDEF(wcgr1, 9,MMXWCG),  REGDEF(wCGR1, 9,MMXWCG),  REGDEF(WCGR1, 9,MMXWCG),
17611   REGDEF(wcgr2,10,MMXWCG),  REGDEF(wCGR2,10,MMXWCG),  REGDEF(WCGR2,10,MMXWCG),
17612   REGDEF(wcgr3,11,MMXWCG),  REGDEF(wCGR3,11,MMXWCG),  REGDEF(WCGR3,11,MMXWCG),
17613
17614   /* XScale accumulator registers.  */
17615   REGNUM(acc,0,XSCALE), REGNUM(ACC,0,XSCALE),
17616 };
17617 #undef REGDEF
17618 #undef REGNUM
17619 #undef REGSET
17620
17621 /* Table of all PSR suffixes.  Bare "CPSR" and "SPSR" are handled
17622    within psr_required_here.  */
17623 static const struct asm_psr psrs[] =
17624 {
17625   /* Backward compatibility notation.  Note that "all" is no longer
17626      truly all possible PSR bits.  */
17627   {"all",  PSR_c | PSR_f},
17628   {"flg",  PSR_f},
17629   {"ctl",  PSR_c},
17630
17631   /* Individual flags.  */
17632   {"f",    PSR_f},
17633   {"c",    PSR_c},
17634   {"x",    PSR_x},
17635   {"s",    PSR_s},
17636
17637   /* Combinations of flags.  */
17638   {"fs",   PSR_f | PSR_s},
17639   {"fx",   PSR_f | PSR_x},
17640   {"fc",   PSR_f | PSR_c},
17641   {"sf",   PSR_s | PSR_f},
17642   {"sx",   PSR_s | PSR_x},
17643   {"sc",   PSR_s | PSR_c},
17644   {"xf",   PSR_x | PSR_f},
17645   {"xs",   PSR_x | PSR_s},
17646   {"xc",   PSR_x | PSR_c},
17647   {"cf",   PSR_c | PSR_f},
17648   {"cs",   PSR_c | PSR_s},
17649   {"cx",   PSR_c | PSR_x},
17650   {"fsx",  PSR_f | PSR_s | PSR_x},
17651   {"fsc",  PSR_f | PSR_s | PSR_c},
17652   {"fxs",  PSR_f | PSR_x | PSR_s},
17653   {"fxc",  PSR_f | PSR_x | PSR_c},
17654   {"fcs",  PSR_f | PSR_c | PSR_s},
17655   {"fcx",  PSR_f | PSR_c | PSR_x},
17656   {"sfx",  PSR_s | PSR_f | PSR_x},
17657   {"sfc",  PSR_s | PSR_f | PSR_c},
17658   {"sxf",  PSR_s | PSR_x | PSR_f},
17659   {"sxc",  PSR_s | PSR_x | PSR_c},
17660   {"scf",  PSR_s | PSR_c | PSR_f},
17661   {"scx",  PSR_s | PSR_c | PSR_x},
17662   {"xfs",  PSR_x | PSR_f | PSR_s},
17663   {"xfc",  PSR_x | PSR_f | PSR_c},
17664   {"xsf",  PSR_x | PSR_s | PSR_f},
17665   {"xsc",  PSR_x | PSR_s | PSR_c},
17666   {"xcf",  PSR_x | PSR_c | PSR_f},
17667   {"xcs",  PSR_x | PSR_c | PSR_s},
17668   {"cfs",  PSR_c | PSR_f | PSR_s},
17669   {"cfx",  PSR_c | PSR_f | PSR_x},
17670   {"csf",  PSR_c | PSR_s | PSR_f},
17671   {"csx",  PSR_c | PSR_s | PSR_x},
17672   {"cxf",  PSR_c | PSR_x | PSR_f},
17673   {"cxs",  PSR_c | PSR_x | PSR_s},
17674   {"fsxc", PSR_f | PSR_s | PSR_x | PSR_c},
17675   {"fscx", PSR_f | PSR_s | PSR_c | PSR_x},
17676   {"fxsc", PSR_f | PSR_x | PSR_s | PSR_c},
17677   {"fxcs", PSR_f | PSR_x | PSR_c | PSR_s},
17678   {"fcsx", PSR_f | PSR_c | PSR_s | PSR_x},
17679   {"fcxs", PSR_f | PSR_c | PSR_x | PSR_s},
17680   {"sfxc", PSR_s | PSR_f | PSR_x | PSR_c},
17681   {"sfcx", PSR_s | PSR_f | PSR_c | PSR_x},
17682   {"sxfc", PSR_s | PSR_x | PSR_f | PSR_c},
17683   {"sxcf", PSR_s | PSR_x | PSR_c | PSR_f},
17684   {"scfx", PSR_s | PSR_c | PSR_f | PSR_x},
17685   {"scxf", PSR_s | PSR_c | PSR_x | PSR_f},
17686   {"xfsc", PSR_x | PSR_f | PSR_s | PSR_c},
17687   {"xfcs", PSR_x | PSR_f | PSR_c | PSR_s},
17688   {"xsfc", PSR_x | PSR_s | PSR_f | PSR_c},
17689   {"xscf", PSR_x | PSR_s | PSR_c | PSR_f},
17690   {"xcfs", PSR_x | PSR_c | PSR_f | PSR_s},
17691   {"xcsf", PSR_x | PSR_c | PSR_s | PSR_f},
17692   {"cfsx", PSR_c | PSR_f | PSR_s | PSR_x},
17693   {"cfxs", PSR_c | PSR_f | PSR_x | PSR_s},
17694   {"csfx", PSR_c | PSR_s | PSR_f | PSR_x},
17695   {"csxf", PSR_c | PSR_s | PSR_x | PSR_f},
17696   {"cxfs", PSR_c | PSR_x | PSR_f | PSR_s},
17697   {"cxsf", PSR_c | PSR_x | PSR_s | PSR_f},
17698 };
17699
17700 /* Table of V7M psr names.  */
17701 static const struct asm_psr v7m_psrs[] =
17702 {
17703   {"apsr",        0 }, {"APSR",         0 },
17704   {"iapsr",       1 }, {"IAPSR",        1 },
17705   {"eapsr",       2 }, {"EAPSR",        2 },
17706   {"psr",         3 }, {"PSR",          3 },
17707   {"xpsr",        3 }, {"XPSR",         3 }, {"xPSR",     3 },
17708   {"ipsr",        5 }, {"IPSR",         5 },
17709   {"epsr",        6 }, {"EPSR",         6 },
17710   {"iepsr",       7 }, {"IEPSR",        7 },
17711   {"msp",         8 }, {"MSP",          8 },
17712   {"psp",         9 }, {"PSP",          9 },
17713   {"primask",     16}, {"PRIMASK",      16},
17714   {"basepri",     17}, {"BASEPRI",      17},
17715   {"basepri_max", 18}, {"BASEPRI_MAX",  18},
17716   {"basepri_max", 18}, {"BASEPRI_MASK", 18}, /* Typo, preserved for backwards compatibility.  */
17717   {"faultmask",   19}, {"FAULTMASK",    19},
17718   {"control",     20}, {"CONTROL",      20}
17719 };
17720
17721 /* Table of all shift-in-operand names.  */
17722 static const struct asm_shift_name shift_names [] =
17723 {
17724   { "asl", SHIFT_LSL },  { "ASL", SHIFT_LSL },
17725   { "lsl", SHIFT_LSL },  { "LSL", SHIFT_LSL },
17726   { "lsr", SHIFT_LSR },  { "LSR", SHIFT_LSR },
17727   { "asr", SHIFT_ASR },  { "ASR", SHIFT_ASR },
17728   { "ror", SHIFT_ROR },  { "ROR", SHIFT_ROR },
17729   { "rrx", SHIFT_RRX },  { "RRX", SHIFT_RRX }
17730 };
17731
17732 /* Table of all explicit relocation names.  */
17733 #ifdef OBJ_ELF
17734 static struct reloc_entry reloc_names[] =
17735 {
17736   { "got",     BFD_RELOC_ARM_GOT32   },  { "GOT",     BFD_RELOC_ARM_GOT32   },
17737   { "gotoff",  BFD_RELOC_ARM_GOTOFF  },  { "GOTOFF",  BFD_RELOC_ARM_GOTOFF  },
17738   { "plt",     BFD_RELOC_ARM_PLT32   },  { "PLT",     BFD_RELOC_ARM_PLT32   },
17739   { "target1", BFD_RELOC_ARM_TARGET1 },  { "TARGET1", BFD_RELOC_ARM_TARGET1 },
17740   { "target2", BFD_RELOC_ARM_TARGET2 },  { "TARGET2", BFD_RELOC_ARM_TARGET2 },
17741   { "sbrel",   BFD_RELOC_ARM_SBREL32 },  { "SBREL",   BFD_RELOC_ARM_SBREL32 },
17742   { "tlsgd",   BFD_RELOC_ARM_TLS_GD32},  { "TLSGD",   BFD_RELOC_ARM_TLS_GD32},
17743   { "tlsldm",  BFD_RELOC_ARM_TLS_LDM32}, { "TLSLDM",  BFD_RELOC_ARM_TLS_LDM32},
17744   { "tlsldo",  BFD_RELOC_ARM_TLS_LDO32}, { "TLSLDO",  BFD_RELOC_ARM_TLS_LDO32},
17745   { "gottpoff",BFD_RELOC_ARM_TLS_IE32},  { "GOTTPOFF",BFD_RELOC_ARM_TLS_IE32},
17746   { "tpoff",   BFD_RELOC_ARM_TLS_LE32},  { "TPOFF",   BFD_RELOC_ARM_TLS_LE32},
17747   { "got_prel", BFD_RELOC_ARM_GOT_PREL}, { "GOT_PREL", BFD_RELOC_ARM_GOT_PREL},
17748   { "tlsdesc", BFD_RELOC_ARM_TLS_GOTDESC},
17749         { "TLSDESC", BFD_RELOC_ARM_TLS_GOTDESC},
17750   { "tlscall", BFD_RELOC_ARM_TLS_CALL},
17751         { "TLSCALL", BFD_RELOC_ARM_TLS_CALL},
17752   { "tlsdescseq", BFD_RELOC_ARM_TLS_DESCSEQ},
17753         { "TLSDESCSEQ", BFD_RELOC_ARM_TLS_DESCSEQ}
17754 };
17755 #endif
17756
17757 /* Table of all conditional affixes.  0xF is not defined as a condition code.  */
17758 static const struct asm_cond conds[] =
17759 {
17760   {"eq", 0x0},
17761   {"ne", 0x1},
17762   {"cs", 0x2}, {"hs", 0x2},
17763   {"cc", 0x3}, {"ul", 0x3}, {"lo", 0x3},
17764   {"mi", 0x4},
17765   {"pl", 0x5},
17766   {"vs", 0x6},
17767   {"vc", 0x7},
17768   {"hi", 0x8},
17769   {"ls", 0x9},
17770   {"ge", 0xa},
17771   {"lt", 0xb},
17772   {"gt", 0xc},
17773   {"le", 0xd},
17774   {"al", 0xe}
17775 };
17776
17777 #define UL_BARRIER(L,U,CODE,FEAT) \
17778   { L, CODE, ARM_FEATURE (FEAT, 0) }, \
17779   { U, CODE, ARM_FEATURE (FEAT, 0) }
17780
17781 static struct asm_barrier_opt barrier_opt_names[] =
17782 {
17783   UL_BARRIER ("sy",     "SY",    0xf, ARM_EXT_BARRIER),
17784   UL_BARRIER ("st",     "ST",    0xe, ARM_EXT_BARRIER),
17785   UL_BARRIER ("ld",     "LD",    0xd, ARM_EXT_V8),
17786   UL_BARRIER ("ish",    "ISH",   0xb, ARM_EXT_BARRIER),
17787   UL_BARRIER ("sh",     "SH",    0xb, ARM_EXT_BARRIER),
17788   UL_BARRIER ("ishst",  "ISHST", 0xa, ARM_EXT_BARRIER),
17789   UL_BARRIER ("shst",   "SHST",  0xa, ARM_EXT_BARRIER),
17790   UL_BARRIER ("ishld",  "ISHLD", 0x9, ARM_EXT_V8),
17791   UL_BARRIER ("un",     "UN",    0x7, ARM_EXT_BARRIER),
17792   UL_BARRIER ("nsh",    "NSH",   0x7, ARM_EXT_BARRIER),
17793   UL_BARRIER ("unst",   "UNST",  0x6, ARM_EXT_BARRIER),
17794   UL_BARRIER ("nshst",  "NSHST", 0x6, ARM_EXT_BARRIER),
17795   UL_BARRIER ("nshld",  "NSHLD", 0x5, ARM_EXT_V8),
17796   UL_BARRIER ("osh",    "OSH",   0x3, ARM_EXT_BARRIER),
17797   UL_BARRIER ("oshst",  "OSHST", 0x2, ARM_EXT_BARRIER),
17798   UL_BARRIER ("oshld",  "OSHLD", 0x1, ARM_EXT_V8)
17799 };
17800
17801 #undef UL_BARRIER
17802
17803 /* Table of ARM-format instructions.    */
17804
17805 /* Macros for gluing together operand strings.  N.B. In all cases
17806    other than OPS0, the trailing OP_stop comes from default
17807    zero-initialization of the unspecified elements of the array.  */
17808 #define OPS0()            { OP_stop, }
17809 #define OPS1(a)           { OP_##a, }
17810 #define OPS2(a,b)         { OP_##a,OP_##b, }
17811 #define OPS3(a,b,c)       { OP_##a,OP_##b,OP_##c, }
17812 #define OPS4(a,b,c,d)     { OP_##a,OP_##b,OP_##c,OP_##d, }
17813 #define OPS5(a,b,c,d,e)   { OP_##a,OP_##b,OP_##c,OP_##d,OP_##e, }
17814 #define OPS6(a,b,c,d,e,f) { OP_##a,OP_##b,OP_##c,OP_##d,OP_##e,OP_##f, }
17815
17816 /* These macros are similar to the OPSn, but do not prepend the OP_ prefix.
17817    This is useful when mixing operands for ARM and THUMB, i.e. using the
17818    MIX_ARM_THUMB_OPERANDS macro.
17819    In order to use these macros, prefix the number of operands with _
17820    e.g. _3.  */
17821 #define OPS_1(a)           { a, }
17822 #define OPS_2(a,b)         { a,b, }
17823 #define OPS_3(a,b,c)       { a,b,c, }
17824 #define OPS_4(a,b,c,d)     { a,b,c,d, }
17825 #define OPS_5(a,b,c,d,e)   { a,b,c,d,e, }
17826 #define OPS_6(a,b,c,d,e,f) { a,b,c,d,e,f, }
17827
17828 /* These macros abstract out the exact format of the mnemonic table and
17829    save some repeated characters.  */
17830
17831 /* The normal sort of mnemonic; has a Thumb variant; takes a conditional suffix.  */
17832 #define TxCE(mnem, op, top, nops, ops, ae, te) \
17833   { mnem, OPS##nops ops, OT_csuffix, 0x##op, top, ARM_VARIANT, \
17834     THUMB_VARIANT, do_##ae, do_##te }
17835
17836 /* Two variants of the above - TCE for a numeric Thumb opcode, tCE for
17837    a T_MNEM_xyz enumerator.  */
17838 #define TCE(mnem, aop, top, nops, ops, ae, te) \
17839       TxCE (mnem, aop, 0x##top, nops, ops, ae, te)
17840 #define tCE(mnem, aop, top, nops, ops, ae, te) \
17841       TxCE (mnem, aop, T_MNEM##top, nops, ops, ae, te)
17842
17843 /* Second most common sort of mnemonic: has a Thumb variant, takes a conditional
17844    infix after the third character.  */
17845 #define TxC3(mnem, op, top, nops, ops, ae, te) \
17846   { mnem, OPS##nops ops, OT_cinfix3, 0x##op, top, ARM_VARIANT, \
17847     THUMB_VARIANT, do_##ae, do_##te }
17848 #define TxC3w(mnem, op, top, nops, ops, ae, te) \
17849   { mnem, OPS##nops ops, OT_cinfix3_deprecated, 0x##op, top, ARM_VARIANT, \
17850     THUMB_VARIANT, do_##ae, do_##te }
17851 #define TC3(mnem, aop, top, nops, ops, ae, te) \
17852       TxC3 (mnem, aop, 0x##top, nops, ops, ae, te)
17853 #define TC3w(mnem, aop, top, nops, ops, ae, te) \
17854       TxC3w (mnem, aop, 0x##top, nops, ops, ae, te)
17855 #define tC3(mnem, aop, top, nops, ops, ae, te) \
17856       TxC3 (mnem, aop, T_MNEM##top, nops, ops, ae, te)
17857 #define tC3w(mnem, aop, top, nops, ops, ae, te) \
17858       TxC3w (mnem, aop, T_MNEM##top, nops, ops, ae, te)
17859
17860 /* Mnemonic that cannot be conditionalized.  The ARM condition-code
17861    field is still 0xE.  Many of the Thumb variants can be executed
17862    conditionally, so this is checked separately.  */
17863 #define TUE(mnem, op, top, nops, ops, ae, te)                           \
17864   { mnem, OPS##nops ops, OT_unconditional, 0x##op, 0x##top, ARM_VARIANT, \
17865     THUMB_VARIANT, do_##ae, do_##te }
17866
17867 /* Same as TUE but the encoding function for ARM and Thumb modes is the same.
17868    Used by mnemonics that have very minimal differences in the encoding for
17869    ARM and Thumb variants and can be handled in a common function.  */
17870 #define TUEc(mnem, op, top, nops, ops, en) \
17871   { mnem, OPS##nops ops, OT_unconditional, 0x##op, 0x##top, ARM_VARIANT, \
17872     THUMB_VARIANT, do_##en, do_##en }
17873
17874 /* Mnemonic that cannot be conditionalized, and bears 0xF in its ARM
17875    condition code field.  */
17876 #define TUF(mnem, op, top, nops, ops, ae, te)                           \
17877   { mnem, OPS##nops ops, OT_unconditionalF, 0x##op, 0x##top, ARM_VARIANT, \
17878     THUMB_VARIANT, do_##ae, do_##te }
17879
17880 /* ARM-only variants of all the above.  */
17881 #define CE(mnem,  op, nops, ops, ae)    \
17882   { mnem, OPS##nops ops, OT_csuffix, 0x##op, 0x0, ARM_VARIANT, 0, do_##ae, NULL }
17883
17884 #define C3(mnem, op, nops, ops, ae)     \
17885   { #mnem, OPS##nops ops, OT_cinfix3, 0x##op, 0x0, ARM_VARIANT, 0, do_##ae, NULL }
17886
17887 /* Legacy mnemonics that always have conditional infix after the third
17888    character.  */
17889 #define CL(mnem, op, nops, ops, ae)     \
17890   { mnem, OPS##nops ops, OT_cinfix3_legacy, \
17891     0x##op, 0x0, ARM_VARIANT, 0, do_##ae, NULL }
17892
17893 /* Coprocessor instructions.  Isomorphic between Arm and Thumb-2.  */
17894 #define cCE(mnem,  op, nops, ops, ae)   \
17895   { mnem, OPS##nops ops, OT_csuffix, 0x##op, 0xe##op, ARM_VARIANT, ARM_VARIANT, do_##ae, do_##ae }
17896
17897 /* Legacy coprocessor instructions where conditional infix and conditional
17898    suffix are ambiguous.  For consistency this includes all FPA instructions,
17899    not just the potentially ambiguous ones.  */
17900 #define cCL(mnem, op, nops, ops, ae)    \
17901   { mnem, OPS##nops ops, OT_cinfix3_legacy, \
17902     0x##op, 0xe##op, ARM_VARIANT, ARM_VARIANT, do_##ae, do_##ae }
17903
17904 /* Coprocessor, takes either a suffix or a position-3 infix
17905    (for an FPA corner case). */
17906 #define C3E(mnem, op, nops, ops, ae) \
17907   { mnem, OPS##nops ops, OT_csuf_or_in3, \
17908     0x##op, 0xe##op, ARM_VARIANT, ARM_VARIANT, do_##ae, do_##ae }
17909
17910 #define xCM_(m1, m2, m3, op, nops, ops, ae)     \
17911   { m1 #m2 m3, OPS##nops ops, \
17912     sizeof (#m2) == 1 ? OT_odd_infix_unc : OT_odd_infix_0 + sizeof (m1) - 1, \
17913     0x##op, 0x0, ARM_VARIANT, 0, do_##ae, NULL }
17914
17915 #define CM(m1, m2, op, nops, ops, ae)   \
17916   xCM_ (m1,   , m2, op, nops, ops, ae), \
17917   xCM_ (m1, eq, m2, op, nops, ops, ae), \
17918   xCM_ (m1, ne, m2, op, nops, ops, ae), \
17919   xCM_ (m1, cs, m2, op, nops, ops, ae), \
17920   xCM_ (m1, hs, m2, op, nops, ops, ae), \
17921   xCM_ (m1, cc, m2, op, nops, ops, ae), \
17922   xCM_ (m1, ul, m2, op, nops, ops, ae), \
17923   xCM_ (m1, lo, m2, op, nops, ops, ae), \
17924   xCM_ (m1, mi, m2, op, nops, ops, ae), \
17925   xCM_ (m1, pl, m2, op, nops, ops, ae), \
17926   xCM_ (m1, vs, m2, op, nops, ops, ae), \
17927   xCM_ (m1, vc, m2, op, nops, ops, ae), \
17928   xCM_ (m1, hi, m2, op, nops, ops, ae), \
17929   xCM_ (m1, ls, m2, op, nops, ops, ae), \
17930   xCM_ (m1, ge, m2, op, nops, ops, ae), \
17931   xCM_ (m1, lt, m2, op, nops, ops, ae), \
17932   xCM_ (m1, gt, m2, op, nops, ops, ae), \
17933   xCM_ (m1, le, m2, op, nops, ops, ae), \
17934   xCM_ (m1, al, m2, op, nops, ops, ae)
17935
17936 #define UE(mnem, op, nops, ops, ae)     \
17937   { #mnem, OPS##nops ops, OT_unconditional, 0x##op, 0, ARM_VARIANT, 0, do_##ae, NULL }
17938
17939 #define UF(mnem, op, nops, ops, ae)     \
17940   { #mnem, OPS##nops ops, OT_unconditionalF, 0x##op, 0, ARM_VARIANT, 0, do_##ae, NULL }
17941
17942 /* Neon data-processing. ARM versions are unconditional with cond=0xf.
17943    The Thumb and ARM variants are mostly the same (bits 0-23 and 24/28), so we
17944    use the same encoding function for each.  */
17945 #define NUF(mnem, op, nops, ops, enc)                                   \
17946   { #mnem, OPS##nops ops, OT_unconditionalF, 0x##op, 0x##op,            \
17947     ARM_VARIANT, THUMB_VARIANT, do_##enc, do_##enc }
17948
17949 /* Neon data processing, version which indirects through neon_enc_tab for
17950    the various overloaded versions of opcodes.  */
17951 #define nUF(mnem, op, nops, ops, enc)                                   \
17952   { #mnem, OPS##nops ops, OT_unconditionalF, N_MNEM##op, N_MNEM##op,    \
17953     ARM_VARIANT, THUMB_VARIANT, do_##enc, do_##enc }
17954
17955 /* Neon insn with conditional suffix for the ARM version, non-overloaded
17956    version.  */
17957 #define NCE_tag(mnem, op, nops, ops, enc, tag)                          \
17958   { #mnem, OPS##nops ops, tag, 0x##op, 0x##op, ARM_VARIANT,             \
17959     THUMB_VARIANT, do_##enc, do_##enc }
17960
17961 #define NCE(mnem, op, nops, ops, enc)                                   \
17962    NCE_tag (mnem, op, nops, ops, enc, OT_csuffix)
17963
17964 #define NCEF(mnem, op, nops, ops, enc)                                  \
17965     NCE_tag (mnem, op, nops, ops, enc, OT_csuffixF)
17966
17967 /* Neon insn with conditional suffix for the ARM version, overloaded types.  */
17968 #define nCE_tag(mnem, op, nops, ops, enc, tag)                          \
17969   { #mnem, OPS##nops ops, tag, N_MNEM##op, N_MNEM##op,          \
17970     ARM_VARIANT, THUMB_VARIANT, do_##enc, do_##enc }
17971
17972 #define nCE(mnem, op, nops, ops, enc)                                   \
17973    nCE_tag (mnem, op, nops, ops, enc, OT_csuffix)
17974
17975 #define nCEF(mnem, op, nops, ops, enc)                                  \
17976     nCE_tag (mnem, op, nops, ops, enc, OT_csuffixF)
17977
17978 #define do_0 0
17979
17980 static const struct asm_opcode insns[] =
17981 {
17982 #define ARM_VARIANT &arm_ext_v1 /* Core ARM Instructions.  */
17983 #define THUMB_VARIANT &arm_ext_v4t
17984  tCE("and",     0000000, _and,     3, (RR, oRR, SH), arit, t_arit3c),
17985  tC3("ands",    0100000, _ands,    3, (RR, oRR, SH), arit, t_arit3c),
17986  tCE("eor",     0200000, _eor,     3, (RR, oRR, SH), arit, t_arit3c),
17987  tC3("eors",    0300000, _eors,    3, (RR, oRR, SH), arit, t_arit3c),
17988  tCE("sub",     0400000, _sub,     3, (RR, oRR, SH), arit, t_add_sub),
17989  tC3("subs",    0500000, _subs,    3, (RR, oRR, SH), arit, t_add_sub),
17990  tCE("add",     0800000, _add,     3, (RR, oRR, SHG), arit, t_add_sub),
17991  tC3("adds",    0900000, _adds,    3, (RR, oRR, SHG), arit, t_add_sub),
17992  tCE("adc",     0a00000, _adc,     3, (RR, oRR, SH), arit, t_arit3c),
17993  tC3("adcs",    0b00000, _adcs,    3, (RR, oRR, SH), arit, t_arit3c),
17994  tCE("sbc",     0c00000, _sbc,     3, (RR, oRR, SH), arit, t_arit3),
17995  tC3("sbcs",    0d00000, _sbcs,    3, (RR, oRR, SH), arit, t_arit3),
17996  tCE("orr",     1800000, _orr,     3, (RR, oRR, SH), arit, t_arit3c),
17997  tC3("orrs",    1900000, _orrs,    3, (RR, oRR, SH), arit, t_arit3c),
17998  tCE("bic",     1c00000, _bic,     3, (RR, oRR, SH), arit, t_arit3),
17999  tC3("bics",    1d00000, _bics,    3, (RR, oRR, SH), arit, t_arit3),
18000
18001  /* The p-variants of tst/cmp/cmn/teq (below) are the pre-V6 mechanism
18002     for setting PSR flag bits.  They are obsolete in V6 and do not
18003     have Thumb equivalents. */
18004  tCE("tst",     1100000, _tst,     2, (RR, SH),      cmp,  t_mvn_tst),
18005  tC3w("tsts",   1100000, _tst,     2, (RR, SH),      cmp,  t_mvn_tst),
18006   CL("tstp",    110f000,           2, (RR, SH),      cmp),
18007  tCE("cmp",     1500000, _cmp,     2, (RR, SH),      cmp,  t_mov_cmp),
18008  tC3w("cmps",   1500000, _cmp,     2, (RR, SH),      cmp,  t_mov_cmp),
18009   CL("cmpp",    150f000,           2, (RR, SH),      cmp),
18010  tCE("cmn",     1700000, _cmn,     2, (RR, SH),      cmp,  t_mvn_tst),
18011  tC3w("cmns",   1700000, _cmn,     2, (RR, SH),      cmp,  t_mvn_tst),
18012   CL("cmnp",    170f000,           2, (RR, SH),      cmp),
18013
18014  tCE("mov",     1a00000, _mov,     2, (RR, SH),      mov,  t_mov_cmp),
18015  tC3("movs",    1b00000, _movs,    2, (RR, SH),      mov,  t_mov_cmp),
18016  tCE("mvn",     1e00000, _mvn,     2, (RR, SH),      mov,  t_mvn_tst),
18017  tC3("mvns",    1f00000, _mvns,    2, (RR, SH),      mov,  t_mvn_tst),
18018
18019  tCE("ldr",     4100000, _ldr,     2, (RR, ADDRGLDR),ldst, t_ldst),
18020  tC3("ldrb",    4500000, _ldrb,    2, (RRnpc_npcsp, ADDRGLDR),ldst, t_ldst),
18021  tCE("str",     4000000, _str,     _2, (MIX_ARM_THUMB_OPERANDS (OP_RR,
18022                                                                 OP_RRnpc),
18023                                         OP_ADDRGLDR),ldst, t_ldst),
18024  tC3("strb",    4400000, _strb,    2, (RRnpc_npcsp, ADDRGLDR),ldst, t_ldst),
18025
18026  tCE("stm",     8800000, _stmia,    2, (RRw, REGLST), ldmstm, t_ldmstm),
18027  tC3("stmia",   8800000, _stmia,    2, (RRw, REGLST), ldmstm, t_ldmstm),
18028  tC3("stmea",   8800000, _stmia,    2, (RRw, REGLST), ldmstm, t_ldmstm),
18029  tCE("ldm",     8900000, _ldmia,    2, (RRw, REGLST), ldmstm, t_ldmstm),
18030  tC3("ldmia",   8900000, _ldmia,    2, (RRw, REGLST), ldmstm, t_ldmstm),
18031  tC3("ldmfd",   8900000, _ldmia,    2, (RRw, REGLST), ldmstm, t_ldmstm),
18032
18033  TCE("swi",     f000000, df00,     1, (EXPi),        swi, t_swi),
18034  TCE("svc",     f000000, df00,     1, (EXPi),        swi, t_swi),
18035  tCE("b",       a000000, _b,       1, (EXPr),        branch, t_branch),
18036  TCE("bl",      b000000, f000f800, 1, (EXPr),        bl, t_branch23),
18037
18038   /* Pseudo ops.  */
18039  tCE("adr",     28f0000, _adr,     2, (RR, EXP),     adr,  t_adr),
18040   C3(adrl,      28f0000,           2, (RR, EXP),     adrl),
18041  tCE("nop",     1a00000, _nop,     1, (oI255c),      nop,  t_nop),
18042
18043   /* Thumb-compatibility pseudo ops.  */
18044  tCE("lsl",     1a00000, _lsl,     3, (RR, oRR, SH), shift, t_shift),
18045  tC3("lsls",    1b00000, _lsls,    3, (RR, oRR, SH), shift, t_shift),
18046  tCE("lsr",     1a00020, _lsr,     3, (RR, oRR, SH), shift, t_shift),
18047  tC3("lsrs",    1b00020, _lsrs,    3, (RR, oRR, SH), shift, t_shift),
18048  tCE("asr",     1a00040, _asr,     3, (RR, oRR, SH), shift, t_shift),
18049  tC3("asrs",      1b00040, _asrs,     3, (RR, oRR, SH), shift, t_shift),
18050  tCE("ror",     1a00060, _ror,     3, (RR, oRR, SH), shift, t_shift),
18051  tC3("rors",    1b00060, _rors,    3, (RR, oRR, SH), shift, t_shift),
18052  tCE("neg",     2600000, _neg,     2, (RR, RR),      rd_rn, t_neg),
18053  tC3("negs",    2700000, _negs,    2, (RR, RR),      rd_rn, t_neg),
18054  tCE("push",    92d0000, _push,     1, (REGLST),             push_pop, t_push_pop),
18055  tCE("pop",     8bd0000, _pop,     1, (REGLST),      push_pop, t_push_pop),
18056
18057  /* These may simplify to neg.  */
18058  TCE("rsb",     0600000, ebc00000, 3, (RR, oRR, SH), arit, t_rsb),
18059  TC3("rsbs",    0700000, ebd00000, 3, (RR, oRR, SH), arit, t_rsb),
18060
18061 #undef  THUMB_VARIANT
18062 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_v6
18063
18064  TCE("cpy",       1a00000, 4600,     2, (RR, RR),      rd_rm, t_cpy),
18065
18066  /* V1 instructions with no Thumb analogue prior to V6T2.  */
18067 #undef  THUMB_VARIANT
18068 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_v6t2
18069
18070  TCE("teq",     1300000, ea900f00, 2, (RR, SH),      cmp,  t_mvn_tst),
18071  TC3w("teqs",   1300000, ea900f00, 2, (RR, SH),      cmp,  t_mvn_tst),
18072   CL("teqp",    130f000,           2, (RR, SH),      cmp),
18073
18074  TC3("ldrt",    4300000, f8500e00, 2, (RRnpc_npcsp, ADDR),ldstt, t_ldstt),
18075  TC3("ldrbt",   4700000, f8100e00, 2, (RRnpc_npcsp, ADDR),ldstt, t_ldstt),
18076  TC3("strt",    4200000, f8400e00, 2, (RR_npcsp, ADDR),   ldstt, t_ldstt),
18077  TC3("strbt",   4600000, f8000e00, 2, (RRnpc_npcsp, ADDR),ldstt, t_ldstt),
18078
18079  TC3("stmdb",   9000000, e9000000, 2, (RRw, REGLST), ldmstm, t_ldmstm),
18080  TC3("stmfd",     9000000, e9000000, 2, (RRw, REGLST), ldmstm, t_ldmstm),
18081
18082  TC3("ldmdb",   9100000, e9100000, 2, (RRw, REGLST), ldmstm, t_ldmstm),
18083  TC3("ldmea",   9100000, e9100000, 2, (RRw, REGLST), ldmstm, t_ldmstm),
18084
18085  /* V1 instructions with no Thumb analogue at all.  */
18086   CE("rsc",     0e00000,           3, (RR, oRR, SH), arit),
18087   C3(rscs,      0f00000,           3, (RR, oRR, SH), arit),
18088
18089   C3(stmib,     9800000,           2, (RRw, REGLST), ldmstm),
18090   C3(stmfa,     9800000,           2, (RRw, REGLST), ldmstm),
18091   C3(stmda,     8000000,           2, (RRw, REGLST), ldmstm),
18092   C3(stmed,     8000000,           2, (RRw, REGLST), ldmstm),
18093   C3(ldmib,     9900000,           2, (RRw, REGLST), ldmstm),
18094   C3(ldmed,     9900000,           2, (RRw, REGLST), ldmstm),
18095   C3(ldmda,     8100000,           2, (RRw, REGLST), ldmstm),
18096   C3(ldmfa,     8100000,           2, (RRw, REGLST), ldmstm),
18097
18098 #undef  ARM_VARIANT
18099 #define ARM_VARIANT    & arm_ext_v2     /* ARM 2 - multiplies.  */
18100 #undef  THUMB_VARIANT
18101 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_v4t
18102
18103  tCE("mul",     0000090, _mul,     3, (RRnpc, RRnpc, oRR), mul, t_mul),
18104  tC3("muls",    0100090, _muls,    3, (RRnpc, RRnpc, oRR), mul, t_mul),
18105
18106 #undef  THUMB_VARIANT
18107 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_v6t2
18108
18109  TCE("mla",     0200090, fb000000, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc), mlas, t_mla),
18110   C3(mlas,      0300090,           4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc), mlas),
18111
18112   /* Generic coprocessor instructions.  */
18113  TCE("cdp",     e000000, ee000000, 6, (RCP, I15b, RCN, RCN, RCN, oI7b), cdp,    cdp),
18114  TCE("ldc",     c100000, ec100000, 3, (RCP, RCN, ADDRGLDC),             lstc,   lstc),
18115  TC3("ldcl",    c500000, ec500000, 3, (RCP, RCN, ADDRGLDC),             lstc,   lstc),
18116  TCE("stc",     c000000, ec000000, 3, (RCP, RCN, ADDRGLDC),             lstc,   lstc),
18117  TC3("stcl",    c400000, ec400000, 3, (RCP, RCN, ADDRGLDC),             lstc,   lstc),
18118  TCE("mcr",     e000010, ee000010, 6, (RCP, I7b, RR, RCN, RCN, oI7b),   co_reg, co_reg),
18119  TCE("mrc",     e100010, ee100010, 6, (RCP, I7b, APSR_RR, RCN, RCN, oI7b),   co_reg, co_reg),
18120
18121 #undef  ARM_VARIANT
18122 #define ARM_VARIANT  & arm_ext_v2s /* ARM 3 - swp instructions.  */
18123
18124   CE("swp",     1000090,           3, (RRnpc, RRnpc, RRnpcb), rd_rm_rn),
18125   C3(swpb,      1400090,           3, (RRnpc, RRnpc, RRnpcb), rd_rm_rn),
18126
18127 #undef  ARM_VARIANT
18128 #define ARM_VARIANT    & arm_ext_v3     /* ARM 6 Status register instructions.  */
18129 #undef  THUMB_VARIANT
18130 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_msr
18131
18132  TCE("mrs",     1000000, f3e08000, 2, (RRnpc, rPSR), mrs, t_mrs),
18133  TCE("msr",     120f000, f3808000, 2, (wPSR, RR_EXi), msr, t_msr),
18134
18135 #undef  ARM_VARIANT
18136 #define ARM_VARIANT    & arm_ext_v3m     /* ARM 7M long multiplies.  */
18137 #undef  THUMB_VARIANT
18138 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_v6t2
18139
18140  TCE("smull",   0c00090, fb800000, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc), mull, t_mull),
18141   CM("smull","s",       0d00090,           4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc), mull),
18142  TCE("umull",   0800090, fba00000, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc), mull, t_mull),
18143   CM("umull","s",       0900090,           4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc), mull),
18144  TCE("smlal",   0e00090, fbc00000, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc), mull, t_mull),
18145   CM("smlal","s",       0f00090,           4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc), mull),
18146  TCE("umlal",   0a00090, fbe00000, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc), mull, t_mull),
18147   CM("umlal","s",       0b00090,           4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc), mull),
18148
18149 #undef  ARM_VARIANT
18150 #define ARM_VARIANT    & arm_ext_v4     /* ARM Architecture 4.  */
18151 #undef  THUMB_VARIANT
18152 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_v4t
18153
18154  tC3("ldrh",    01000b0, _ldrh,     2, (RRnpc_npcsp, ADDRGLDRS), ldstv4, t_ldst),
18155  tC3("strh",    00000b0, _strh,     2, (RRnpc_npcsp, ADDRGLDRS), ldstv4, t_ldst),
18156  tC3("ldrsh",   01000f0, _ldrsh,    2, (RRnpc_npcsp, ADDRGLDRS), ldstv4, t_ldst),
18157  tC3("ldrsb",   01000d0, _ldrsb,    2, (RRnpc_npcsp, ADDRGLDRS), ldstv4, t_ldst),
18158  tC3("ldsh",    01000f0, _ldrsh,    2, (RRnpc_npcsp, ADDRGLDRS), ldstv4, t_ldst),
18159  tC3("ldsb",    01000d0, _ldrsb,    2, (RRnpc_npcsp, ADDRGLDRS), ldstv4, t_ldst),
18160
18161 #undef  ARM_VARIANT
18162 #define ARM_VARIANT  & arm_ext_v4t_5
18163
18164   /* ARM Architecture 4T.  */
18165   /* Note: bx (and blx) are required on V5, even if the processor does
18166      not support Thumb.  */
18167  TCE("bx",      12fff10, 4700, 1, (RR), bx, t_bx),
18168
18169 #undef  ARM_VARIANT
18170 #define ARM_VARIANT    & arm_ext_v5 /*  ARM Architecture 5T.     */
18171 #undef  THUMB_VARIANT
18172 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_v5t
18173
18174   /* Note: blx has 2 variants; the .value coded here is for
18175      BLX(2).  Only this variant has conditional execution.  */
18176  TCE("blx",     12fff30, 4780, 1, (RR_EXr),                         blx,  t_blx),
18177  TUE("bkpt",    1200070, be00, 1, (oIffffb),                        bkpt, t_bkpt),
18178
18179 #undef  THUMB_VARIANT
18180 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_v6t2
18181
18182  TCE("clz",     16f0f10, fab0f080, 2, (RRnpc, RRnpc),                   rd_rm,  t_clz),
18183  TUF("ldc2",    c100000, fc100000, 3, (RCP, RCN, ADDRGLDC),             lstc,   lstc),
18184  TUF("ldc2l",   c500000, fc500000, 3, (RCP, RCN, ADDRGLDC),                     lstc,   lstc),
18185  TUF("stc2",    c000000, fc000000, 3, (RCP, RCN, ADDRGLDC),             lstc,   lstc),
18186  TUF("stc2l",   c400000, fc400000, 3, (RCP, RCN, ADDRGLDC),                     lstc,   lstc),
18187  TUF("cdp2",    e000000, fe000000, 6, (RCP, I15b, RCN, RCN, RCN, oI7b), cdp,    cdp),
18188  TUF("mcr2",    e000010, fe000010, 6, (RCP, I7b, RR, RCN, RCN, oI7b),   co_reg, co_reg),
18189  TUF("mrc2",    e100010, fe100010, 6, (RCP, I7b, RR, RCN, RCN, oI7b),   co_reg, co_reg),
18190
18191 #undef  ARM_VARIANT
18192 #define ARM_VARIANT  & arm_ext_v5exp /*  ARM Architecture 5TExP.  */
18193 #undef THUMB_VARIANT
18194 #define THUMB_VARIANT &arm_ext_v5exp
18195
18196  TCE("smlabb",  1000080, fb100000, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc),   smla, t_mla),
18197  TCE("smlatb",  10000a0, fb100020, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc),   smla, t_mla),
18198  TCE("smlabt",  10000c0, fb100010, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc),   smla, t_mla),
18199  TCE("smlatt",  10000e0, fb100030, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc),   smla, t_mla),
18200
18201  TCE("smlawb",  1200080, fb300000, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc),   smla, t_mla),
18202  TCE("smlawt",  12000c0, fb300010, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc),   smla, t_mla),
18203
18204  TCE("smlalbb", 1400080, fbc00080, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc),   smlal, t_mlal),
18205  TCE("smlaltb", 14000a0, fbc000a0, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc),   smlal, t_mlal),
18206  TCE("smlalbt", 14000c0, fbc00090, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc),   smlal, t_mlal),
18207  TCE("smlaltt", 14000e0, fbc000b0, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc),   smlal, t_mlal),
18208
18209  TCE("smulbb",  1600080, fb10f000, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),        smul, t_simd),
18210  TCE("smultb",  16000a0, fb10f020, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),        smul, t_simd),
18211  TCE("smulbt",  16000c0, fb10f010, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),        smul, t_simd),
18212  TCE("smultt",  16000e0, fb10f030, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),        smul, t_simd),
18213
18214  TCE("smulwb",  12000a0, fb30f000, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),        smul, t_simd),
18215  TCE("smulwt",  12000e0, fb30f010, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),        smul, t_simd),
18216
18217  TCE("qadd",    1000050, fa80f080, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),        rd_rm_rn, t_simd2),
18218  TCE("qdadd",   1400050, fa80f090, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),        rd_rm_rn, t_simd2),
18219  TCE("qsub",    1200050, fa80f0a0, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),        rd_rm_rn, t_simd2),
18220  TCE("qdsub",   1600050, fa80f0b0, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),        rd_rm_rn, t_simd2),
18221
18222 #undef  ARM_VARIANT
18223 #define ARM_VARIANT  & arm_ext_v5e /*  ARM Architecture 5TE.  */
18224 #undef THUMB_VARIANT
18225 #define THUMB_VARIANT &arm_ext_v6t2
18226
18227  TUF("pld",     450f000, f810f000, 1, (ADDR),                pld,  t_pld),
18228  TC3("ldrd",    00000d0, e8500000, 3, (RRnpc_npcsp, oRRnpc_npcsp, ADDRGLDRS),
18229      ldrd, t_ldstd),
18230  TC3("strd",    00000f0, e8400000, 3, (RRnpc_npcsp, oRRnpc_npcsp,
18231                                        ADDRGLDRS), ldrd, t_ldstd),
18232
18233  TCE("mcrr",    c400000, ec400000, 5, (RCP, I15b, RRnpc, RRnpc, RCN), co_reg2c, co_reg2c),
18234  TCE("mrrc",    c500000, ec500000, 5, (RCP, I15b, RRnpc, RRnpc, RCN), co_reg2c, co_reg2c),
18235
18236 #undef  ARM_VARIANT
18237 #define ARM_VARIANT  & arm_ext_v5j /*  ARM Architecture 5TEJ.  */
18238
18239  TCE("bxj",     12fff20, f3c08f00, 1, (RR),                       bxj, t_bxj),
18240
18241 #undef  ARM_VARIANT
18242 #define ARM_VARIANT    & arm_ext_v6 /*  ARM V6.  */
18243 #undef  THUMB_VARIANT
18244 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_v6
18245
18246  TUF("cpsie",     1080000, b660,     2, (CPSF, oI31b),              cpsi,   t_cpsi),
18247  TUF("cpsid",     10c0000, b670,     2, (CPSF, oI31b),              cpsi,   t_cpsi),
18248  tCE("rev",       6bf0f30, _rev,      2, (RRnpc, RRnpc),             rd_rm,  t_rev),
18249  tCE("rev16",     6bf0fb0, _rev16,    2, (RRnpc, RRnpc),             rd_rm,  t_rev),
18250  tCE("revsh",     6ff0fb0, _revsh,    2, (RRnpc, RRnpc),             rd_rm,  t_rev),
18251  tCE("sxth",      6bf0070, _sxth,     3, (RRnpc, RRnpc, oROR),       sxth,   t_sxth),
18252  tCE("uxth",      6ff0070, _uxth,     3, (RRnpc, RRnpc, oROR),       sxth,   t_sxth),
18253  tCE("sxtb",      6af0070, _sxtb,     3, (RRnpc, RRnpc, oROR),       sxth,   t_sxth),
18254  tCE("uxtb",      6ef0070, _uxtb,     3, (RRnpc, RRnpc, oROR),       sxth,   t_sxth),
18255  TUF("setend",    1010000, b650,     1, (ENDI),                     setend, t_setend),
18256
18257 #undef  THUMB_VARIANT
18258 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_v6t2
18259
18260  TCE("ldrex",   1900f9f, e8500f00, 2, (RRnpc_npcsp, ADDR),        ldrex, t_ldrex),
18261  TCE("strex",   1800f90, e8400000, 3, (RRnpc_npcsp, RRnpc_npcsp, ADDR),
18262                                       strex,  t_strex),
18263  TUF("mcrr2",   c400000, fc400000, 5, (RCP, I15b, RRnpc, RRnpc, RCN), co_reg2c, co_reg2c),
18264  TUF("mrrc2",   c500000, fc500000, 5, (RCP, I15b, RRnpc, RRnpc, RCN), co_reg2c, co_reg2c),
18265
18266  TCE("ssat",    6a00010, f3000000, 4, (RRnpc, I32, RRnpc, oSHllar),ssat,   t_ssat),
18267  TCE("usat",    6e00010, f3800000, 4, (RRnpc, I31, RRnpc, oSHllar),usat,   t_usat),
18268
18269 /*  ARM V6 not included in V7M.  */
18270 #undef  THUMB_VARIANT
18271 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_v6_notm
18272  TUF("rfeia",   8900a00, e990c000, 1, (RRw),                       rfe, rfe),
18273  TUF("rfe",     8900a00, e990c000, 1, (RRw),                       rfe, rfe),
18274   UF(rfeib,     9900a00,           1, (RRw),                       rfe),
18275   UF(rfeda,     8100a00,           1, (RRw),                       rfe),
18276  TUF("rfedb",   9100a00, e810c000, 1, (RRw),                       rfe, rfe),
18277  TUF("rfefd",   8900a00, e990c000, 1, (RRw),                       rfe, rfe),
18278   UF(rfefa,     8100a00,           1, (RRw),                       rfe),
18279  TUF("rfeea",   9100a00, e810c000, 1, (RRw),                       rfe, rfe),
18280   UF(rfeed,     9900a00,           1, (RRw),                       rfe),
18281  TUF("srsia",   8c00500, e980c000, 2, (oRRw, I31w),                srs,  srs),
18282  TUF("srs",     8c00500, e980c000, 2, (oRRw, I31w),                srs,  srs),
18283  TUF("srsea",   8c00500, e980c000, 2, (oRRw, I31w),                srs,  srs),
18284   UF(srsib,     9c00500,           2, (oRRw, I31w),                srs),
18285   UF(srsfa,     9c00500,           2, (oRRw, I31w),                srs),
18286   UF(srsda,     8400500,           2, (oRRw, I31w),                srs),
18287   UF(srsed,     8400500,           2, (oRRw, I31w),                srs),
18288  TUF("srsdb",   9400500, e800c000, 2, (oRRw, I31w),                srs,  srs),
18289  TUF("srsfd",   9400500, e800c000, 2, (oRRw, I31w),                srs,  srs),
18290
18291 /*  ARM V6 not included in V7M (eg. integer SIMD).  */
18292 #undef  THUMB_VARIANT
18293 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_v6_dsp
18294  TUF("cps",     1020000, f3af8100, 1, (I31b),                     imm0, t_cps),
18295  TCE("pkhbt",   6800010, eac00000, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, oSHll),   pkhbt, t_pkhbt),
18296  TCE("pkhtb",   6800050, eac00020, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, oSHar),   pkhtb, t_pkhtb),
18297  TCE("qadd16",  6200f10, fa90f010, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18298  TCE("qadd8",   6200f90, fa80f010, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18299  TCE("qasx",    6200f30, faa0f010, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18300  /* Old name for QASX.  */
18301  TCE("qaddsubx",        6200f30, faa0f010, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18302  TCE("qsax",    6200f50, fae0f010, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18303  /* Old name for QSAX.  */
18304  TCE("qsubaddx",        6200f50, fae0f010, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18305  TCE("qsub16",  6200f70, fad0f010, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18306  TCE("qsub8",   6200ff0, fac0f010, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18307  TCE("sadd16",  6100f10, fa90f000, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18308  TCE("sadd8",   6100f90, fa80f000, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18309  TCE("sasx",    6100f30, faa0f000, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18310  /* Old name for SASX.  */
18311  TCE("saddsubx",        6100f30, faa0f000, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18312  TCE("shadd16", 6300f10, fa90f020, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18313  TCE("shadd8",  6300f90, fa80f020, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18314  TCE("shasx",     6300f30, faa0f020, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),     rd_rn_rm, t_simd),
18315  /* Old name for SHASX.  */
18316  TCE("shaddsubx", 6300f30, faa0f020, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),     rd_rn_rm, t_simd),
18317  TCE("shsax",      6300f50, fae0f020, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),    rd_rn_rm, t_simd),
18318  /* Old name for SHSAX.  */
18319  TCE("shsubaddx", 6300f50, fae0f020, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),     rd_rn_rm, t_simd),
18320  TCE("shsub16", 6300f70, fad0f020, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18321  TCE("shsub8",  6300ff0, fac0f020, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18322  TCE("ssax",    6100f50, fae0f000, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18323  /* Old name for SSAX.  */
18324  TCE("ssubaddx",        6100f50, fae0f000, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18325  TCE("ssub16",  6100f70, fad0f000, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18326  TCE("ssub8",   6100ff0, fac0f000, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18327  TCE("uadd16",  6500f10, fa90f040, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18328  TCE("uadd8",   6500f90, fa80f040, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18329  TCE("uasx",    6500f30, faa0f040, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18330  /* Old name for UASX.  */
18331  TCE("uaddsubx",        6500f30, faa0f040, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18332  TCE("uhadd16", 6700f10, fa90f060, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18333  TCE("uhadd8",  6700f90, fa80f060, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18334  TCE("uhasx",     6700f30, faa0f060, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),     rd_rn_rm, t_simd),
18335  /* Old name for UHASX.  */
18336  TCE("uhaddsubx", 6700f30, faa0f060, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),     rd_rn_rm, t_simd),
18337  TCE("uhsax",     6700f50, fae0f060, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),     rd_rn_rm, t_simd),
18338  /* Old name for UHSAX.  */
18339  TCE("uhsubaddx", 6700f50, fae0f060, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),     rd_rn_rm, t_simd),
18340  TCE("uhsub16", 6700f70, fad0f060, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18341  TCE("uhsub8",  6700ff0, fac0f060, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18342  TCE("uqadd16", 6600f10, fa90f050, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18343  TCE("uqadd8",  6600f90, fa80f050, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18344  TCE("uqasx",     6600f30, faa0f050, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),     rd_rn_rm, t_simd),
18345  /* Old name for UQASX.  */
18346  TCE("uqaddsubx", 6600f30, faa0f050, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),     rd_rn_rm, t_simd),
18347  TCE("uqsax",     6600f50, fae0f050, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),     rd_rn_rm, t_simd),
18348  /* Old name for UQSAX.  */
18349  TCE("uqsubaddx", 6600f50, fae0f050, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),     rd_rn_rm, t_simd),
18350  TCE("uqsub16", 6600f70, fad0f050, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18351  TCE("uqsub8",  6600ff0, fac0f050, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18352  TCE("usub16",  6500f70, fad0f040, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18353  TCE("usax",    6500f50, fae0f040, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18354  /* Old name for USAX.  */
18355  TCE("usubaddx",        6500f50, fae0f040, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18356  TCE("usub8",   6500ff0, fac0f040, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18357  TCE("sxtah",   6b00070, fa00f080, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, oROR), sxtah, t_sxtah),
18358  TCE("sxtab16", 6800070, fa20f080, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, oROR), sxtah, t_sxtah),
18359  TCE("sxtab",   6a00070, fa40f080, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, oROR), sxtah, t_sxtah),
18360  TCE("sxtb16",  68f0070, fa2ff080, 3, (RRnpc, RRnpc, oROR),        sxth,  t_sxth),
18361  TCE("uxtah",   6f00070, fa10f080, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, oROR), sxtah, t_sxtah),
18362  TCE("uxtab16", 6c00070, fa30f080, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, oROR), sxtah, t_sxtah),
18363  TCE("uxtab",   6e00070, fa50f080, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, oROR), sxtah, t_sxtah),
18364  TCE("uxtb16",  6cf0070, fa3ff080, 3, (RRnpc, RRnpc, oROR),        sxth,  t_sxth),
18365  TCE("sel",     6800fb0, faa0f080, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18366  TCE("smlad",   7000010, fb200000, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc),smla, t_mla),
18367  TCE("smladx",  7000030, fb200010, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc),smla, t_mla),
18368  TCE("smlald",  7400010, fbc000c0, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc),smlal,t_mlal),
18369  TCE("smlaldx", 7400030, fbc000d0, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc),smlal,t_mlal),
18370  TCE("smlsd",   7000050, fb400000, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc),smla, t_mla),
18371  TCE("smlsdx",  7000070, fb400010, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc),smla, t_mla),
18372  TCE("smlsld",  7400050, fbd000c0, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc),smlal,t_mlal),
18373  TCE("smlsldx", 7400070, fbd000d0, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc),smlal,t_mlal),
18374  TCE("smmla",   7500010, fb500000, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc),smla, t_mla),
18375  TCE("smmlar",  7500030, fb500010, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc),smla, t_mla),
18376  TCE("smmls",   75000d0, fb600000, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc),smla, t_mla),
18377  TCE("smmlsr",  75000f0, fb600010, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc),smla, t_mla),
18378  TCE("smmul",   750f010, fb50f000, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       smul, t_simd),
18379  TCE("smmulr",  750f030, fb50f010, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       smul, t_simd),
18380  TCE("smuad",   700f010, fb20f000, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       smul, t_simd),
18381  TCE("smuadx",  700f030, fb20f010, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       smul, t_simd),
18382  TCE("smusd",   700f050, fb40f000, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       smul, t_simd),
18383  TCE("smusdx",  700f070, fb40f010, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       smul, t_simd),
18384  TCE("ssat16",  6a00f30, f3200000, 3, (RRnpc, I16, RRnpc),         ssat16, t_ssat16),
18385  TCE("umaal",   0400090, fbe00060, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc),smlal,  t_mlal),
18386  TCE("usad8",   780f010, fb70f000, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       smul,   t_simd),
18387  TCE("usada8",  7800010, fb700000, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc),smla,   t_mla),
18388  TCE("usat16",  6e00f30, f3a00000, 3, (RRnpc, I15, RRnpc),         usat16, t_usat16),
18389
18390 #undef  ARM_VARIANT
18391 #define ARM_VARIANT   & arm_ext_v6k
18392 #undef  THUMB_VARIANT
18393 #define THUMB_VARIANT & arm_ext_v6k
18394
18395  tCE("yield",   320f001, _yield,    0, (), noargs, t_hint),
18396  tCE("wfe",     320f002, _wfe,      0, (), noargs, t_hint),
18397  tCE("wfi",     320f003, _wfi,      0, (), noargs, t_hint),
18398  tCE("sev",     320f004, _sev,      0, (), noargs, t_hint),
18399
18400 #undef  THUMB_VARIANT
18401 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_v6_notm
18402  TCE("ldrexd",  1b00f9f, e8d0007f, 3, (RRnpc_npcsp, oRRnpc_npcsp, RRnpcb),
18403                                       ldrexd, t_ldrexd),
18404  TCE("strexd",  1a00f90, e8c00070, 4, (RRnpc_npcsp, RRnpc_npcsp, oRRnpc_npcsp,
18405                                        RRnpcb), strexd, t_strexd),
18406
18407 #undef  THUMB_VARIANT
18408 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_v6t2
18409  TCE("ldrexb",  1d00f9f, e8d00f4f, 2, (RRnpc_npcsp,RRnpcb),
18410      rd_rn,  rd_rn),
18411  TCE("ldrexh",  1f00f9f, e8d00f5f, 2, (RRnpc_npcsp, RRnpcb),
18412      rd_rn,  rd_rn),
18413  TCE("strexb",  1c00f90, e8c00f40, 3, (RRnpc_npcsp, RRnpc_npcsp, ADDR),
18414      strex, t_strexbh),
18415  TCE("strexh",  1e00f90, e8c00f50, 3, (RRnpc_npcsp, RRnpc_npcsp, ADDR),
18416      strex, t_strexbh),
18417  TUF("clrex",   57ff01f, f3bf8f2f, 0, (),                             noargs, noargs),
18418
18419 #undef  ARM_VARIANT
18420 #define ARM_VARIANT    & arm_ext_sec
18421 #undef THUMB_VARIANT
18422 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_sec
18423
18424  TCE("smc",     1600070, f7f08000, 1, (EXPi), smc, t_smc),
18425
18426 #undef  ARM_VARIANT
18427 #define ARM_VARIANT    & arm_ext_virt
18428 #undef  THUMB_VARIANT
18429 #define THUMB_VARIANT    & arm_ext_virt
18430
18431  TCE("hvc",     1400070, f7e08000, 1, (EXPi), hvc, t_hvc),
18432  TCE("eret",    160006e, f3de8f00, 0, (), noargs, noargs),
18433
18434 #undef  ARM_VARIANT
18435 #define ARM_VARIANT  & arm_ext_v6t2
18436 #undef  THUMB_VARIANT
18437 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_v6t2
18438
18439  TCE("bfc",     7c0001f, f36f0000, 3, (RRnpc, I31, I32),           bfc, t_bfc),
18440  TCE("bfi",     7c00010, f3600000, 4, (RRnpc, RRnpc_I0, I31, I32), bfi, t_bfi),
18441  TCE("sbfx",    7a00050, f3400000, 4, (RR, RR, I31, I32),          bfx, t_bfx),
18442  TCE("ubfx",    7e00050, f3c00000, 4, (RR, RR, I31, I32),          bfx, t_bfx),
18443
18444  TCE("mls",     0600090, fb000010, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc), mlas, t_mla),
18445  TCE("movw",    3000000, f2400000, 2, (RRnpc, HALF),                mov16, t_mov16),
18446  TCE("movt",    3400000, f2c00000, 2, (RRnpc, HALF),                mov16, t_mov16),
18447  TCE("rbit",    6ff0f30, fa90f0a0, 2, (RR, RR),                     rd_rm, t_rbit),
18448
18449  TC3("ldrht",   03000b0, f8300e00, 2, (RRnpc_npcsp, ADDR), ldsttv4, t_ldstt),
18450  TC3("ldrsht",  03000f0, f9300e00, 2, (RRnpc_npcsp, ADDR), ldsttv4, t_ldstt),
18451  TC3("ldrsbt",  03000d0, f9100e00, 2, (RRnpc_npcsp, ADDR), ldsttv4, t_ldstt),
18452  TC3("strht",   02000b0, f8200e00, 2, (RRnpc_npcsp, ADDR), ldsttv4, t_ldstt),
18453
18454  /* Thumb-only instructions.  */
18455 #undef ARM_VARIANT
18456 #define ARM_VARIANT NULL
18457   TUE("cbnz",     0,           b900,     2, (RR, EXP), 0, t_cbz),
18458   TUE("cbz",      0,           b100,     2, (RR, EXP), 0, t_cbz),
18459
18460  /* ARM does not really have an IT instruction, so always allow it.
18461     The opcode is copied from Thumb in order to allow warnings in
18462     -mimplicit-it=[never | arm] modes.  */
18463 #undef  ARM_VARIANT
18464 #define ARM_VARIANT  & arm_ext_v1
18465
18466  TUE("it",        bf08,        bf08,     1, (COND),   it,    t_it),
18467  TUE("itt",       bf0c,        bf0c,     1, (COND),   it,    t_it),
18468  TUE("ite",       bf04,        bf04,     1, (COND),   it,    t_it),
18469  TUE("ittt",      bf0e,        bf0e,     1, (COND),   it,    t_it),
18470  TUE("itet",      bf06,        bf06,     1, (COND),   it,    t_it),
18471  TUE("itte",      bf0a,        bf0a,     1, (COND),   it,    t_it),
18472  TUE("itee",      bf02,        bf02,     1, (COND),   it,    t_it),
18473  TUE("itttt",     bf0f,        bf0f,     1, (COND),   it,    t_it),
18474  TUE("itett",     bf07,        bf07,     1, (COND),   it,    t_it),
18475  TUE("ittet",     bf0b,        bf0b,     1, (COND),   it,    t_it),
18476  TUE("iteet",     bf03,        bf03,     1, (COND),   it,    t_it),
18477  TUE("ittte",     bf0d,        bf0d,     1, (COND),   it,    t_it),
18478  TUE("itete",     bf05,        bf05,     1, (COND),   it,    t_it),
18479  TUE("ittee",     bf09,        bf09,     1, (COND),   it,    t_it),
18480  TUE("iteee",     bf01,        bf01,     1, (COND),   it,    t_it),
18481  /* ARM/Thumb-2 instructions with no Thumb-1 equivalent.  */
18482  TC3("rrx",       01a00060, ea4f0030, 2, (RR, RR), rd_rm, t_rrx),
18483  TC3("rrxs",      01b00060, ea5f0030, 2, (RR, RR), rd_rm, t_rrx),
18484
18485  /* Thumb2 only instructions.  */
18486 #undef  ARM_VARIANT
18487 #define ARM_VARIANT  NULL
18488
18489  TCE("addw",    0, f2000000, 3, (RR, RR, EXPi), 0, t_add_sub_w),
18490  TCE("subw",    0, f2a00000, 3, (RR, RR, EXPi), 0, t_add_sub_w),
18491  TCE("orn",       0, ea600000, 3, (RR, oRR, SH),  0, t_orn),
18492  TCE("orns",      0, ea700000, 3, (RR, oRR, SH),  0, t_orn),
18493  TCE("tbb",       0, e8d0f000, 1, (TB), 0, t_tb),
18494  TCE("tbh",       0, e8d0f010, 1, (TB), 0, t_tb),
18495
18496  /* Hardware division instructions.  */
18497 #undef  ARM_VARIANT
18498 #define ARM_VARIANT    & arm_ext_adiv
18499 #undef  THUMB_VARIANT
18500 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_div
18501
18502  TCE("sdiv",    710f010, fb90f0f0, 3, (RR, oRR, RR), div, t_div),
18503  TCE("udiv",    730f010, fbb0f0f0, 3, (RR, oRR, RR), div, t_div),
18504
18505  /* ARM V6M/V7 instructions.  */
18506 #undef  ARM_VARIANT
18507 #define ARM_VARIANT    & arm_ext_barrier
18508 #undef  THUMB_VARIANT
18509 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_barrier
18510
18511  TUF("dmb",     57ff050, f3bf8f50, 1, (oBARRIER_I15), barrier,  t_barrier),
18512  TUF("dsb",     57ff040, f3bf8f40, 1, (oBARRIER_I15), barrier,  t_barrier),
18513  TUF("isb",     57ff060, f3bf8f60, 1, (oBARRIER_I15), barrier,  t_barrier),
18514
18515  /* ARM V7 instructions.  */
18516 #undef  ARM_VARIANT
18517 #define ARM_VARIANT    & arm_ext_v7
18518 #undef  THUMB_VARIANT
18519 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_v7
18520
18521  TUF("pli",     450f000, f910f000, 1, (ADDR),     pli,      t_pld),
18522  TCE("dbg",     320f0f0, f3af80f0, 1, (I15),      dbg,      t_dbg),
18523
18524 #undef ARM_VARIANT
18525 #define ARM_VARIANT    & arm_ext_mp
18526 #undef THUMB_VARIANT
18527 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_mp
18528
18529  TUF("pldw",    410f000, f830f000, 1, (ADDR),   pld,    t_pld),
18530
18531  /* AArchv8 instructions.  */
18532 #undef  ARM_VARIANT
18533 #define ARM_VARIANT   & arm_ext_v8
18534 #undef  THUMB_VARIANT
18535 #define THUMB_VARIANT & arm_ext_v8
18536
18537  tCE("sevl",    320f005, _sevl,    0, (),               noargs, t_hint),
18538  TUE("hlt",     1000070, ba80,     1, (oIffffb),        bkpt,   t_hlt),
18539  TCE("ldaex",   1900e9f, e8d00fef, 2, (RRnpc, RRnpcb),  rd_rn,  rd_rn),
18540  TCE("ldaexd",  1b00e9f, e8d000ff, 3, (RRnpc, oRRnpc, RRnpcb),
18541                                                         ldrexd, t_ldrexd),
18542  TCE("ldaexb",  1d00e9f, e8d00fcf, 2, (RRnpc,RRnpcb),   rd_rn,  rd_rn),
18543  TCE("ldaexh",  1f00e9f, e8d00fdf, 2, (RRnpc, RRnpcb),  rd_rn,  rd_rn),
18544  TCE("stlex",   1800e90, e8c00fe0, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpcb),
18545                                                         stlex,  t_stlex),
18546  TCE("stlexd",  1a00e90, e8c000f0, 4, (RRnpc, RRnpc, oRRnpc, RRnpcb),
18547                                                         strexd, t_strexd),
18548  TCE("stlexb",  1c00e90, e8c00fc0, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpcb),
18549                                                         stlex, t_stlex),
18550  TCE("stlexh",  1e00e90, e8c00fd0, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpcb),
18551                                                         stlex, t_stlex),
18552  TCE("lda",     1900c9f, e8d00faf, 2, (RRnpc, RRnpcb),  rd_rn,  rd_rn),
18553  TCE("ldab",    1d00c9f, e8d00f8f, 2, (RRnpc, RRnpcb),  rd_rn,  rd_rn),
18554  TCE("ldah",    1f00c9f, e8d00f9f, 2, (RRnpc, RRnpcb),  rd_rn,  rd_rn),
18555  TCE("stl",     180fc90, e8c00faf, 2, (RRnpc, RRnpcb),  rm_rn,  rd_rn),
18556  TCE("stlb",    1c0fc90, e8c00f8f, 2, (RRnpc, RRnpcb),  rm_rn,  rd_rn),
18557  TCE("stlh",    1e0fc90, e8c00f9f, 2, (RRnpc, RRnpcb),  rm_rn,  rd_rn),
18558
18559  /* ARMv8 T32 only.  */
18560 #undef ARM_VARIANT
18561 #define ARM_VARIANT  NULL
18562  TUF("dcps1",   0,       f78f8001, 0, (),       noargs, noargs),
18563  TUF("dcps2",   0,       f78f8002, 0, (),       noargs, noargs),
18564  TUF("dcps3",   0,       f78f8003, 0, (),       noargs, noargs),
18565
18566   /* FP for ARMv8.  */
18567 #undef  ARM_VARIANT
18568 #define ARM_VARIANT & fpu_vfp_ext_armv8
18569 #undef  THUMB_VARIANT
18570 #define THUMB_VARIANT & fpu_vfp_ext_armv8
18571
18572   nUF(vseleq, _vseleq, 3, (RVSD, RVSD, RVSD),           vsel),
18573   nUF(vselvs, _vselvs, 3, (RVSD, RVSD, RVSD),           vsel),
18574   nUF(vselge, _vselge, 3, (RVSD, RVSD, RVSD),           vsel),
18575   nUF(vselgt, _vselgt, 3, (RVSD, RVSD, RVSD),           vsel),
18576   nUF(vmaxnm, _vmaxnm, 3, (RNSDQ, oRNSDQ, RNSDQ),       vmaxnm),
18577   nUF(vminnm, _vminnm, 3, (RNSDQ, oRNSDQ, RNSDQ),       vmaxnm),
18578   nUF(vcvta,  _vcvta,  2, (RNSDQ, oRNSDQ),              neon_cvta),
18579   nUF(vcvtn,  _vcvta,  2, (RNSDQ, oRNSDQ),              neon_cvtn),
18580   nUF(vcvtp,  _vcvta,  2, (RNSDQ, oRNSDQ),              neon_cvtp),
18581   nUF(vcvtm,  _vcvta,  2, (RNSDQ, oRNSDQ),              neon_cvtm),
18582   nCE(vrintr, _vrintr, 2, (RNSDQ, oRNSDQ),              vrintr),
18583   nCE(vrintz, _vrintr, 2, (RNSDQ, oRNSDQ),              vrintz),
18584   nCE(vrintx, _vrintr, 2, (RNSDQ, oRNSDQ),              vrintx),
18585   nUF(vrinta, _vrinta, 2, (RNSDQ, oRNSDQ),              vrinta),
18586   nUF(vrintn, _vrinta, 2, (RNSDQ, oRNSDQ),              vrintn),
18587   nUF(vrintp, _vrinta, 2, (RNSDQ, oRNSDQ),              vrintp),
18588   nUF(vrintm, _vrinta, 2, (RNSDQ, oRNSDQ),              vrintm),
18589
18590   /* Crypto v1 extensions.  */
18591 #undef  ARM_VARIANT
18592 #define ARM_VARIANT & fpu_crypto_ext_armv8
18593 #undef  THUMB_VARIANT
18594 #define THUMB_VARIANT & fpu_crypto_ext_armv8
18595
18596   nUF(aese, _aes, 2, (RNQ, RNQ), aese),
18597   nUF(aesd, _aes, 2, (RNQ, RNQ), aesd),
18598   nUF(aesmc, _aes, 2, (RNQ, RNQ), aesmc),
18599   nUF(aesimc, _aes, 2, (RNQ, RNQ), aesimc),
18600   nUF(sha1c, _sha3op, 3, (RNQ, RNQ, RNQ), sha1c),
18601   nUF(sha1p, _sha3op, 3, (RNQ, RNQ, RNQ), sha1p),
18602   nUF(sha1m, _sha3op, 3, (RNQ, RNQ, RNQ), sha1m),
18603   nUF(sha1su0, _sha3op, 3, (RNQ, RNQ, RNQ), sha1su0),
18604   nUF(sha256h, _sha3op, 3, (RNQ, RNQ, RNQ), sha256h),
18605   nUF(sha256h2, _sha3op, 3, (RNQ, RNQ, RNQ), sha256h2),
18606   nUF(sha256su1, _sha3op, 3, (RNQ, RNQ, RNQ), sha256su1),
18607   nUF(sha1h, _sha1h, 2, (RNQ, RNQ), sha1h),
18608   nUF(sha1su1, _sha2op, 2, (RNQ, RNQ), sha1su1),
18609   nUF(sha256su0, _sha2op, 2, (RNQ, RNQ), sha256su0),
18610
18611 #undef  ARM_VARIANT
18612 #define ARM_VARIANT & crc_ext_armv8
18613 #undef  THUMB_VARIANT
18614 #define THUMB_VARIANT & crc_ext_armv8
18615   TUEc("crc32b", 1000040, fac0f080, 3, (RR, oRR, RR), crc32b),
18616   TUEc("crc32h", 1200040, fac0f090, 3, (RR, oRR, RR), crc32h),
18617   TUEc("crc32w", 1400040, fac0f0a0, 3, (RR, oRR, RR), crc32w),
18618   TUEc("crc32cb",1000240, fad0f080, 3, (RR, oRR, RR), crc32cb),
18619   TUEc("crc32ch",1200240, fad0f090, 3, (RR, oRR, RR), crc32ch),
18620   TUEc("crc32cw",1400240, fad0f0a0, 3, (RR, oRR, RR), crc32cw),
18621
18622 #undef  ARM_VARIANT
18623 #define ARM_VARIANT  & fpu_fpa_ext_v1  /* Core FPA instruction set (V1).  */
18624 #undef  THUMB_VARIANT
18625 #define THUMB_VARIANT NULL
18626
18627  cCE("wfs",     e200110, 1, (RR),            rd),
18628  cCE("rfs",     e300110, 1, (RR),            rd),
18629  cCE("wfc",     e400110, 1, (RR),            rd),
18630  cCE("rfc",     e500110, 1, (RR),            rd),
18631
18632  cCL("ldfs",    c100100, 2, (RF, ADDRGLDC),  rd_cpaddr),
18633  cCL("ldfd",    c108100, 2, (RF, ADDRGLDC),  rd_cpaddr),
18634  cCL("ldfe",    c500100, 2, (RF, ADDRGLDC),  rd_cpaddr),
18635  cCL("ldfp",    c508100, 2, (RF, ADDRGLDC),  rd_cpaddr),
18636
18637  cCL("stfs",    c000100, 2, (RF, ADDRGLDC),  rd_cpaddr),
18638  cCL("stfd",    c008100, 2, (RF, ADDRGLDC),  rd_cpaddr),
18639  cCL("stfe",    c400100, 2, (RF, ADDRGLDC),  rd_cpaddr),
18640  cCL("stfp",    c408100, 2, (RF, ADDRGLDC),  rd_cpaddr),
18641
18642  cCL("mvfs",    e008100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18643  cCL("mvfsp",   e008120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18644  cCL("mvfsm",   e008140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18645  cCL("mvfsz",   e008160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18646  cCL("mvfd",    e008180, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18647  cCL("mvfdp",   e0081a0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18648  cCL("mvfdm",   e0081c0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18649  cCL("mvfdz",   e0081e0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18650  cCL("mvfe",    e088100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18651  cCL("mvfep",   e088120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18652  cCL("mvfem",   e088140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18653  cCL("mvfez",   e088160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18654
18655  cCL("mnfs",    e108100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18656  cCL("mnfsp",   e108120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18657  cCL("mnfsm",   e108140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18658  cCL("mnfsz",   e108160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18659  cCL("mnfd",    e108180, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18660  cCL("mnfdp",   e1081a0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18661  cCL("mnfdm",   e1081c0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18662  cCL("mnfdz",   e1081e0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18663  cCL("mnfe",    e188100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18664  cCL("mnfep",   e188120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18665  cCL("mnfem",   e188140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18666  cCL("mnfez",   e188160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18667
18668  cCL("abss",    e208100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18669  cCL("abssp",   e208120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18670  cCL("abssm",   e208140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18671  cCL("abssz",   e208160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18672  cCL("absd",    e208180, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18673  cCL("absdp",   e2081a0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18674  cCL("absdm",   e2081c0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18675  cCL("absdz",   e2081e0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18676  cCL("abse",    e288100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18677  cCL("absep",   e288120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18678  cCL("absem",   e288140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18679  cCL("absez",   e288160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18680
18681  cCL("rnds",    e308100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18682  cCL("rndsp",   e308120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18683  cCL("rndsm",   e308140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18684  cCL("rndsz",   e308160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18685  cCL("rndd",    e308180, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18686  cCL("rnddp",   e3081a0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18687  cCL("rnddm",   e3081c0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18688  cCL("rnddz",   e3081e0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18689  cCL("rnde",    e388100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18690  cCL("rndep",   e388120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18691  cCL("rndem",   e388140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18692  cCL("rndez",   e388160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18693
18694  cCL("sqts",    e408100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18695  cCL("sqtsp",   e408120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18696  cCL("sqtsm",   e408140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18697  cCL("sqtsz",   e408160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18698  cCL("sqtd",    e408180, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18699  cCL("sqtdp",   e4081a0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18700  cCL("sqtdm",   e4081c0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18701  cCL("sqtdz",   e4081e0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18702  cCL("sqte",    e488100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18703  cCL("sqtep",   e488120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18704  cCL("sqtem",   e488140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18705  cCL("sqtez",   e488160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18706
18707  cCL("logs",    e508100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18708  cCL("logsp",   e508120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18709  cCL("logsm",   e508140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18710  cCL("logsz",   e508160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18711  cCL("logd",    e508180, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18712  cCL("logdp",   e5081a0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18713  cCL("logdm",   e5081c0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18714  cCL("logdz",   e5081e0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18715  cCL("loge",    e588100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18716  cCL("logep",   e588120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18717  cCL("logem",   e588140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18718  cCL("logez",   e588160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18719
18720  cCL("lgns",    e608100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18721  cCL("lgnsp",   e608120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18722  cCL("lgnsm",   e608140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18723  cCL("lgnsz",   e608160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18724  cCL("lgnd",    e608180, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18725  cCL("lgndp",   e6081a0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18726  cCL("lgndm",   e6081c0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18727  cCL("lgndz",   e6081e0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18728  cCL("lgne",    e688100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18729  cCL("lgnep",   e688120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18730  cCL("lgnem",   e688140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18731  cCL("lgnez",   e688160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18732
18733  cCL("exps",    e708100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18734  cCL("expsp",   e708120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18735  cCL("expsm",   e708140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18736  cCL("expsz",   e708160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18737  cCL("expd",    e708180, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18738  cCL("expdp",   e7081a0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18739  cCL("expdm",   e7081c0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18740  cCL("expdz",   e7081e0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18741  cCL("expe",    e788100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18742  cCL("expep",   e788120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18743  cCL("expem",   e788140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18744  cCL("expdz",   e788160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18745
18746  cCL("sins",    e808100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18747  cCL("sinsp",   e808120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18748  cCL("sinsm",   e808140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18749  cCL("sinsz",   e808160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18750  cCL("sind",    e808180, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18751  cCL("sindp",   e8081a0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18752  cCL("sindm",   e8081c0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18753  cCL("sindz",   e8081e0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18754  cCL("sine",    e888100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18755  cCL("sinep",   e888120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18756  cCL("sinem",   e888140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18757  cCL("sinez",   e888160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18758
18759  cCL("coss",    e908100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18760  cCL("cossp",   e908120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18761  cCL("cossm",   e908140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18762  cCL("cossz",   e908160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18763  cCL("cosd",    e908180, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18764  cCL("cosdp",   e9081a0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18765  cCL("cosdm",   e9081c0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18766  cCL("cosdz",   e9081e0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18767  cCL("cose",    e988100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18768  cCL("cosep",   e988120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18769  cCL("cosem",   e988140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18770  cCL("cosez",   e988160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18771
18772  cCL("tans",    ea08100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18773  cCL("tansp",   ea08120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18774  cCL("tansm",   ea08140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18775  cCL("tansz",   ea08160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18776  cCL("tand",    ea08180, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18777  cCL("tandp",   ea081a0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18778  cCL("tandm",   ea081c0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18779  cCL("tandz",   ea081e0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18780  cCL("tane",    ea88100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18781  cCL("tanep",   ea88120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18782  cCL("tanem",   ea88140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18783  cCL("tanez",   ea88160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18784
18785  cCL("asns",    eb08100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18786  cCL("asnsp",   eb08120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18787  cCL("asnsm",   eb08140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18788  cCL("asnsz",   eb08160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18789  cCL("asnd",    eb08180, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18790  cCL("asndp",   eb081a0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18791  cCL("asndm",   eb081c0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18792  cCL("asndz",   eb081e0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18793  cCL("asne",    eb88100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18794  cCL("asnep",   eb88120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18795  cCL("asnem",   eb88140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18796  cCL("asnez",   eb88160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18797
18798  cCL("acss",    ec08100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18799  cCL("acssp",   ec08120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18800  cCL("acssm",   ec08140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18801  cCL("acssz",   ec08160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18802  cCL("acsd",    ec08180, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18803  cCL("acsdp",   ec081a0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18804  cCL("acsdm",   ec081c0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18805  cCL("acsdz",   ec081e0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18806  cCL("acse",    ec88100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18807  cCL("acsep",   ec88120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18808  cCL("acsem",   ec88140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18809  cCL("acsez",   ec88160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18810
18811  cCL("atns",    ed08100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18812  cCL("atnsp",   ed08120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18813  cCL("atnsm",   ed08140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18814  cCL("atnsz",   ed08160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18815  cCL("atnd",    ed08180, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18816  cCL("atndp",   ed081a0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18817  cCL("atndm",   ed081c0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18818  cCL("atndz",   ed081e0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18819  cCL("atne",    ed88100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18820  cCL("atnep",   ed88120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18821  cCL("atnem",   ed88140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18822  cCL("atnez",   ed88160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18823
18824  cCL("urds",    ee08100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18825  cCL("urdsp",   ee08120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18826  cCL("urdsm",   ee08140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18827  cCL("urdsz",   ee08160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18828  cCL("urdd",    ee08180, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18829  cCL("urddp",   ee081a0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18830  cCL("urddm",   ee081c0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18831  cCL("urddz",   ee081e0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18832  cCL("urde",    ee88100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18833  cCL("urdep",   ee88120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18834  cCL("urdem",   ee88140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18835  cCL("urdez",   ee88160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18836
18837  cCL("nrms",    ef08100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18838  cCL("nrmsp",   ef08120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18839  cCL("nrmsm",   ef08140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18840  cCL("nrmsz",   ef08160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18841  cCL("nrmd",    ef08180, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18842  cCL("nrmdp",   ef081a0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18843  cCL("nrmdm",   ef081c0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18844  cCL("nrmdz",   ef081e0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18845  cCL("nrme",    ef88100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18846  cCL("nrmep",   ef88120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18847  cCL("nrmem",   ef88140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18848  cCL("nrmez",   ef88160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18849
18850  cCL("adfs",    e000100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18851  cCL("adfsp",   e000120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18852  cCL("adfsm",   e000140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18853  cCL("adfsz",   e000160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18854  cCL("adfd",    e000180, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18855  cCL("adfdp",   e0001a0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18856  cCL("adfdm",   e0001c0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18857  cCL("adfdz",   e0001e0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18858  cCL("adfe",    e080100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18859  cCL("adfep",   e080120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18860  cCL("adfem",   e080140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18861  cCL("adfez",   e080160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18862
18863  cCL("sufs",    e200100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18864  cCL("sufsp",   e200120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18865  cCL("sufsm",   e200140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18866  cCL("sufsz",   e200160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18867  cCL("sufd",    e200180, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18868  cCL("sufdp",   e2001a0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18869  cCL("sufdm",   e2001c0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18870  cCL("sufdz",   e2001e0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18871  cCL("sufe",    e280100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18872  cCL("sufep",   e280120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18873  cCL("sufem",   e280140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18874  cCL("sufez",   e280160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18875
18876  cCL("rsfs",    e300100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18877  cCL("rsfsp",   e300120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18878  cCL("rsfsm",   e300140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18879  cCL("rsfsz",   e300160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18880  cCL("rsfd",    e300180, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18881  cCL("rsfdp",   e3001a0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18882  cCL("rsfdm",   e3001c0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18883  cCL("rsfdz",   e3001e0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18884  cCL("rsfe",    e380100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18885  cCL("rsfep",   e380120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18886  cCL("rsfem",   e380140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18887  cCL("rsfez",   e380160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18888
18889  cCL("mufs",    e100100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18890  cCL("mufsp",   e100120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18891  cCL("mufsm",   e100140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18892  cCL("mufsz",   e100160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18893  cCL("mufd",    e100180, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18894  cCL("mufdp",   e1001a0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18895  cCL("mufdm",   e1001c0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18896  cCL("mufdz",   e1001e0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18897  cCL("mufe",    e180100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18898  cCL("mufep",   e180120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18899  cCL("mufem",   e180140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18900  cCL("mufez",   e180160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18901
18902  cCL("dvfs",    e400100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18903  cCL("dvfsp",   e400120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18904  cCL("dvfsm",   e400140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18905  cCL("dvfsz",   e400160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18906  cCL("dvfd",    e400180, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18907  cCL("dvfdp",   e4001a0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18908  cCL("dvfdm",   e4001c0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18909  cCL("dvfdz",   e4001e0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18910  cCL("dvfe",    e480100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18911  cCL("dvfep",   e480120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18912  cCL("dvfem",   e480140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18913  cCL("dvfez",   e480160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18914
18915  cCL("rdfs",    e500100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18916  cCL("rdfsp",   e500120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18917  cCL("rdfsm",   e500140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18918  cCL("rdfsz",   e500160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18919  cCL("rdfd",    e500180, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18920  cCL("rdfdp",   e5001a0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18921  cCL("rdfdm",   e5001c0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18922  cCL("rdfdz",   e5001e0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18923  cCL("rdfe",    e580100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18924  cCL("rdfep",   e580120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18925  cCL("rdfem",   e580140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18926  cCL("rdfez",   e580160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18927
18928  cCL("pows",    e600100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18929  cCL("powsp",   e600120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18930  cCL("powsm",   e600140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18931  cCL("powsz",   e600160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18932  cCL("powd",    e600180, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18933  cCL("powdp",   e6001a0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18934  cCL("powdm",   e6001c0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18935  cCL("powdz",   e6001e0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18936  cCL("powe",    e680100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18937  cCL("powep",   e680120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18938  cCL("powem",   e680140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18939  cCL("powez",   e680160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18940
18941  cCL("rpws",    e700100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18942  cCL("rpwsp",   e700120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18943  cCL("rpwsm",   e700140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18944  cCL("rpwsz",   e700160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18945  cCL("rpwd",    e700180, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18946  cCL("rpwdp",   e7001a0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18947  cCL("rpwdm",   e7001c0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18948  cCL("rpwdz",   e7001e0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18949  cCL("rpwe",    e780100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18950  cCL("rpwep",   e780120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18951  cCL("rpwem",   e780140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18952  cCL("rpwez",   e780160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18953
18954  cCL("rmfs",    e800100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18955  cCL("rmfsp",   e800120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18956  cCL("rmfsm",   e800140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18957  cCL("rmfsz",   e800160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18958  cCL("rmfd",    e800180, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18959  cCL("rmfdp",   e8001a0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18960  cCL("rmfdm",   e8001c0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18961  cCL("rmfdz",   e8001e0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18962  cCL("rmfe",    e880100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18963  cCL("rmfep",   e880120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18964  cCL("rmfem",   e880140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18965  cCL("rmfez",   e880160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18966
18967  cCL("fmls",    e900100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18968  cCL("fmlsp",   e900120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18969  cCL("fmlsm",   e900140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18970  cCL("fmlsz",   e900160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18971  cCL("fmld",    e900180, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18972  cCL("fmldp",   e9001a0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18973  cCL("fmldm",   e9001c0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18974  cCL("fmldz",   e9001e0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18975  cCL("fmle",    e980100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18976  cCL("fmlep",   e980120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18977  cCL("fmlem",   e980140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18978  cCL("fmlez",   e980160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18979
18980  cCL("fdvs",    ea00100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18981  cCL("fdvsp",   ea00120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18982  cCL("fdvsm",   ea00140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18983  cCL("fdvsz",   ea00160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18984  cCL("fdvd",    ea00180, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18985  cCL("fdvdp",   ea001a0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18986  cCL("fdvdm",   ea001c0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18987  cCL("fdvdz",   ea001e0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18988  cCL("fdve",    ea80100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18989  cCL("fdvep",   ea80120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18990  cCL("fdvem",   ea80140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18991  cCL("fdvez",   ea80160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18992
18993  cCL("frds",    eb00100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18994  cCL("frdsp",   eb00120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18995  cCL("frdsm",   eb00140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18996  cCL("frdsz",   eb00160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18997  cCL("frdd",    eb00180, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18998  cCL("frddp",   eb001a0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18999  cCL("frddm",   eb001c0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
19000  cCL("frddz",   eb001e0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
19001  cCL("frde",    eb80100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
19002  cCL("frdep",   eb80120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
19003  cCL("frdem",   eb80140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
19004  cCL("frdez",   eb80160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
19005
19006  cCL("pols",    ec00100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
19007  cCL("polsp",   ec00120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
19008  cCL("polsm",   ec00140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
19009  cCL("polsz",   ec00160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
19010  cCL("pold",    ec00180, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
19011  cCL("poldp",   ec001a0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
19012  cCL("poldm",   ec001c0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
19013  cCL("poldz",   ec001e0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
19014  cCL("pole",    ec80100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
19015  cCL("polep",   ec80120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
19016  cCL("polem",   ec80140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
19017  cCL("polez",   ec80160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
19018
19019  cCE("cmf",     e90f110, 2, (RF, RF_IF),     fpa_cmp),
19020  C3E("cmfe",    ed0f110, 2, (RF, RF_IF),     fpa_cmp),
19021  cCE("cnf",     eb0f110, 2, (RF, RF_IF),     fpa_cmp),
19022  C3E("cnfe",    ef0f110, 2, (RF, RF_IF),     fpa_cmp),
19023
19024  cCL("flts",    e000110, 2, (RF, RR),        rn_rd),
19025  cCL("fltsp",   e000130, 2, (RF, RR),        rn_rd),
19026  cCL("fltsm",   e000150, 2, (RF, RR),        rn_rd),
19027  cCL("fltsz",   e000170, 2, (RF, RR),        rn_rd),
19028  cCL("fltd",    e000190, 2, (RF, RR),        rn_rd),
19029  cCL("fltdp",   e0001b0, 2, (RF, RR),        rn_rd),
19030  cCL("fltdm",   e0001d0, 2, (RF, RR),        rn_rd),
19031  cCL("fltdz",   e0001f0, 2, (RF, RR),        rn_rd),
19032  cCL("flte",    e080110, 2, (RF, RR),        rn_rd),
19033  cCL("fltep",   e080130, 2, (RF, RR),        rn_rd),
19034  cCL("fltem",   e080150, 2, (RF, RR),        rn_rd),
19035  cCL("fltez",   e080170, 2, (RF, RR),        rn_rd),
19036
19037   /* The implementation of the FIX instruction is broken on some
19038      assemblers, in that it accepts a precision specifier as well as a
19039      rounding specifier, despite the fact that this is meaningless.
19040      To be more compatible, we accept it as well, though of course it
19041      does not set any bits.  */
19042  cCE("fix",     e100110, 2, (RR, RF),        rd_rm),
19043  cCL("fixp",    e100130, 2, (RR, RF),        rd_rm),
19044  cCL("fixm",    e100150, 2, (RR, RF),        rd_rm),
19045  cCL("fixz",    e100170, 2, (RR, RF),        rd_rm),
19046  cCL("fixsp",   e100130, 2, (RR, RF),        rd_rm),
19047  cCL("fixsm",   e100150, 2, (RR, RF),        rd_rm),
19048  cCL("fixsz",   e100170, 2, (RR, RF),        rd_rm),
19049  cCL("fixdp",   e100130, 2, (RR, RF),        rd_rm),
19050  cCL("fixdm",   e100150, 2, (RR, RF),        rd_rm),
19051  cCL("fixdz",   e100170, 2, (RR, RF),        rd_rm),
19052  cCL("fixep",   e100130, 2, (RR, RF),        rd_rm),
19053  cCL("fixem",   e100150, 2, (RR, RF),        rd_rm),
19054  cCL("fixez",   e100170, 2, (RR, RF),        rd_rm),
19055
19056   /* Instructions that were new with the real FPA, call them V2.  */
19057 #undef  ARM_VARIANT
19058 #define ARM_VARIANT  & fpu_fpa_ext_v2
19059
19060  cCE("lfm",     c100200, 3, (RF, I4b, ADDR), fpa_ldmstm),
19061  cCL("lfmfd",   c900200, 3, (RF, I4b, ADDR), fpa_ldmstm),
19062  cCL("lfmea",   d100200, 3, (RF, I4b, ADDR), fpa_ldmstm),
19063  cCE("sfm",     c000200, 3, (RF, I4b, ADDR), fpa_ldmstm),
19064  cCL("sfmfd",   d000200, 3, (RF, I4b, ADDR), fpa_ldmstm),
19065  cCL("sfmea",   c800200, 3, (RF, I4b, ADDR), fpa_ldmstm),
19066
19067 #undef  ARM_VARIANT
19068 #define ARM_VARIANT  & fpu_vfp_ext_v1xd  /* VFP V1xD (single precision).  */
19069
19070   /* Moves and type conversions.  */
19071  cCE("fcpys",   eb00a40, 2, (RVS, RVS),       vfp_sp_monadic),
19072  cCE("fmrs",    e100a10, 2, (RR, RVS),        vfp_reg_from_sp),
19073  cCE("fmsr",    e000a10, 2, (RVS, RR),        vfp_sp_from_reg),
19074  cCE("fmstat",  ef1fa10, 0, (),               noargs),
19075  cCE("vmrs",    ef00a10, 2, (APSR_RR, RVC),   vmrs),
19076  cCE("vmsr",    ee00a10, 2, (RVC, RR),        vmsr),
19077  cCE("fsitos",  eb80ac0, 2, (RVS, RVS),       vfp_sp_monadic),
19078  cCE("fuitos",  eb80a40, 2, (RVS, RVS),       vfp_sp_monadic),
19079  cCE("ftosis",  ebd0a40, 2, (RVS, RVS),       vfp_sp_monadic),
19080  cCE("ftosizs", ebd0ac0, 2, (RVS, RVS),       vfp_sp_monadic),
19081  cCE("ftouis",  ebc0a40, 2, (RVS, RVS),       vfp_sp_monadic),
19082  cCE("ftouizs", ebc0ac0, 2, (RVS, RVS),       vfp_sp_monadic),
19083  cCE("fmrx",    ef00a10, 2, (RR, RVC),        rd_rn),
19084  cCE("fmxr",    ee00a10, 2, (RVC, RR),        rn_rd),
19085
19086   /* Memory operations.  */
19087  cCE("flds",    d100a00, 2, (RVS, ADDRGLDC),  vfp_sp_ldst),
19088  cCE("fsts",    d000a00, 2, (RVS, ADDRGLDC),  vfp_sp_ldst),
19089  cCE("fldmias", c900a00, 2, (RRnpctw, VRSLST),    vfp_sp_ldstmia),
19090  cCE("fldmfds", c900a00, 2, (RRnpctw, VRSLST),    vfp_sp_ldstmia),
19091  cCE("fldmdbs", d300a00, 2, (RRnpctw, VRSLST),    vfp_sp_ldstmdb),
19092  cCE("fldmeas", d300a00, 2, (RRnpctw, VRSLST),    vfp_sp_ldstmdb),
19093  cCE("fldmiax", c900b00, 2, (RRnpctw, VRDLST),    vfp_xp_ldstmia),
19094  cCE("fldmfdx", c900b00, 2, (RRnpctw, VRDLST),    vfp_xp_ldstmia),
19095  cCE("fldmdbx", d300b00, 2, (RRnpctw, VRDLST),    vfp_xp_ldstmdb),
19096  cCE("fldmeax", d300b00, 2, (RRnpctw, VRDLST),    vfp_xp_ldstmdb),
19097  cCE("fstmias", c800a00, 2, (RRnpctw, VRSLST),    vfp_sp_ldstmia),
19098  cCE("fstmeas", c800a00, 2, (RRnpctw, VRSLST),    vfp_sp_ldstmia),
19099  cCE("fstmdbs", d200a00, 2, (RRnpctw, VRSLST),    vfp_sp_ldstmdb),
19100  cCE("fstmfds", d200a00, 2, (RRnpctw, VRSLST),    vfp_sp_ldstmdb),
19101  cCE("fstmiax", c800b00, 2, (RRnpctw, VRDLST),    vfp_xp_ldstmia),
19102  cCE("fstmeax", c800b00, 2, (RRnpctw, VRDLST),    vfp_xp_ldstmia),
19103  cCE("fstmdbx", d200b00, 2, (RRnpctw, VRDLST),    vfp_xp_ldstmdb),
19104  cCE("fstmfdx", d200b00, 2, (RRnpctw, VRDLST),    vfp_xp_ldstmdb),
19105
19106   /* Monadic operations.  */
19107  cCE("fabss",   eb00ac0, 2, (RVS, RVS),       vfp_sp_monadic),
19108  cCE("fnegs",   eb10a40, 2, (RVS, RVS),       vfp_sp_monadic),
19109  cCE("fsqrts",  eb10ac0, 2, (RVS, RVS),       vfp_sp_monadic),
19110
19111   /* Dyadic operations.  */
19112  cCE("fadds",   e300a00, 3, (RVS, RVS, RVS),  vfp_sp_dyadic),
19113  cCE("fsubs",   e300a40, 3, (RVS, RVS, RVS),  vfp_sp_dyadic),
19114  cCE("fmuls",   e200a00, 3, (RVS, RVS, RVS),  vfp_sp_dyadic),
19115  cCE("fdivs",   e800a00, 3, (RVS, RVS, RVS),  vfp_sp_dyadic),
19116  cCE("fmacs",   e000a00, 3, (RVS, RVS, RVS),  vfp_sp_dyadic),
19117  cCE("fmscs",   e100a00, 3, (RVS, RVS, RVS),  vfp_sp_dyadic),
19118  cCE("fnmuls",  e200a40, 3, (RVS, RVS, RVS),  vfp_sp_dyadic),
19119  cCE("fnmacs",  e000a40, 3, (RVS, RVS, RVS),  vfp_sp_dyadic),
19120  cCE("fnmscs",  e100a40, 3, (RVS, RVS, RVS),  vfp_sp_dyadic),
19121
19122   /* Comparisons.  */
19123  cCE("fcmps",   eb40a40, 2, (RVS, RVS),       vfp_sp_monadic),
19124  cCE("fcmpzs",  eb50a40, 1, (RVS),            vfp_sp_compare_z),
19125  cCE("fcmpes",  eb40ac0, 2, (RVS, RVS),       vfp_sp_monadic),
19126  cCE("fcmpezs", eb50ac0, 1, (RVS),            vfp_sp_compare_z),
19127
19128  /* Double precision load/store are still present on single precision
19129     implementations.  */
19130  cCE("fldd",    d100b00, 2, (RVD, ADDRGLDC),  vfp_dp_ldst),
19131  cCE("fstd",    d000b00, 2, (RVD, ADDRGLDC),  vfp_dp_ldst),
19132  cCE("fldmiad", c900b00, 2, (RRnpctw, VRDLST),    vfp_dp_ldstmia),
19133  cCE("fldmfdd", c900b00, 2, (RRnpctw, VRDLST),    vfp_dp_ldstmia),
19134  cCE("fldmdbd", d300b00, 2, (RRnpctw, VRDLST),    vfp_dp_ldstmdb),
19135  cCE("fldmead", d300b00, 2, (RRnpctw, VRDLST),    vfp_dp_ldstmdb),
19136  cCE("fstmiad", c800b00, 2, (RRnpctw, VRDLST),    vfp_dp_ldstmia),
19137  cCE("fstmead", c800b00, 2, (RRnpctw, VRDLST),    vfp_dp_ldstmia),
19138  cCE("fstmdbd", d200b00, 2, (RRnpctw, VRDLST),    vfp_dp_ldstmdb),
19139  cCE("fstmfdd", d200b00, 2, (RRnpctw, VRDLST),    vfp_dp_ldstmdb),
19140
19141 #undef  ARM_VARIANT
19142 #define ARM_VARIANT  & fpu_vfp_ext_v1 /* VFP V1 (Double precision).  */
19143
19144   /* Moves and type conversions.  */
19145  cCE("fcpyd",   eb00b40, 2, (RVD, RVD),       vfp_dp_rd_rm),
19146  cCE("fcvtds",  eb70ac0, 2, (RVD, RVS),       vfp_dp_sp_cvt),
19147  cCE("fcvtsd",  eb70bc0, 2, (RVS, RVD),       vfp_sp_dp_cvt),
19148  cCE("fmdhr",   e200b10, 2, (RVD, RR),        vfp_dp_rn_rd),
19149  cCE("fmdlr",   e000b10, 2, (RVD, RR),        vfp_dp_rn_rd),
19150  cCE("fmrdh",   e300b10, 2, (RR, RVD),        vfp_dp_rd_rn),
19151  cCE("fmrdl",   e100b10, 2, (RR, RVD),        vfp_dp_rd_rn),
19152  cCE("fsitod",  eb80bc0, 2, (RVD, RVS),       vfp_dp_sp_cvt),
19153  cCE("fuitod",  eb80b40, 2, (RVD, RVS),       vfp_dp_sp_cvt),
19154  cCE("ftosid",  ebd0b40, 2, (RVS, RVD),       vfp_sp_dp_cvt),
19155  cCE("ftosizd", ebd0bc0, 2, (RVS, RVD),       vfp_sp_dp_cvt),
19156  cCE("ftouid",  ebc0b40, 2, (RVS, RVD),       vfp_sp_dp_cvt),
19157  cCE("ftouizd", ebc0bc0, 2, (RVS, RVD),       vfp_sp_dp_cvt),
19158
19159   /* Monadic operations.  */
19160  cCE("fabsd",   eb00bc0, 2, (RVD, RVD),       vfp_dp_rd_rm),
19161  cCE("fnegd",   eb10b40, 2, (RVD, RVD),       vfp_dp_rd_rm),
19162  cCE("fsqrtd",  eb10bc0, 2, (RVD, RVD),       vfp_dp_rd_rm),
19163
19164   /* Dyadic operations.  */
19165  cCE("faddd",   e300b00, 3, (RVD, RVD, RVD),  vfp_dp_rd_rn_rm),
19166  cCE("fsubd",   e300b40, 3, (RVD, RVD, RVD),  vfp_dp_rd_rn_rm),
19167  cCE("fmuld",   e200b00, 3, (RVD, RVD, RVD),  vfp_dp_rd_rn_rm),
19168  cCE("fdivd",   e800b00, 3, (RVD, RVD, RVD),  vfp_dp_rd_rn_rm),
19169  cCE("fmacd",   e000b00, 3, (RVD, RVD, RVD),  vfp_dp_rd_rn_rm),
19170  cCE("fmscd",   e100b00, 3, (RVD, RVD, RVD),  vfp_dp_rd_rn_rm),
19171  cCE("fnmuld",  e200b40, 3, (RVD, RVD, RVD),  vfp_dp_rd_rn_rm),
19172  cCE("fnmacd",  e000b40, 3, (RVD, RVD, RVD),  vfp_dp_rd_rn_rm),
19173  cCE("fnmscd",  e100b40, 3, (RVD, RVD, RVD),  vfp_dp_rd_rn_rm),
19174
19175   /* Comparisons.  */
19176  cCE("fcmpd",   eb40b40, 2, (RVD, RVD),       vfp_dp_rd_rm),
19177  cCE("fcmpzd",  eb50b40, 1, (RVD),            vfp_dp_rd),
19178  cCE("fcmped",  eb40bc0, 2, (RVD, RVD),       vfp_dp_rd_rm),
19179  cCE("fcmpezd", eb50bc0, 1, (RVD),            vfp_dp_rd),
19180
19181 #undef  ARM_VARIANT
19182 #define ARM_VARIANT  & fpu_vfp_ext_v2
19183
19184  cCE("fmsrr",   c400a10, 3, (VRSLST, RR, RR), vfp_sp2_from_reg2),
19185  cCE("fmrrs",   c500a10, 3, (RR, RR, VRSLST), vfp_reg2_from_sp2),
19186  cCE("fmdrr",   c400b10, 3, (RVD, RR, RR),    vfp_dp_rm_rd_rn),
19187  cCE("fmrrd",   c500b10, 3, (RR, RR, RVD),    vfp_dp_rd_rn_rm),
19188
19189 /* Instructions which may belong to either the Neon or VFP instruction sets.
19190    Individual encoder functions perform additional architecture checks.  */
19191 #undef  ARM_VARIANT
19192 #define ARM_VARIANT    & fpu_vfp_ext_v1xd
19193 #undef  THUMB_VARIANT
19194 #define THUMB_VARIANT  & fpu_vfp_ext_v1xd
19195
19196   /* These mnemonics are unique to VFP.  */
19197  NCE(vsqrt,     0,       2, (RVSD, RVSD),       vfp_nsyn_sqrt),
19198  NCE(vdiv,      0,       3, (RVSD, RVSD, RVSD), vfp_nsyn_div),
19199  nCE(vnmul,     _vnmul,   3, (RVSD, RVSD, RVSD), vfp_nsyn_nmul),
19200  nCE(vnmla,     _vnmla,   3, (RVSD, RVSD, RVSD), vfp_nsyn_nmul),
19201  nCE(vnmls,     _vnmls,   3, (RVSD, RVSD, RVSD), vfp_nsyn_nmul),
19202  nCE(vcmp,      _vcmp,    2, (RVSD, RVSD_I0),    vfp_nsyn_cmp),
19203  nCE(vcmpe,     _vcmpe,   2, (RVSD, RVSD_I0),    vfp_nsyn_cmp),
19204  NCE(vpush,     0,       1, (VRSDLST),          vfp_nsyn_push),
19205  NCE(vpop,      0,       1, (VRSDLST),          vfp_nsyn_pop),
19206  NCE(vcvtz,     0,       2, (RVSD, RVSD),       vfp_nsyn_cvtz),
19207
19208   /* Mnemonics shared by Neon and VFP.  */
19209  nCEF(vmul,     _vmul,    3, (RNSDQ, oRNSDQ, RNSDQ_RNSC), neon_mul),
19210  nCEF(vmla,     _vmla,    3, (RNSDQ, oRNSDQ, RNSDQ_RNSC), neon_mac_maybe_scalar),
19211  nCEF(vmls,     _vmls,    3, (RNSDQ, oRNSDQ, RNSDQ_RNSC), neon_mac_maybe_scalar),
19212
19213  nCEF(vadd,     _vadd,    3, (RNSDQ, oRNSDQ, RNSDQ), neon_addsub_if_i),
19214  nCEF(vsub,     _vsub,    3, (RNSDQ, oRNSDQ, RNSDQ), neon_addsub_if_i),
19215
19216  NCEF(vabs,     1b10300, 2, (RNSDQ, RNSDQ), neon_abs_neg),
19217  NCEF(vneg,     1b10380, 2, (RNSDQ, RNSDQ), neon_abs_neg),
19218
19219  NCE(vldm,      c900b00, 2, (RRnpctw, VRSDLST), neon_ldm_stm),
19220  NCE(vldmia,    c900b00, 2, (RRnpctw, VRSDLST), neon_ldm_stm),
19221  NCE(vldmdb,    d100b00, 2, (RRnpctw, VRSDLST), neon_ldm_stm),
19222  NCE(vstm,      c800b00, 2, (RRnpctw, VRSDLST), neon_ldm_stm),
19223  NCE(vstmia,    c800b00, 2, (RRnpctw, VRSDLST), neon_ldm_stm),
19224  NCE(vstmdb,    d000b00, 2, (RRnpctw, VRSDLST), neon_ldm_stm),
19225  NCE(vldr,      d100b00, 2, (RVSD, ADDRGLDC), neon_ldr_str),
19226  NCE(vstr,      d000b00, 2, (RVSD, ADDRGLDC), neon_ldr_str),
19227
19228  nCEF(vcvt,     _vcvt,   3, (RNSDQ, RNSDQ, oI32z), neon_cvt),
19229  nCEF(vcvtr,    _vcvt,   2, (RNSDQ, RNSDQ), neon_cvtr),
19230  NCEF(vcvtb,    eb20a40, 2, (RVSD, RVSD), neon_cvtb),
19231  NCEF(vcvtt,    eb20a40, 2, (RVSD, RVSD), neon_cvtt),
19232
19233
19234   /* NOTE: All VMOV encoding is special-cased!  */
19235  NCE(vmov,      0,       1, (VMOV), neon_mov),
19236  NCE(vmovq,     0,       1, (VMOV), neon_mov),
19237
19238 #undef  THUMB_VARIANT
19239 #define THUMB_VARIANT  & fpu_neon_ext_v1
19240 #undef  ARM_VARIANT
19241 #define ARM_VARIANT    & fpu_neon_ext_v1
19242
19243   /* Data processing with three registers of the same length.  */
19244   /* integer ops, valid types S8 S16 S32 U8 U16 U32.  */
19245  NUF(vaba,      0000710, 3, (RNDQ, RNDQ,  RNDQ), neon_dyadic_i_su),
19246  NUF(vabaq,     0000710, 3, (RNQ,  RNQ,   RNQ),  neon_dyadic_i_su),
19247  NUF(vhadd,     0000000, 3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ), neon_dyadic_i_su),
19248  NUF(vhaddq,    0000000, 3, (RNQ,  oRNQ,  RNQ),  neon_dyadic_i_su),
19249  NUF(vrhadd,    0000100, 3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ), neon_dyadic_i_su),
19250  NUF(vrhaddq,   0000100, 3, (RNQ,  oRNQ,  RNQ),  neon_dyadic_i_su),
19251  NUF(vhsub,     0000200, 3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ), neon_dyadic_i_su),
19252  NUF(vhsubq,    0000200, 3, (RNQ,  oRNQ,  RNQ),  neon_dyadic_i_su),
19253   /* integer ops, valid types S8 S16 S32 S64 U8 U16 U32 U64.  */
19254  NUF(vqadd,     0000010, 3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ), neon_dyadic_i64_su),
19255  NUF(vqaddq,    0000010, 3, (RNQ,  oRNQ,  RNQ),  neon_dyadic_i64_su),
19256  NUF(vqsub,     0000210, 3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ), neon_dyadic_i64_su),
19257  NUF(vqsubq,    0000210, 3, (RNQ,  oRNQ,  RNQ),  neon_dyadic_i64_su),
19258  NUF(vrshl,     0000500, 3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ), neon_rshl),
19259  NUF(vrshlq,    0000500, 3, (RNQ,  oRNQ,  RNQ),  neon_rshl),
19260  NUF(vqrshl,    0000510, 3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ), neon_rshl),
19261  NUF(vqrshlq,   0000510, 3, (RNQ,  oRNQ,  RNQ),  neon_rshl),
19262   /* If not immediate, fall back to neon_dyadic_i64_su.
19263      shl_imm should accept I8 I16 I32 I64,
19264      qshl_imm should accept S8 S16 S32 S64 U8 U16 U32 U64.  */
19265  nUF(vshl,      _vshl,    3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ_I63b), neon_shl_imm),
19266  nUF(vshlq,     _vshl,    3, (RNQ,  oRNQ,  RNDQ_I63b), neon_shl_imm),
19267  nUF(vqshl,     _vqshl,   3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ_I63b), neon_qshl_imm),
19268  nUF(vqshlq,    _vqshl,   3, (RNQ,  oRNQ,  RNDQ_I63b), neon_qshl_imm),
19269   /* Logic ops, types optional & ignored.  */
19270  nUF(vand,      _vand,    3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ_Ibig), neon_logic),
19271  nUF(vandq,     _vand,    3, (RNQ,  oRNQ,  RNDQ_Ibig), neon_logic),
19272  nUF(vbic,      _vbic,    3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ_Ibig), neon_logic),
19273  nUF(vbicq,     _vbic,    3, (RNQ,  oRNQ,  RNDQ_Ibig), neon_logic),
19274  nUF(vorr,      _vorr,    3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ_Ibig), neon_logic),
19275  nUF(vorrq,     _vorr,    3, (RNQ,  oRNQ,  RNDQ_Ibig), neon_logic),
19276  nUF(vorn,      _vorn,    3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ_Ibig), neon_logic),
19277  nUF(vornq,     _vorn,    3, (RNQ,  oRNQ,  RNDQ_Ibig), neon_logic),
19278  nUF(veor,      _veor,    3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ),      neon_logic),
19279  nUF(veorq,     _veor,    3, (RNQ,  oRNQ,  RNQ),       neon_logic),
19280   /* Bitfield ops, untyped.  */
19281  NUF(vbsl,      1100110, 3, (RNDQ, RNDQ, RNDQ), neon_bitfield),
19282  NUF(vbslq,     1100110, 3, (RNQ,  RNQ,  RNQ),  neon_bitfield),
19283  NUF(vbit,      1200110, 3, (RNDQ, RNDQ, RNDQ), neon_bitfield),
19284  NUF(vbitq,     1200110, 3, (RNQ,  RNQ,  RNQ),  neon_bitfield),
19285  NUF(vbif,      1300110, 3, (RNDQ, RNDQ, RNDQ), neon_bitfield),
19286  NUF(vbifq,     1300110, 3, (RNQ,  RNQ,  RNQ),  neon_bitfield),
19287   /* Int and float variants, types S8 S16 S32 U8 U16 U32 F32.  */
19288  nUF(vabd,      _vabd,    3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ), neon_dyadic_if_su),
19289  nUF(vabdq,     _vabd,    3, (RNQ,  oRNQ,  RNQ),  neon_dyadic_if_su),
19290  nUF(vmax,      _vmax,    3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ), neon_dyadic_if_su),
19291  nUF(vmaxq,     _vmax,    3, (RNQ,  oRNQ,  RNQ),  neon_dyadic_if_su),
19292  nUF(vmin,      _vmin,    3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ), neon_dyadic_if_su),
19293  nUF(vminq,     _vmin,    3, (RNQ,  oRNQ,  RNQ),  neon_dyadic_if_su),
19294   /* Comparisons. Types S8 S16 S32 U8 U16 U32 F32. Non-immediate versions fall
19295      back to neon_dyadic_if_su.  */
19296  nUF(vcge,      _vcge,    3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ_I0), neon_cmp),
19297  nUF(vcgeq,     _vcge,    3, (RNQ,  oRNQ,  RNDQ_I0), neon_cmp),
19298  nUF(vcgt,      _vcgt,    3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ_I0), neon_cmp),
19299  nUF(vcgtq,     _vcgt,    3, (RNQ,  oRNQ,  RNDQ_I0), neon_cmp),
19300  nUF(vclt,      _vclt,    3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ_I0), neon_cmp_inv),
19301  nUF(vcltq,     _vclt,    3, (RNQ,  oRNQ,  RNDQ_I0), neon_cmp_inv),
19302  nUF(vcle,      _vcle,    3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ_I0), neon_cmp_inv),
19303  nUF(vcleq,     _vcle,    3, (RNQ,  oRNQ,  RNDQ_I0), neon_cmp_inv),
19304   /* Comparison. Type I8 I16 I32 F32.  */
19305  nUF(vceq,      _vceq,    3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ_I0), neon_ceq),
19306  nUF(vceqq,     _vceq,    3, (RNQ,  oRNQ,  RNDQ_I0), neon_ceq),
19307   /* As above, D registers only.  */
19308  nUF(vpmax,     _vpmax,   3, (RND, oRND, RND), neon_dyadic_if_su_d),
19309  nUF(vpmin,     _vpmin,   3, (RND, oRND, RND), neon_dyadic_if_su_d),
19310   /* Int and float variants, signedness unimportant.  */
19311  nUF(vmlaq,     _vmla,    3, (RNQ,  oRNQ,  RNDQ_RNSC), neon_mac_maybe_scalar),
19312  nUF(vmlsq,     _vmls,    3, (RNQ,  oRNQ,  RNDQ_RNSC), neon_mac_maybe_scalar),
19313  nUF(vpadd,     _vpadd,   3, (RND,  oRND,  RND),       neon_dyadic_if_i_d),
19314   /* Add/sub take types I8 I16 I32 I64 F32.  */
19315  nUF(vaddq,     _vadd,    3, (RNQ,  oRNQ,  RNQ),  neon_addsub_if_i),
19316  nUF(vsubq,     _vsub,    3, (RNQ,  oRNQ,  RNQ),  neon_addsub_if_i),
19317   /* vtst takes sizes 8, 16, 32.  */
19318  NUF(vtst,      0000810, 3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ), neon_tst),
19319  NUF(vtstq,     0000810, 3, (RNQ,  oRNQ,  RNQ),  neon_tst),
19320   /* VMUL takes I8 I16 I32 F32 P8.  */
19321  nUF(vmulq,     _vmul,     3, (RNQ,  oRNQ,  RNDQ_RNSC), neon_mul),
19322   /* VQD{R}MULH takes S16 S32.  */
19323  nUF(vqdmulh,   _vqdmulh,  3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ_RNSC), neon_qdmulh),
19324  nUF(vqdmulhq,  _vqdmulh,  3, (RNQ,  oRNQ,  RNDQ_RNSC), neon_qdmulh),
19325  nUF(vqrdmulh,  _vqrdmulh, 3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ_RNSC), neon_qdmulh),
19326  nUF(vqrdmulhq, _vqrdmulh, 3, (RNQ,  oRNQ,  RNDQ_RNSC), neon_qdmulh),
19327  NUF(vacge,     0000e10,  3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ), neon_fcmp_absolute),
19328  NUF(vacgeq,    0000e10,  3, (RNQ,  oRNQ,  RNQ),  neon_fcmp_absolute),
19329  NUF(vacgt,     0200e10,  3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ), neon_fcmp_absolute),
19330  NUF(vacgtq,    0200e10,  3, (RNQ,  oRNQ,  RNQ),  neon_fcmp_absolute),
19331  NUF(vaclt,     0200e10,  3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ), neon_fcmp_absolute_inv),
19332  NUF(vacltq,    0200e10,  3, (RNQ,  oRNQ,  RNQ),  neon_fcmp_absolute_inv),
19333  NUF(vacle,     0000e10,  3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ), neon_fcmp_absolute_inv),
19334  NUF(vacleq,    0000e10,  3, (RNQ,  oRNQ,  RNQ),  neon_fcmp_absolute_inv),
19335  NUF(vrecps,    0000f10,  3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ), neon_step),
19336  NUF(vrecpsq,   0000f10,  3, (RNQ,  oRNQ,  RNQ),  neon_step),
19337  NUF(vrsqrts,   0200f10,  3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ), neon_step),
19338  NUF(vrsqrtsq,  0200f10,  3, (RNQ,  oRNQ,  RNQ),  neon_step),
19339
19340   /* Two address, int/float. Types S8 S16 S32 F32.  */
19341  NUF(vabsq,     1b10300, 2, (RNQ,  RNQ),      neon_abs_neg),
19342  NUF(vnegq,     1b10380, 2, (RNQ,  RNQ),      neon_abs_neg),
19343
19344   /* Data processing with two registers and a shift amount.  */
19345   /* Right shifts, and variants with rounding.
19346      Types accepted S8 S16 S32 S64 U8 U16 U32 U64.  */
19347  NUF(vshr,      0800010, 3, (RNDQ, oRNDQ, I64z), neon_rshift_round_imm),
19348  NUF(vshrq,     0800010, 3, (RNQ,  oRNQ,  I64z), neon_rshift_round_imm),
19349  NUF(vrshr,     0800210, 3, (RNDQ, oRNDQ, I64z), neon_rshift_round_imm),
19350  NUF(vrshrq,    0800210, 3, (RNQ,  oRNQ,  I64z), neon_rshift_round_imm),
19351  NUF(vsra,      0800110, 3, (RNDQ, oRNDQ, I64),  neon_rshift_round_imm),
19352  NUF(vsraq,     0800110, 3, (RNQ,  oRNQ,  I64),  neon_rshift_round_imm),
19353  NUF(vrsra,     0800310, 3, (RNDQ, oRNDQ, I64),  neon_rshift_round_imm),
19354  NUF(vrsraq,    0800310, 3, (RNQ,  oRNQ,  I64),  neon_rshift_round_imm),
19355   /* Shift and insert. Sizes accepted 8 16 32 64.  */
19356  NUF(vsli,      1800510, 3, (RNDQ, oRNDQ, I63), neon_sli),
19357  NUF(vsliq,     1800510, 3, (RNQ,  oRNQ,  I63), neon_sli),
19358  NUF(vsri,      1800410, 3, (RNDQ, oRNDQ, I64), neon_sri),
19359  NUF(vsriq,     1800410, 3, (RNQ,  oRNQ,  I64), neon_sri),
19360   /* QSHL{U} immediate accepts S8 S16 S32 S64 U8 U16 U32 U64.  */
19361  NUF(vqshlu,    1800610, 3, (RNDQ, oRNDQ, I63), neon_qshlu_imm),
19362  NUF(vqshluq,   1800610, 3, (RNQ,  oRNQ,  I63), neon_qshlu_imm),
19363   /* Right shift immediate, saturating & narrowing, with rounding variants.
19364      Types accepted S16 S32 S64 U16 U32 U64.  */
19365  NUF(vqshrn,    0800910, 3, (RND, RNQ, I32z), neon_rshift_sat_narrow),
19366  NUF(vqrshrn,   0800950, 3, (RND, RNQ, I32z), neon_rshift_sat_narrow),
19367   /* As above, unsigned. Types accepted S16 S32 S64.  */
19368  NUF(vqshrun,   0800810, 3, (RND, RNQ, I32z), neon_rshift_sat_narrow_u),
19369  NUF(vqrshrun,  0800850, 3, (RND, RNQ, I32z), neon_rshift_sat_narrow_u),
19370   /* Right shift narrowing. Types accepted I16 I32 I64.  */
19371  NUF(vshrn,     0800810, 3, (RND, RNQ, I32z), neon_rshift_narrow),
19372  NUF(vrshrn,    0800850, 3, (RND, RNQ, I32z), neon_rshift_narrow),
19373   /* Special case. Types S8 S16 S32 U8 U16 U32. Handles max shift variant.  */
19374  nUF(vshll,     _vshll,   3, (RNQ, RND, I32),  neon_shll),
19375   /* CVT with optional immediate for fixed-point variant.  */
19376  nUF(vcvtq,     _vcvt,    3, (RNQ, RNQ, oI32b), neon_cvt),
19377
19378  nUF(vmvn,      _vmvn,    2, (RNDQ, RNDQ_Ibig), neon_mvn),
19379  nUF(vmvnq,     _vmvn,    2, (RNQ,  RNDQ_Ibig), neon_mvn),
19380
19381   /* Data processing, three registers of different lengths.  */
19382   /* Dyadic, long insns. Types S8 S16 S32 U8 U16 U32.  */
19383  NUF(vabal,     0800500, 3, (RNQ, RND, RND),  neon_abal),
19384  NUF(vabdl,     0800700, 3, (RNQ, RND, RND),  neon_dyadic_long),
19385  NUF(vaddl,     0800000, 3, (RNQ, RND, RND),  neon_dyadic_long),
19386  NUF(vsubl,     0800200, 3, (RNQ, RND, RND),  neon_dyadic_long),
19387   /* If not scalar, fall back to neon_dyadic_long.
19388      Vector types as above, scalar types S16 S32 U16 U32.  */
19389  nUF(vmlal,     _vmlal,   3, (RNQ, RND, RND_RNSC), neon_mac_maybe_scalar_long),
19390  nUF(vmlsl,     _vmlsl,   3, (RNQ, RND, RND_RNSC), neon_mac_maybe_scalar_long),
19391   /* Dyadic, widening insns. Types S8 S16 S32 U8 U16 U32.  */
19392  NUF(vaddw,     0800100, 3, (RNQ, oRNQ, RND), neon_dyadic_wide),
19393  NUF(vsubw,     0800300, 3, (RNQ, oRNQ, RND), neon_dyadic_wide),
19394   /* Dyadic, narrowing insns. Types I16 I32 I64.  */
19395  NUF(vaddhn,    0800400, 3, (RND, RNQ, RNQ),  neon_dyadic_narrow),
19396  NUF(vraddhn,   1800400, 3, (RND, RNQ, RNQ),  neon_dyadic_narrow),
19397  NUF(vsubhn,    0800600, 3, (RND, RNQ, RNQ),  neon_dyadic_narrow),
19398  NUF(vrsubhn,   1800600, 3, (RND, RNQ, RNQ),  neon_dyadic_narrow),
19399   /* Saturating doubling multiplies. Types S16 S32.  */
19400  nUF(vqdmlal,   _vqdmlal, 3, (RNQ, RND, RND_RNSC), neon_mul_sat_scalar_long),
19401  nUF(vqdmlsl,   _vqdmlsl, 3, (RNQ, RND, RND_RNSC), neon_mul_sat_scalar_long),
19402  nUF(vqdmull,   _vqdmull, 3, (RNQ, RND, RND_RNSC), neon_mul_sat_scalar_long),
19403   /* VMULL. Vector types S8 S16 S32 U8 U16 U32 P8, scalar types
19404      S16 S32 U16 U32.  */
19405  nUF(vmull,     _vmull,   3, (RNQ, RND, RND_RNSC), neon_vmull),
19406
19407   /* Extract. Size 8.  */
19408  NUF(vext,      0b00000, 4, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ, I15), neon_ext),
19409  NUF(vextq,     0b00000, 4, (RNQ,  oRNQ,  RNQ,  I15), neon_ext),
19410
19411   /* Two registers, miscellaneous.  */
19412   /* Reverse. Sizes 8 16 32 (must be < size in opcode).  */
19413  NUF(vrev64,    1b00000, 2, (RNDQ, RNDQ),     neon_rev),
19414  NUF(vrev64q,   1b00000, 2, (RNQ,  RNQ),      neon_rev),
19415  NUF(vrev32,    1b00080, 2, (RNDQ, RNDQ),     neon_rev),
19416  NUF(vrev32q,   1b00080, 2, (RNQ,  RNQ),      neon_rev),
19417  NUF(vrev16,    1b00100, 2, (RNDQ, RNDQ),     neon_rev),
19418  NUF(vrev16q,   1b00100, 2, (RNQ,  RNQ),      neon_rev),
19419   /* Vector replicate. Sizes 8 16 32.  */
19420  nCE(vdup,      _vdup,    2, (RNDQ, RR_RNSC),  neon_dup),
19421  nCE(vdupq,     _vdup,    2, (RNQ,  RR_RNSC),  neon_dup),
19422   /* VMOVL. Types S8 S16 S32 U8 U16 U32.  */
19423  NUF(vmovl,     0800a10, 2, (RNQ, RND),       neon_movl),
19424   /* VMOVN. Types I16 I32 I64.  */
19425  nUF(vmovn,     _vmovn,   2, (RND, RNQ),       neon_movn),
19426   /* VQMOVN. Types S16 S32 S64 U16 U32 U64.  */
19427  nUF(vqmovn,    _vqmovn,  2, (RND, RNQ),       neon_qmovn),
19428   /* VQMOVUN. Types S16 S32 S64.  */
19429  nUF(vqmovun,   _vqmovun, 2, (RND, RNQ),       neon_qmovun),
19430   /* VZIP / VUZP. Sizes 8 16 32.  */
19431  NUF(vzip,      1b20180, 2, (RNDQ, RNDQ),     neon_zip_uzp),
19432  NUF(vzipq,     1b20180, 2, (RNQ,  RNQ),      neon_zip_uzp),
19433  NUF(vuzp,      1b20100, 2, (RNDQ, RNDQ),     neon_zip_uzp),
19434  NUF(vuzpq,     1b20100, 2, (RNQ,  RNQ),      neon_zip_uzp),
19435   /* VQABS / VQNEG. Types S8 S16 S32.  */
19436  NUF(vqabs,     1b00700, 2, (RNDQ, RNDQ),     neon_sat_abs_neg),
19437  NUF(vqabsq,    1b00700, 2, (RNQ,  RNQ),      neon_sat_abs_neg),
19438  NUF(vqneg,     1b00780, 2, (RNDQ, RNDQ),     neon_sat_abs_neg),
19439  NUF(vqnegq,    1b00780, 2, (RNQ,  RNQ),      neon_sat_abs_neg),
19440   /* Pairwise, lengthening. Types S8 S16 S32 U8 U16 U32.  */
19441  NUF(vpadal,    1b00600, 2, (RNDQ, RNDQ),     neon_pair_long),
19442  NUF(vpadalq,   1b00600, 2, (RNQ,  RNQ),      neon_pair_long),
19443  NUF(vpaddl,    1b00200, 2, (RNDQ, RNDQ),     neon_pair_long),
19444  NUF(vpaddlq,   1b00200, 2, (RNQ,  RNQ),      neon_pair_long),
19445   /* Reciprocal estimates. Types U32 F32.  */
19446  NUF(vrecpe,    1b30400, 2, (RNDQ, RNDQ),     neon_recip_est),
19447  NUF(vrecpeq,   1b30400, 2, (RNQ,  RNQ),      neon_recip_est),
19448  NUF(vrsqrte,   1b30480, 2, (RNDQ, RNDQ),     neon_recip_est),
19449  NUF(vrsqrteq,  1b30480, 2, (RNQ,  RNQ),      neon_recip_est),
19450   /* VCLS. Types S8 S16 S32.  */
19451  NUF(vcls,      1b00400, 2, (RNDQ, RNDQ),     neon_cls),
19452  NUF(vclsq,     1b00400, 2, (RNQ,  RNQ),      neon_cls),
19453   /* VCLZ. Types I8 I16 I32.  */
19454  NUF(vclz,      1b00480, 2, (RNDQ, RNDQ),     neon_clz),
19455  NUF(vclzq,     1b00480, 2, (RNQ,  RNQ),      neon_clz),
19456   /* VCNT. Size 8.  */
19457  NUF(vcnt,      1b00500, 2, (RNDQ, RNDQ),     neon_cnt),
19458  NUF(vcntq,     1b00500, 2, (RNQ,  RNQ),      neon_cnt),
19459   /* Two address, untyped.  */
19460  NUF(vswp,      1b20000, 2, (RNDQ, RNDQ),     neon_swp),
19461  NUF(vswpq,     1b20000, 2, (RNQ,  RNQ),      neon_swp),
19462   /* VTRN. Sizes 8 16 32.  */
19463  nUF(vtrn,      _vtrn,    2, (RNDQ, RNDQ),     neon_trn),
19464  nUF(vtrnq,     _vtrn,    2, (RNQ,  RNQ),      neon_trn),
19465
19466   /* Table lookup. Size 8.  */
19467  NUF(vtbl,      1b00800, 3, (RND, NRDLST, RND), neon_tbl_tbx),
19468  NUF(vtbx,      1b00840, 3, (RND, NRDLST, RND), neon_tbl_tbx),
19469
19470 #undef  THUMB_VARIANT
19471 #define THUMB_VARIANT  & fpu_vfp_v3_or_neon_ext
19472 #undef  ARM_VARIANT
19473 #define ARM_VARIANT    & fpu_vfp_v3_or_neon_ext
19474
19475   /* Neon element/structure load/store.  */
19476  nUF(vld1,      _vld1,    2, (NSTRLST, ADDR),  neon_ldx_stx),
19477  nUF(vst1,      _vst1,    2, (NSTRLST, ADDR),  neon_ldx_stx),
19478  nUF(vld2,      _vld2,    2, (NSTRLST, ADDR),  neon_ldx_stx),
19479  nUF(vst2,      _vst2,    2, (NSTRLST, ADDR),  neon_ldx_stx),
19480  nUF(vld3,      _vld3,    2, (NSTRLST, ADDR),  neon_ldx_stx),
19481  nUF(vst3,      _vst3,    2, (NSTRLST, ADDR),  neon_ldx_stx),
19482  nUF(vld4,      _vld4,    2, (NSTRLST, ADDR),  neon_ldx_stx),
19483  nUF(vst4,      _vst4,    2, (NSTRLST, ADDR),  neon_ldx_stx),
19484
19485 #undef  THUMB_VARIANT
19486 #define THUMB_VARIANT &fpu_vfp_ext_v3xd
19487 #undef ARM_VARIANT
19488 #define ARM_VARIANT &fpu_vfp_ext_v3xd
19489  cCE("fconsts",   eb00a00, 2, (RVS, I255),      vfp_sp_const),
19490  cCE("fshtos",    eba0a40, 2, (RVS, I16z),      vfp_sp_conv_16),
19491  cCE("fsltos",    eba0ac0, 2, (RVS, I32),       vfp_sp_conv_32),
19492  cCE("fuhtos",    ebb0a40, 2, (RVS, I16z),      vfp_sp_conv_16),
19493  cCE("fultos",    ebb0ac0, 2, (RVS, I32),       vfp_sp_conv_32),
19494  cCE("ftoshs",    ebe0a40, 2, (RVS, I16z),      vfp_sp_conv_16),
19495  cCE("ftosls",    ebe0ac0, 2, (RVS, I32),       vfp_sp_conv_32),
19496  cCE("ftouhs",    ebf0a40, 2, (RVS, I16z),      vfp_sp_conv_16),
19497  cCE("ftouls",    ebf0ac0, 2, (RVS, I32),       vfp_sp_conv_32),
19498
19499 #undef THUMB_VARIANT
19500 #define THUMB_VARIANT  & fpu_vfp_ext_v3
19501 #undef  ARM_VARIANT
19502 #define ARM_VARIANT    & fpu_vfp_ext_v3
19503
19504  cCE("fconstd",   eb00b00, 2, (RVD, I255),      vfp_dp_const),
19505  cCE("fshtod",    eba0b40, 2, (RVD, I16z),      vfp_dp_conv_16),
19506  cCE("fsltod",    eba0bc0, 2, (RVD, I32),       vfp_dp_conv_32),
19507  cCE("fuhtod",    ebb0b40, 2, (RVD, I16z),      vfp_dp_conv_16),
19508  cCE("fultod",    ebb0bc0, 2, (RVD, I32),       vfp_dp_conv_32),
19509  cCE("ftoshd",    ebe0b40, 2, (RVD, I16z),      vfp_dp_conv_16),
19510  cCE("ftosld",    ebe0bc0, 2, (RVD, I32),       vfp_dp_conv_32),
19511  cCE("ftouhd",    ebf0b40, 2, (RVD, I16z),      vfp_dp_conv_16),
19512  cCE("ftould",    ebf0bc0, 2, (RVD, I32),       vfp_dp_conv_32),
19513
19514 #undef ARM_VARIANT
19515 #define ARM_VARIANT &fpu_vfp_ext_fma
19516 #undef THUMB_VARIANT
19517 #define THUMB_VARIANT &fpu_vfp_ext_fma
19518  /* Mnemonics shared by Neon and VFP.  These are included in the
19519     VFP FMA variant; NEON and VFP FMA always includes the NEON
19520     FMA instructions.  */
19521  nCEF(vfma,     _vfma,    3, (RNSDQ, oRNSDQ, RNSDQ), neon_fmac),
19522  nCEF(vfms,     _vfms,    3, (RNSDQ, oRNSDQ, RNSDQ), neon_fmac),
19523  /* ffmas/ffmad/ffmss/ffmsd are dummy mnemonics to satisfy gas;
19524     the v form should always be used.  */
19525  cCE("ffmas",   ea00a00, 3, (RVS, RVS, RVS),  vfp_sp_dyadic),
19526  cCE("ffnmas",  ea00a40, 3, (RVS, RVS, RVS),  vfp_sp_dyadic),
19527  cCE("ffmad",   ea00b00, 3, (RVD, RVD, RVD),  vfp_dp_rd_rn_rm),
19528  cCE("ffnmad",  ea00b40, 3, (RVD, RVD, RVD),  vfp_dp_rd_rn_rm),
19529  nCE(vfnma,     _vfnma,   3, (RVSD, RVSD, RVSD), vfp_nsyn_nmul),
19530  nCE(vfnms,     _vfnms,   3, (RVSD, RVSD, RVSD), vfp_nsyn_nmul),
19531
19532 #undef THUMB_VARIANT
19533 #undef  ARM_VARIANT
19534 #define ARM_VARIANT  & arm_cext_xscale /* Intel XScale extensions.  */
19535
19536  cCE("mia",     e200010, 3, (RXA, RRnpc, RRnpc), xsc_mia),
19537  cCE("miaph",   e280010, 3, (RXA, RRnpc, RRnpc), xsc_mia),
19538  cCE("miabb",   e2c0010, 3, (RXA, RRnpc, RRnpc), xsc_mia),
19539  cCE("miabt",   e2d0010, 3, (RXA, RRnpc, RRnpc), xsc_mia),
19540  cCE("miatb",   e2e0010, 3, (RXA, RRnpc, RRnpc), xsc_mia),
19541  cCE("miatt",   e2f0010, 3, (RXA, RRnpc, RRnpc), xsc_mia),
19542  cCE("mar",     c400000, 3, (RXA, RRnpc, RRnpc), xsc_mar),
19543  cCE("mra",     c500000, 3, (RRnpc, RRnpc, RXA), xsc_mra),
19544
19545 #undef  ARM_VARIANT
19546 #define ARM_VARIANT  & arm_cext_iwmmxt /* Intel Wireless MMX technology.  */
19547
19548  cCE("tandcb",  e13f130, 1, (RR),                   iwmmxt_tandorc),
19549  cCE("tandch",  e53f130, 1, (RR),                   iwmmxt_tandorc),
19550  cCE("tandcw",  e93f130, 1, (RR),                   iwmmxt_tandorc),
19551  cCE("tbcstb",  e400010, 2, (RIWR, RR),             rn_rd),
19552  cCE("tbcsth",  e400050, 2, (RIWR, RR),             rn_rd),
19553  cCE("tbcstw",  e400090, 2, (RIWR, RR),             rn_rd),
19554  cCE("textrcb", e130170, 2, (RR, I7),               iwmmxt_textrc),
19555  cCE("textrch", e530170, 2, (RR, I7),               iwmmxt_textrc),
19556  cCE("textrcw", e930170, 2, (RR, I7),               iwmmxt_textrc),
19557  cCE("textrmub",        e100070, 3, (RR, RIWR, I7),         iwmmxt_textrm),
19558  cCE("textrmuh",        e500070, 3, (RR, RIWR, I7),         iwmmxt_textrm),
19559  cCE("textrmuw",        e900070, 3, (RR, RIWR, I7),         iwmmxt_textrm),
19560  cCE("textrmsb",        e100078, 3, (RR, RIWR, I7),         iwmmxt_textrm),
19561  cCE("textrmsh",        e500078, 3, (RR, RIWR, I7),         iwmmxt_textrm),
19562  cCE("textrmsw",        e900078, 3, (RR, RIWR, I7),         iwmmxt_textrm),
19563  cCE("tinsrb",  e600010, 3, (RIWR, RR, I7),         iwmmxt_tinsr),
19564  cCE("tinsrh",  e600050, 3, (RIWR, RR, I7),         iwmmxt_tinsr),
19565  cCE("tinsrw",  e600090, 3, (RIWR, RR, I7),         iwmmxt_tinsr),
19566  cCE("tmcr",    e000110, 2, (RIWC_RIWG, RR),        rn_rd),
19567  cCE("tmcrr",   c400000, 3, (RIWR, RR, RR),         rm_rd_rn),
19568  cCE("tmia",    e200010, 3, (RIWR, RR, RR),         iwmmxt_tmia),
19569  cCE("tmiaph",  e280010, 3, (RIWR, RR, RR),         iwmmxt_tmia),
19570  cCE("tmiabb",  e2c0010, 3, (RIWR, RR, RR),         iwmmxt_tmia),
19571  cCE("tmiabt",  e2d0010, 3, (RIWR, RR, RR),         iwmmxt_tmia),
19572  cCE("tmiatb",  e2e0010, 3, (RIWR, RR, RR),         iwmmxt_tmia),
19573  cCE("tmiatt",  e2f0010, 3, (RIWR, RR, RR),         iwmmxt_tmia),
19574  cCE("tmovmskb",        e100030, 2, (RR, RIWR),             rd_rn),
19575  cCE("tmovmskh",        e500030, 2, (RR, RIWR),             rd_rn),
19576  cCE("tmovmskw",        e900030, 2, (RR, RIWR),             rd_rn),
19577  cCE("tmrc",    e100110, 2, (RR, RIWC_RIWG),        rd_rn),
19578  cCE("tmrrc",   c500000, 3, (RR, RR, RIWR),         rd_rn_rm),
19579  cCE("torcb",   e13f150, 1, (RR),                   iwmmxt_tandorc),
19580  cCE("torch",   e53f150, 1, (RR),                   iwmmxt_tandorc),
19581  cCE("torcw",   e93f150, 1, (RR),                   iwmmxt_tandorc),
19582  cCE("waccb",   e0001c0, 2, (RIWR, RIWR),           rd_rn),
19583  cCE("wacch",   e4001c0, 2, (RIWR, RIWR),           rd_rn),
19584  cCE("waccw",   e8001c0, 2, (RIWR, RIWR),           rd_rn),
19585  cCE("waddbss", e300180, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19586  cCE("waddb",   e000180, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19587  cCE("waddbus", e100180, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19588  cCE("waddhss", e700180, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19589  cCE("waddh",   e400180, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19590  cCE("waddhus", e500180, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19591  cCE("waddwss", eb00180, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19592  cCE("waddw",   e800180, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19593  cCE("waddwus", e900180, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19594  cCE("waligni", e000020, 4, (RIWR, RIWR, RIWR, I7), iwmmxt_waligni),
19595  cCE("walignr0",        e800020, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19596  cCE("walignr1",        e900020, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19597  cCE("walignr2",        ea00020, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19598  cCE("walignr3",        eb00020, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19599  cCE("wand",    e200000, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19600  cCE("wandn",   e300000, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19601  cCE("wavg2b",  e800000, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19602  cCE("wavg2br", e900000, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19603  cCE("wavg2h",  ec00000, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19604  cCE("wavg2hr", ed00000, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19605  cCE("wcmpeqb", e000060, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19606  cCE("wcmpeqh", e400060, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19607  cCE("wcmpeqw", e800060, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19608  cCE("wcmpgtub",        e100060, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19609  cCE("wcmpgtuh",        e500060, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19610  cCE("wcmpgtuw",        e900060, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19611  cCE("wcmpgtsb",        e300060, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19612  cCE("wcmpgtsh",        e700060, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19613  cCE("wcmpgtsw",        eb00060, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19614  cCE("wldrb",   c100000, 2, (RIWR, ADDR),           iwmmxt_wldstbh),
19615  cCE("wldrh",   c500000, 2, (RIWR, ADDR),           iwmmxt_wldstbh),
19616  cCE("wldrw",   c100100, 2, (RIWR_RIWC, ADDR),      iwmmxt_wldstw),
19617  cCE("wldrd",   c500100, 2, (RIWR, ADDR),           iwmmxt_wldstd),
19618  cCE("wmacs",   e600100, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19619  cCE("wmacsz",  e700100, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19620  cCE("wmacu",   e400100, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19621  cCE("wmacuz",  e500100, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19622  cCE("wmadds",  ea00100, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19623  cCE("wmaddu",  e800100, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19624  cCE("wmaxsb",  e200160, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19625  cCE("wmaxsh",  e600160, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19626  cCE("wmaxsw",  ea00160, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19627  cCE("wmaxub",  e000160, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19628  cCE("wmaxuh",  e400160, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19629  cCE("wmaxuw",  e800160, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19630  cCE("wminsb",  e300160, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19631  cCE("wminsh",  e700160, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19632  cCE("wminsw",  eb00160, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19633  cCE("wminub",  e100160, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19634  cCE("wminuh",  e500160, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19635  cCE("wminuw",  e900160, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19636  cCE("wmov",    e000000, 2, (RIWR, RIWR),           iwmmxt_wmov),
19637  cCE("wmulsm",  e300100, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19638  cCE("wmulsl",  e200100, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19639  cCE("wmulum",  e100100, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19640  cCE("wmulul",  e000100, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19641  cCE("wor",     e000000, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19642  cCE("wpackhss",        e700080, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19643  cCE("wpackhus",        e500080, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19644  cCE("wpackwss",        eb00080, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19645  cCE("wpackwus",        e900080, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19646  cCE("wpackdss",        ef00080, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19647  cCE("wpackdus",        ed00080, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19648  cCE("wrorh",   e700040, 3, (RIWR, RIWR, RIWR_I32z),iwmmxt_wrwrwr_or_imm5),
19649  cCE("wrorhg",  e700148, 3, (RIWR, RIWR, RIWG),     rd_rn_rm),
19650  cCE("wrorw",   eb00040, 3, (RIWR, RIWR, RIWR_I32z),iwmmxt_wrwrwr_or_imm5),
19651  cCE("wrorwg",  eb00148, 3, (RIWR, RIWR, RIWG),     rd_rn_rm),
19652  cCE("wrord",   ef00040, 3, (RIWR, RIWR, RIWR_I32z),iwmmxt_wrwrwr_or_imm5),
19653  cCE("wrordg",  ef00148, 3, (RIWR, RIWR, RIWG),     rd_rn_rm),
19654  cCE("wsadb",   e000120, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19655  cCE("wsadbz",  e100120, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19656  cCE("wsadh",   e400120, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19657  cCE("wsadhz",  e500120, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19658  cCE("wshufh",  e0001e0, 3, (RIWR, RIWR, I255),     iwmmxt_wshufh),
19659  cCE("wsllh",   e500040, 3, (RIWR, RIWR, RIWR_I32z),iwmmxt_wrwrwr_or_imm5),
19660  cCE("wsllhg",  e500148, 3, (RIWR, RIWR, RIWG),     rd_rn_rm),
19661  cCE("wsllw",   e900040, 3, (RIWR, RIWR, RIWR_I32z),iwmmxt_wrwrwr_or_imm5),
19662  cCE("wsllwg",  e900148, 3, (RIWR, RIWR, RIWG),     rd_rn_rm),
19663  cCE("wslld",   ed00040, 3, (RIWR, RIWR, RIWR_I32z),iwmmxt_wrwrwr_or_imm5),
19664  cCE("wslldg",  ed00148, 3, (RIWR, RIWR, RIWG),     rd_rn_rm),
19665  cCE("wsrah",   e400040, 3, (RIWR, RIWR, RIWR_I32z),iwmmxt_wrwrwr_or_imm5),
19666  cCE("wsrahg",  e400148, 3, (RIWR, RIWR, RIWG),     rd_rn_rm),
19667  cCE("wsraw",   e800040, 3, (RIWR, RIWR, RIWR_I32z),iwmmxt_wrwrwr_or_imm5),
19668  cCE("wsrawg",  e800148, 3, (RIWR, RIWR, RIWG),     rd_rn_rm),
19669  cCE("wsrad",   ec00040, 3, (RIWR, RIWR, RIWR_I32z),iwmmxt_wrwrwr_or_imm5),
19670  cCE("wsradg",  ec00148, 3, (RIWR, RIWR, RIWG),     rd_rn_rm),
19671  cCE("wsrlh",   e600040, 3, (RIWR, RIWR, RIWR_I32z),iwmmxt_wrwrwr_or_imm5),
19672  cCE("wsrlhg",  e600148, 3, (RIWR, RIWR, RIWG),     rd_rn_rm),
19673  cCE("wsrlw",   ea00040, 3, (RIWR, RIWR, RIWR_I32z),iwmmxt_wrwrwr_or_imm5),
19674  cCE("wsrlwg",  ea00148, 3, (RIWR, RIWR, RIWG),     rd_rn_rm),
19675  cCE("wsrld",   ee00040, 3, (RIWR, RIWR, RIWR_I32z),iwmmxt_wrwrwr_or_imm5),
19676  cCE("wsrldg",  ee00148, 3, (RIWR, RIWR, RIWG),     rd_rn_rm),
19677  cCE("wstrb",   c000000, 2, (RIWR, ADDR),           iwmmxt_wldstbh),
19678  cCE("wstrh",   c400000, 2, (RIWR, ADDR),           iwmmxt_wldstbh),
19679  cCE("wstrw",   c000100, 2, (RIWR_RIWC, ADDR),      iwmmxt_wldstw),
19680  cCE("wstrd",   c400100, 2, (RIWR, ADDR),           iwmmxt_wldstd),
19681  cCE("wsubbss", e3001a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19682  cCE("wsubb",   e0001a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19683  cCE("wsubbus", e1001a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19684  cCE("wsubhss", e7001a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19685  cCE("wsubh",   e4001a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19686  cCE("wsubhus", e5001a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19687  cCE("wsubwss", eb001a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19688  cCE("wsubw",   e8001a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19689  cCE("wsubwus", e9001a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19690  cCE("wunpckehub",e0000c0, 2, (RIWR, RIWR),         rd_rn),
19691  cCE("wunpckehuh",e4000c0, 2, (RIWR, RIWR),         rd_rn),
19692  cCE("wunpckehuw",e8000c0, 2, (RIWR, RIWR),         rd_rn),
19693  cCE("wunpckehsb",e2000c0, 2, (RIWR, RIWR),         rd_rn),
19694  cCE("wunpckehsh",e6000c0, 2, (RIWR, RIWR),         rd_rn),
19695  cCE("wunpckehsw",ea000c0, 2, (RIWR, RIWR),         rd_rn),
19696  cCE("wunpckihb", e1000c0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),           rd_rn_rm),
19697  cCE("wunpckihh", e5000c0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),           rd_rn_rm),
19698  cCE("wunpckihw", e9000c0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),           rd_rn_rm),
19699  cCE("wunpckelub",e0000e0, 2, (RIWR, RIWR),         rd_rn),
19700  cCE("wunpckeluh",e4000e0, 2, (RIWR, RIWR),         rd_rn),
19701  cCE("wunpckeluw",e8000e0, 2, (RIWR, RIWR),         rd_rn),
19702  cCE("wunpckelsb",e2000e0, 2, (RIWR, RIWR),         rd_rn),
19703  cCE("wunpckelsh",e6000e0, 2, (RIWR, RIWR),         rd_rn),
19704  cCE("wunpckelsw",ea000e0, 2, (RIWR, RIWR),         rd_rn),
19705  cCE("wunpckilb", e1000e0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),           rd_rn_rm),
19706  cCE("wunpckilh", e5000e0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),           rd_rn_rm),
19707  cCE("wunpckilw", e9000e0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),           rd_rn_rm),
19708  cCE("wxor",    e100000, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19709  cCE("wzero",   e300000, 1, (RIWR),                 iwmmxt_wzero),
19710
19711 #undef  ARM_VARIANT
19712 #define ARM_VARIANT  & arm_cext_iwmmxt2 /* Intel Wireless MMX technology, version 2.  */
19713
19714  cCE("torvscb",   e12f190, 1, (RR),                 iwmmxt_tandorc),
19715  cCE("torvsch",   e52f190, 1, (RR),                 iwmmxt_tandorc),
19716  cCE("torvscw",   e92f190, 1, (RR),                 iwmmxt_tandorc),
19717  cCE("wabsb",     e2001c0, 2, (RIWR, RIWR),           rd_rn),
19718  cCE("wabsh",     e6001c0, 2, (RIWR, RIWR),           rd_rn),
19719  cCE("wabsw",     ea001c0, 2, (RIWR, RIWR),           rd_rn),
19720  cCE("wabsdiffb", e1001c0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19721  cCE("wabsdiffh", e5001c0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19722  cCE("wabsdiffw", e9001c0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19723  cCE("waddbhusl", e2001a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19724  cCE("waddbhusm", e6001a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19725  cCE("waddhc",    e600180, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19726  cCE("waddwc",    ea00180, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19727  cCE("waddsubhx", ea001a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19728  cCE("wavg4",   e400000, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19729  cCE("wavg4r",    e500000, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19730  cCE("wmaddsn",   ee00100, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19731  cCE("wmaddsx",   eb00100, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19732  cCE("wmaddun",   ec00100, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19733  cCE("wmaddux",   e900100, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19734  cCE("wmerge",    e000080, 4, (RIWR, RIWR, RIWR, I7), iwmmxt_wmerge),
19735  cCE("wmiabb",    e0000a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19736  cCE("wmiabt",    e1000a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19737  cCE("wmiatb",    e2000a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19738  cCE("wmiatt",    e3000a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19739  cCE("wmiabbn",   e4000a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19740  cCE("wmiabtn",   e5000a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19741  cCE("wmiatbn",   e6000a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19742  cCE("wmiattn",   e7000a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19743  cCE("wmiawbb",   e800120, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19744  cCE("wmiawbt",   e900120, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19745  cCE("wmiawtb",   ea00120, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19746  cCE("wmiawtt",   eb00120, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19747  cCE("wmiawbbn",  ec00120, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19748  cCE("wmiawbtn",  ed00120, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19749  cCE("wmiawtbn",  ee00120, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19750  cCE("wmiawttn",  ef00120, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19751  cCE("wmulsmr",   ef00100, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19752  cCE("wmulumr",   ed00100, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19753  cCE("wmulwumr",  ec000c0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19754  cCE("wmulwsmr",  ee000c0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19755  cCE("wmulwum",   ed000c0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19756  cCE("wmulwsm",   ef000c0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19757  cCE("wmulwl",    eb000c0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19758  cCE("wqmiabb",   e8000a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19759  cCE("wqmiabt",   e9000a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19760  cCE("wqmiatb",   ea000a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19761  cCE("wqmiatt",   eb000a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19762  cCE("wqmiabbn",  ec000a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19763  cCE("wqmiabtn",  ed000a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19764  cCE("wqmiatbn",  ee000a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19765  cCE("wqmiattn",  ef000a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19766  cCE("wqmulm",    e100080, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19767  cCE("wqmulmr",   e300080, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19768  cCE("wqmulwm",   ec000e0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19769  cCE("wqmulwmr",  ee000e0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19770  cCE("wsubaddhx", ed001c0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19771
19772 #undef  ARM_VARIANT
19773 #define ARM_VARIANT  & arm_cext_maverick /* Cirrus Maverick instructions.  */
19774
19775  cCE("cfldrs",  c100400, 2, (RMF, ADDRGLDC),          rd_cpaddr),
19776  cCE("cfldrd",  c500400, 2, (RMD, ADDRGLDC),          rd_cpaddr),
19777  cCE("cfldr32", c100500, 2, (RMFX, ADDRGLDC),         rd_cpaddr),
19778  cCE("cfldr64", c500500, 2, (RMDX, ADDRGLDC),         rd_cpaddr),
19779  cCE("cfstrs",  c000400, 2, (RMF, ADDRGLDC),          rd_cpaddr),
19780  cCE("cfstrd",  c400400, 2, (RMD, ADDRGLDC),          rd_cpaddr),
19781  cCE("cfstr32", c000500, 2, (RMFX, ADDRGLDC),         rd_cpaddr),
19782  cCE("cfstr64", c400500, 2, (RMDX, ADDRGLDC),         rd_cpaddr),
19783  cCE("cfmvsr",  e000450, 2, (RMF, RR),                rn_rd),
19784  cCE("cfmvrs",  e100450, 2, (RR, RMF),                rd_rn),
19785  cCE("cfmvdlr", e000410, 2, (RMD, RR),                rn_rd),
19786  cCE("cfmvrdl", e100410, 2, (RR, RMD),                rd_rn),
19787  cCE("cfmvdhr", e000430, 2, (RMD, RR),                rn_rd),
19788  cCE("cfmvrdh", e100430, 2, (RR, RMD),                rd_rn),
19789  cCE("cfmv64lr",        e000510, 2, (RMDX, RR),               rn_rd),
19790  cCE("cfmvr64l",        e100510, 2, (RR, RMDX),               rd_rn),
19791  cCE("cfmv64hr",        e000530, 2, (RMDX, RR),               rn_rd),
19792  cCE("cfmvr64h",        e100530, 2, (RR, RMDX),               rd_rn),
19793  cCE("cfmval32",        e200440, 2, (RMAX, RMFX),             rd_rn),
19794  cCE("cfmv32al",        e100440, 2, (RMFX, RMAX),             rd_rn),
19795  cCE("cfmvam32",        e200460, 2, (RMAX, RMFX),             rd_rn),
19796  cCE("cfmv32am",        e100460, 2, (RMFX, RMAX),             rd_rn),
19797  cCE("cfmvah32",        e200480, 2, (RMAX, RMFX),             rd_rn),
19798  cCE("cfmv32ah",        e100480, 2, (RMFX, RMAX),             rd_rn),
19799  cCE("cfmva32", e2004a0, 2, (RMAX, RMFX),             rd_rn),
19800  cCE("cfmv32a", e1004a0, 2, (RMFX, RMAX),             rd_rn),
19801  cCE("cfmva64", e2004c0, 2, (RMAX, RMDX),             rd_rn),
19802  cCE("cfmv64a", e1004c0, 2, (RMDX, RMAX),             rd_rn),
19803  cCE("cfmvsc32",        e2004e0, 2, (RMDS, RMDX),             mav_dspsc),
19804  cCE("cfmv32sc",        e1004e0, 2, (RMDX, RMDS),             rd),
19805  cCE("cfcpys",  e000400, 2, (RMF, RMF),               rd_rn),
19806  cCE("cfcpyd",  e000420, 2, (RMD, RMD),               rd_rn),
19807  cCE("cfcvtsd", e000460, 2, (RMD, RMF),               rd_rn),
19808  cCE("cfcvtds", e000440, 2, (RMF, RMD),               rd_rn),
19809  cCE("cfcvt32s",        e000480, 2, (RMF, RMFX),              rd_rn),
19810  cCE("cfcvt32d",        e0004a0, 2, (RMD, RMFX),              rd_rn),
19811  cCE("cfcvt64s",        e0004c0, 2, (RMF, RMDX),              rd_rn),
19812  cCE("cfcvt64d",        e0004e0, 2, (RMD, RMDX),              rd_rn),
19813  cCE("cfcvts32",        e100580, 2, (RMFX, RMF),              rd_rn),
19814  cCE("cfcvtd32",        e1005a0, 2, (RMFX, RMD),              rd_rn),
19815  cCE("cftruncs32",e1005c0, 2, (RMFX, RMF),            rd_rn),
19816  cCE("cftruncd32",e1005e0, 2, (RMFX, RMD),            rd_rn),
19817  cCE("cfrshl32",        e000550, 3, (RMFX, RMFX, RR),         mav_triple),
19818  cCE("cfrshl64",        e000570, 3, (RMDX, RMDX, RR),         mav_triple),
19819  cCE("cfsh32",  e000500, 3, (RMFX, RMFX, I63s),       mav_shift),
19820  cCE("cfsh64",  e200500, 3, (RMDX, RMDX, I63s),       mav_shift),
19821  cCE("cfcmps",  e100490, 3, (RR, RMF, RMF),           rd_rn_rm),
19822  cCE("cfcmpd",  e1004b0, 3, (RR, RMD, RMD),           rd_rn_rm),
19823  cCE("cfcmp32", e100590, 3, (RR, RMFX, RMFX),         rd_rn_rm),
19824  cCE("cfcmp64", e1005b0, 3, (RR, RMDX, RMDX),         rd_rn_rm),
19825  cCE("cfabss",  e300400, 2, (RMF, RMF),               rd_rn),
19826  cCE("cfabsd",  e300420, 2, (RMD, RMD),               rd_rn),
19827  cCE("cfnegs",  e300440, 2, (RMF, RMF),               rd_rn),
19828  cCE("cfnegd",  e300460, 2, (RMD, RMD),               rd_rn),
19829  cCE("cfadds",  e300480, 3, (RMF, RMF, RMF),          rd_rn_rm),
19830  cCE("cfaddd",  e3004a0, 3, (RMD, RMD, RMD),          rd_rn_rm),
19831  cCE("cfsubs",  e3004c0, 3, (RMF, RMF, RMF),          rd_rn_rm),
19832  cCE("cfsubd",  e3004e0, 3, (RMD, RMD, RMD),          rd_rn_rm),
19833  cCE("cfmuls",  e100400, 3, (RMF, RMF, RMF),          rd_rn_rm),
19834  cCE("cfmuld",  e100420, 3, (RMD, RMD, RMD),          rd_rn_rm),
19835  cCE("cfabs32", e300500, 2, (RMFX, RMFX),             rd_rn),
19836  cCE("cfabs64", e300520, 2, (RMDX, RMDX),             rd_rn),
19837  cCE("cfneg32", e300540, 2, (RMFX, RMFX),             rd_rn),
19838  cCE("cfneg64", e300560, 2, (RMDX, RMDX),             rd_rn),
19839  cCE("cfadd32", e300580, 3, (RMFX, RMFX, RMFX),       rd_rn_rm),
19840  cCE("cfadd64", e3005a0, 3, (RMDX, RMDX, RMDX),       rd_rn_rm),
19841  cCE("cfsub32", e3005c0, 3, (RMFX, RMFX, RMFX),       rd_rn_rm),
19842  cCE("cfsub64", e3005e0, 3, (RMDX, RMDX, RMDX),       rd_rn_rm),
19843  cCE("cfmul32", e100500, 3, (RMFX, RMFX, RMFX),       rd_rn_rm),
19844  cCE("cfmul64", e100520, 3, (RMDX, RMDX, RMDX),       rd_rn_rm),
19845  cCE("cfmac32", e100540, 3, (RMFX, RMFX, RMFX),       rd_rn_rm),
19846  cCE("cfmsc32", e100560, 3, (RMFX, RMFX, RMFX),       rd_rn_rm),
19847  cCE("cfmadd32",        e000600, 4, (RMAX, RMFX, RMFX, RMFX), mav_quad),
19848  cCE("cfmsub32",        e100600, 4, (RMAX, RMFX, RMFX, RMFX), mav_quad),
19849  cCE("cfmadda32", e200600, 4, (RMAX, RMAX, RMFX, RMFX), mav_quad),
19850  cCE("cfmsuba32", e300600, 4, (RMAX, RMAX, RMFX, RMFX), mav_quad),
19851 };
19852 #undef ARM_VARIANT
19853 #undef THUMB_VARIANT
19854 #undef TCE
19855 #undef TUE
19856 #undef TUF
19857 #undef TCC
19858 #undef cCE
19859 #undef cCL
19860 #undef C3E
19861 #undef CE
19862 #undef CM
19863 #undef UE
19864 #undef UF
19865 #undef UT
19866 #undef NUF
19867 #undef nUF
19868 #undef NCE
19869 #undef nCE
19870 #undef OPS0
19871 #undef OPS1
19872 #undef OPS2
19873 #undef OPS3
19874 #undef OPS4
19875 #undef OPS5
19876 #undef OPS6
19877 #undef do_0
19878 \f
19879 /* MD interface: bits in the object file.  */
19880
19881 /* Turn an integer of n bytes (in val) into a stream of bytes appropriate
19882    for use in the a.out file, and stores them in the array pointed to by buf.
19883    This knows about the endian-ness of the target machine and does
19884    THE RIGHT THING, whatever it is.  Possible values for n are 1 (byte)
19885    2 (short) and 4 (long)  Floating numbers are put out as a series of
19886    LITTLENUMS (shorts, here at least).  */
19887
19888 void
19889 md_number_to_chars (char * buf, valueT val, int n)
19890 {
19891   if (target_big_endian)
19892     number_to_chars_bigendian (buf, val, n);
19893   else
19894     number_to_chars_littleendian (buf, val, n);
19895 }
19896
19897 static valueT
19898 md_chars_to_number (char * buf, int n)
19899 {
19900   valueT result = 0;
19901   unsigned char * where = (unsigned char *) buf;
19902
19903   if (target_big_endian)
19904     {
19905       while (n--)
19906         {
19907           result <<= 8;
19908           result |= (*where++ & 255);
19909         }
19910     }
19911   else
19912     {
19913       while (n--)
19914         {
19915           result <<= 8;
19916           result |= (where[n] & 255);
19917         }
19918     }
19919
19920   return result;
19921 }
19922
19923 /* MD interface: Sections.  */
19924
19925 /* Calculate the maximum variable size (i.e., excluding fr_fix)
19926    that an rs_machine_dependent frag may reach.  */
19927
19928 unsigned int
19929 arm_frag_max_var (fragS *fragp)
19930 {
19931   /* We only use rs_machine_dependent for variable-size Thumb instructions,
19932      which are either THUMB_SIZE (2) or INSN_SIZE (4).
19933
19934      Note that we generate relaxable instructions even for cases that don't
19935      really need it, like an immediate that's a trivial constant.  So we're
19936      overestimating the instruction size for some of those cases.  Rather
19937      than putting more intelligence here, it would probably be better to
19938      avoid generating a relaxation frag in the first place when it can be
19939      determined up front that a short instruction will suffice.  */
19940
19941   gas_assert (fragp->fr_type == rs_machine_dependent);
19942   return INSN_SIZE;
19943 }
19944
19945 /* Estimate the size of a frag before relaxing.  Assume everything fits in
19946    2 bytes.  */
19947
19948 int
19949 md_estimate_size_before_relax (fragS * fragp,
19950                                segT    segtype ATTRIBUTE_UNUSED)
19951 {
19952   fragp->fr_var = 2;
19953   return 2;
19954 }
19955
19956 /* Convert a machine dependent frag.  */
19957
19958 void
19959 md_convert_frag (bfd *abfd, segT asec ATTRIBUTE_UNUSED, fragS *fragp)
19960 {
19961   unsigned long insn;
19962   unsigned long old_op;
19963   char *buf;
19964   expressionS exp;
19965   fixS *fixp;
19966   int reloc_type;
19967   int pc_rel;
19968   int opcode;
19969
19970   buf = fragp->fr_literal + fragp->fr_fix;
19971
19972   old_op = bfd_get_16(abfd, buf);
19973   if (fragp->fr_symbol)
19974     {
19975       exp.X_op = O_symbol;
19976       exp.X_add_symbol = fragp->fr_symbol;
19977     }
19978   else
19979     {
19980       exp.X_op = O_constant;
19981     }
19982   exp.X_add_number = fragp->fr_offset;
19983   opcode = fragp->fr_subtype;
19984   switch (opcode)
19985     {
19986     case T_MNEM_ldr_pc:
19987     case T_MNEM_ldr_pc2:
19988     case T_MNEM_ldr_sp:
19989     case T_MNEM_str_sp:
19990     case T_MNEM_ldr:
19991     case T_MNEM_ldrb:
19992     case T_MNEM_ldrh:
19993     case T_MNEM_str:
19994     case T_MNEM_strb:
19995     case T_MNEM_strh:
19996       if (fragp->fr_var == 4)
19997         {
19998           insn = THUMB_OP32 (opcode);
19999           if ((old_op >> 12) == 4 || (old_op >> 12) == 9)
20000             {
20001               insn |= (old_op & 0x700) << 4;
20002             }
20003           else
20004             {
20005               insn |= (old_op & 7) << 12;
20006               insn |= (old_op & 0x38) << 13;
20007             }
20008           insn |= 0x00000c00;
20009           put_thumb32_insn (buf, insn);
20010           reloc_type = BFD_RELOC_ARM_T32_OFFSET_IMM;
20011         }
20012       else
20013         {
20014           reloc_type = BFD_RELOC_ARM_THUMB_OFFSET;
20015         }
20016       pc_rel = (opcode == T_MNEM_ldr_pc2);
20017       break;
20018     case T_MNEM_adr:
20019       if (fragp->fr_var == 4)
20020         {
20021           insn = THUMB_OP32 (opcode);
20022           insn |= (old_op & 0xf0) << 4;
20023           put_thumb32_insn (buf, insn);
20024           reloc_type = BFD_RELOC_ARM_T32_ADD_PC12;
20025         }
20026       else
20027         {
20028           reloc_type = BFD_RELOC_ARM_THUMB_ADD;
20029           exp.X_add_number -= 4;
20030         }
20031       pc_rel = 1;
20032       break;
20033     case T_MNEM_mov:
20034     case T_MNEM_movs:
20035     case T_MNEM_cmp:
20036     case T_MNEM_cmn:
20037       if (fragp->fr_var == 4)
20038         {
20039           int r0off = (opcode == T_MNEM_mov
20040                        || opcode == T_MNEM_movs) ? 0 : 8;
20041           insn = THUMB_OP32 (opcode);
20042           insn = (insn & 0xe1ffffff) | 0x10000000;
20043           insn |= (old_op & 0x700) << r0off;
20044           put_thumb32_insn (buf, insn);
20045           reloc_type = BFD_RELOC_ARM_T32_IMMEDIATE;
20046         }
20047       else
20048         {
20049           reloc_type = BFD_RELOC_ARM_THUMB_IMM;
20050         }
20051       pc_rel = 0;
20052       break;
20053     case T_MNEM_b:
20054       if (fragp->fr_var == 4)
20055         {
20056           insn = THUMB_OP32(opcode);
20057           put_thumb32_insn (buf, insn);
20058           reloc_type = BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH25;
20059         }
20060       else
20061         reloc_type = BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH12;
20062       pc_rel = 1;
20063       break;
20064     case T_MNEM_bcond:
20065       if (fragp->fr_var == 4)
20066         {
20067           insn = THUMB_OP32(opcode);
20068           insn |= (old_op & 0xf00) << 14;
20069           put_thumb32_insn (buf, insn);
20070           reloc_type = BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH20;
20071         }
20072       else
20073         reloc_type = BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH9;
20074       pc_rel = 1;
20075       break;
20076     case T_MNEM_add_sp:
20077     case T_MNEM_add_pc:
20078     case T_MNEM_inc_sp:
20079     case T_MNEM_dec_sp:
20080       if (fragp->fr_var == 4)
20081         {
20082           /* ??? Choose between add and addw.  */
20083           insn = THUMB_OP32 (opcode);
20084           insn |= (old_op & 0xf0) << 4;
20085           put_thumb32_insn (buf, insn);
20086           if (opcode == T_MNEM_add_pc)
20087             reloc_type = BFD_RELOC_ARM_T32_IMM12;
20088           else
20089             reloc_type = BFD_RELOC_ARM_T32_ADD_IMM;
20090         }
20091       else
20092         reloc_type = BFD_RELOC_ARM_THUMB_ADD;
20093       pc_rel = 0;
20094       break;
20095
20096     case T_MNEM_addi:
20097     case T_MNEM_addis:
20098     case T_MNEM_subi:
20099     case T_MNEM_subis:
20100       if (fragp->fr_var == 4)
20101         {
20102           insn = THUMB_OP32 (opcode);
20103           insn |= (old_op & 0xf0) << 4;
20104           insn |= (old_op & 0xf) << 16;
20105           put_thumb32_insn (buf, insn);
20106           if (insn & (1 << 20))
20107             reloc_type = BFD_RELOC_ARM_T32_ADD_IMM;
20108           else
20109             reloc_type = BFD_RELOC_ARM_T32_IMMEDIATE;
20110         }
20111       else
20112         reloc_type = BFD_RELOC_ARM_THUMB_ADD;
20113       pc_rel = 0;
20114       break;
20115     default:
20116       abort ();
20117     }
20118   fixp = fix_new_exp (fragp, fragp->fr_fix, fragp->fr_var, &exp, pc_rel,
20119                       (enum bfd_reloc_code_real) reloc_type);
20120   fixp->fx_file = fragp->fr_file;
20121   fixp->fx_line = fragp->fr_line;
20122   fragp->fr_fix += fragp->fr_var;
20123 }
20124
20125 /* Return the size of a relaxable immediate operand instruction.
20126    SHIFT and SIZE specify the form of the allowable immediate.  */
20127 static int
20128 relax_immediate (fragS *fragp, int size, int shift)
20129 {
20130   offsetT offset;
20131   offsetT mask;
20132   offsetT low;
20133
20134   /* ??? Should be able to do better than this.  */
20135   if (fragp->fr_symbol)
20136     return 4;
20137
20138   low = (1 << shift) - 1;
20139   mask = (1 << (shift + size)) - (1 << shift);
20140   offset = fragp->fr_offset;
20141   /* Force misaligned offsets to 32-bit variant.  */
20142   if (offset & low)
20143     return 4;
20144   if (offset & ~mask)
20145     return 4;
20146   return 2;
20147 }
20148
20149 /* Get the address of a symbol during relaxation.  */
20150 static addressT
20151 relaxed_symbol_addr (fragS *fragp, long stretch)
20152 {
20153   fragS *sym_frag;
20154   addressT addr;
20155   symbolS *sym;
20156
20157   sym = fragp->fr_symbol;
20158   sym_frag = symbol_get_frag (sym);
20159   know (S_GET_SEGMENT (sym) != absolute_section
20160         || sym_frag == &zero_address_frag);
20161   addr = S_GET_VALUE (sym) + fragp->fr_offset;
20162
20163   /* If frag has yet to be reached on this pass, assume it will
20164      move by STRETCH just as we did.  If this is not so, it will
20165      be because some frag between grows, and that will force
20166      another pass.  */
20167
20168   if (stretch != 0
20169       && sym_frag->relax_marker != fragp->relax_marker)
20170     {
20171       fragS *f;
20172
20173       /* Adjust stretch for any alignment frag.  Note that if have
20174          been expanding the earlier code, the symbol may be
20175          defined in what appears to be an earlier frag.  FIXME:
20176          This doesn't handle the fr_subtype field, which specifies
20177          a maximum number of bytes to skip when doing an
20178          alignment.  */
20179       for (f = fragp; f != NULL && f != sym_frag; f = f->fr_next)
20180         {
20181           if (f->fr_type == rs_align || f->fr_type == rs_align_code)
20182             {
20183               if (stretch < 0)
20184                 stretch = - ((- stretch)
20185                              & ~ ((1 << (int) f->fr_offset) - 1));
20186               else
20187                 stretch &= ~ ((1 << (int) f->fr_offset) - 1);
20188               if (stretch == 0)
20189                 break;
20190             }
20191         }
20192       if (f != NULL)
20193         addr += stretch;
20194     }
20195
20196   return addr;
20197 }
20198
20199 /* Return the size of a relaxable adr pseudo-instruction or PC-relative
20200    load.  */
20201 static int
20202 relax_adr (fragS *fragp, asection *sec, long stretch)
20203 {
20204   addressT addr;
20205   offsetT val;
20206
20207   /* Assume worst case for symbols not known to be in the same section.  */
20208   if (fragp->fr_symbol == NULL
20209       || !S_IS_DEFINED (fragp->fr_symbol)
20210       || sec != S_GET_SEGMENT (fragp->fr_symbol)
20211       || S_IS_WEAK (fragp->fr_symbol))
20212     return 4;
20213
20214   val = relaxed_symbol_addr (fragp, stretch);
20215   addr = fragp->fr_address + fragp->fr_fix;
20216   addr = (addr + 4) & ~3;
20217   /* Force misaligned targets to 32-bit variant.  */
20218   if (val & 3)
20219     return 4;
20220   val -= addr;
20221   if (val < 0 || val > 1020)
20222     return 4;
20223   return 2;
20224 }
20225
20226 /* Return the size of a relaxable add/sub immediate instruction.  */
20227 static int
20228 relax_addsub (fragS *fragp, asection *sec)
20229 {
20230   char *buf;
20231   int op;
20232
20233   buf = fragp->fr_literal + fragp->fr_fix;
20234   op = bfd_get_16(sec->owner, buf);
20235   if ((op & 0xf) == ((op >> 4) & 0xf))
20236     return relax_immediate (fragp, 8, 0);
20237   else
20238     return relax_immediate (fragp, 3, 0);
20239 }
20240
20241
20242 /* Return the size of a relaxable branch instruction.  BITS is the
20243    size of the offset field in the narrow instruction.  */
20244
20245 static int
20246 relax_branch (fragS *fragp, asection *sec, int bits, long stretch)
20247 {
20248   addressT addr;
20249   offsetT val;
20250   offsetT limit;
20251
20252   /* Assume worst case for symbols not known to be in the same section.  */
20253   if (!S_IS_DEFINED (fragp->fr_symbol)
20254       || sec != S_GET_SEGMENT (fragp->fr_symbol)
20255       || S_IS_WEAK (fragp->fr_symbol))
20256     return 4;
20257
20258 #ifdef OBJ_ELF
20259   if (S_IS_DEFINED (fragp->fr_symbol)
20260       && ARM_IS_FUNC (fragp->fr_symbol))
20261       return 4;
20262
20263   /* PR 12532.  Global symbols with default visibility might
20264      be preempted, so do not relax relocations to them.  */
20265   if ((ELF_ST_VISIBILITY (S_GET_OTHER (fragp->fr_symbol)) == STV_DEFAULT)
20266       && (! S_IS_LOCAL (fragp->fr_symbol)))
20267     return 4;
20268 #endif
20269
20270   val = relaxed_symbol_addr (fragp, stretch);
20271   addr = fragp->fr_address + fragp->fr_fix + 4;
20272   val -= addr;
20273
20274   /* Offset is a signed value *2 */
20275   limit = 1 << bits;
20276   if (val >= limit || val < -limit)
20277     return 4;
20278   return 2;
20279 }
20280
20281
20282 /* Relax a machine dependent frag.  This returns the amount by which
20283    the current size of the frag should change.  */
20284
20285 int
20286 arm_relax_frag (asection *sec, fragS *fragp, long stretch)
20287 {
20288   int oldsize;
20289   int newsize;
20290
20291   oldsize = fragp->fr_var;
20292   switch (fragp->fr_subtype)
20293     {
20294     case T_MNEM_ldr_pc2:
20295       newsize = relax_adr (fragp, sec, stretch);
20296       break;
20297     case T_MNEM_ldr_pc:
20298     case T_MNEM_ldr_sp:
20299     case T_MNEM_str_sp:
20300       newsize = relax_immediate (fragp, 8, 2);
20301       break;
20302     case T_MNEM_ldr:
20303     case T_MNEM_str:
20304       newsize = relax_immediate (fragp, 5, 2);
20305       break;
20306     case T_MNEM_ldrh:
20307     case T_MNEM_strh:
20308       newsize = relax_immediate (fragp, 5, 1);
20309       break;
20310     case T_MNEM_ldrb:
20311     case T_MNEM_strb:
20312       newsize = relax_immediate (fragp, 5, 0);
20313       break;
20314     case T_MNEM_adr:
20315       newsize = relax_adr (fragp, sec, stretch);
20316       break;
20317     case T_MNEM_mov:
20318     case T_MNEM_movs:
20319     case T_MNEM_cmp:
20320     case T_MNEM_cmn:
20321       newsize = relax_immediate (fragp, 8, 0);
20322       break;
20323     case T_MNEM_b:
20324       newsize = relax_branch (fragp, sec, 11, stretch);
20325       break;
20326     case T_MNEM_bcond:
20327       newsize = relax_branch (fragp, sec, 8, stretch);
20328       break;
20329     case T_MNEM_add_sp:
20330     case T_MNEM_add_pc:
20331       newsize = relax_immediate (fragp, 8, 2);
20332       break;
20333     case T_MNEM_inc_sp:
20334     case T_MNEM_dec_sp:
20335       newsize = relax_immediate (fragp, 7, 2);
20336       break;
20337     case T_MNEM_addi:
20338     case T_MNEM_addis:
20339     case T_MNEM_subi:
20340     case T_MNEM_subis:
20341       newsize = relax_addsub (fragp, sec);
20342       break;
20343     default:
20344       abort ();
20345     }
20346
20347   fragp->fr_var = newsize;
20348   /* Freeze wide instructions that are at or before the same location as
20349      in the previous pass.  This avoids infinite loops.
20350      Don't freeze them unconditionally because targets may be artificially
20351      misaligned by the expansion of preceding frags.  */
20352   if (stretch <= 0 && newsize > 2)
20353     {
20354       md_convert_frag (sec->owner, sec, fragp);
20355       frag_wane (fragp);
20356     }
20357
20358   return newsize - oldsize;
20359 }
20360
20361 /* Round up a section size to the appropriate boundary.  */
20362
20363 valueT
20364 md_section_align (segT   segment ATTRIBUTE_UNUSED,
20365                   valueT size)
20366 {
20367 #if (defined (OBJ_AOUT) || defined (OBJ_MAYBE_AOUT))
20368   if (OUTPUT_FLAVOR == bfd_target_aout_flavour)
20369     {
20370       /* For a.out, force the section size to be aligned.  If we don't do
20371          this, BFD will align it for us, but it will not write out the
20372          final bytes of the section.  This may be a bug in BFD, but it is
20373          easier to fix it here since that is how the other a.out targets
20374          work.  */
20375       int align;
20376
20377       align = bfd_get_section_alignment (stdoutput, segment);
20378       size = ((size + (1 << align) - 1) & ((valueT) -1 << align));
20379     }
20380 #endif
20381
20382   return size;
20383 }
20384
20385 /* This is called from HANDLE_ALIGN in write.c.  Fill in the contents
20386    of an rs_align_code fragment.  */
20387
20388 void
20389 arm_handle_align (fragS * fragP)
20390 {
20391   static char const arm_noop[2][2][4] =
20392     {
20393       {  /* ARMv1 */
20394         {0x00, 0x00, 0xa0, 0xe1},  /* LE */
20395         {0xe1, 0xa0, 0x00, 0x00},  /* BE */
20396       },
20397       {  /* ARMv6k */
20398         {0x00, 0xf0, 0x20, 0xe3},  /* LE */
20399         {0xe3, 0x20, 0xf0, 0x00},  /* BE */
20400       },
20401     };
20402   static char const thumb_noop[2][2][2] =
20403     {
20404       {  /* Thumb-1 */
20405         {0xc0, 0x46},  /* LE */
20406         {0x46, 0xc0},  /* BE */
20407       },
20408       {  /* Thumb-2 */
20409         {0x00, 0xbf},  /* LE */
20410         {0xbf, 0x00}   /* BE */
20411       }
20412     };
20413   static char const wide_thumb_noop[2][4] =
20414     {  /* Wide Thumb-2 */
20415       {0xaf, 0xf3, 0x00, 0x80},  /* LE */
20416       {0xf3, 0xaf, 0x80, 0x00},  /* BE */
20417     };
20418
20419   unsigned bytes, fix, noop_size;
20420   char * p;
20421   const char * noop;
20422   const char *narrow_noop = NULL;
20423 #ifdef OBJ_ELF
20424   enum mstate state;
20425 #endif
20426
20427   if (fragP->fr_type != rs_align_code)
20428     return;
20429
20430   bytes = fragP->fr_next->fr_address - fragP->fr_address - fragP->fr_fix;
20431   p = fragP->fr_literal + fragP->fr_fix;
20432   fix = 0;
20433
20434   if (bytes > MAX_MEM_FOR_RS_ALIGN_CODE)
20435     bytes &= MAX_MEM_FOR_RS_ALIGN_CODE;
20436
20437   gas_assert ((fragP->tc_frag_data.thumb_mode & MODE_RECORDED) != 0);
20438
20439   if (fragP->tc_frag_data.thumb_mode & (~ MODE_RECORDED))
20440     {
20441       if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v6t2))
20442         {
20443           narrow_noop = thumb_noop[1][target_big_endian];
20444           noop = wide_thumb_noop[target_big_endian];
20445         }
20446       else
20447         noop = thumb_noop[0][target_big_endian];
20448       noop_size = 2;
20449 #ifdef OBJ_ELF
20450       state = MAP_THUMB;
20451 #endif
20452     }
20453   else
20454     {
20455       noop = arm_noop[ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v6k) != 0]
20456                      [target_big_endian];
20457       noop_size = 4;
20458 #ifdef OBJ_ELF
20459       state = MAP_ARM;
20460 #endif
20461     }
20462
20463   fragP->fr_var = noop_size;
20464
20465   if (bytes & (noop_size - 1))
20466     {
20467       fix = bytes & (noop_size - 1);
20468 #ifdef OBJ_ELF
20469       insert_data_mapping_symbol (state, fragP->fr_fix, fragP, fix);
20470 #endif
20471       memset (p, 0, fix);
20472       p += fix;
20473       bytes -= fix;
20474     }
20475
20476   if (narrow_noop)
20477     {
20478       if (bytes & noop_size)
20479         {
20480           /* Insert a narrow noop.  */
20481           memcpy (p, narrow_noop, noop_size);
20482           p += noop_size;
20483           bytes -= noop_size;
20484           fix += noop_size;
20485         }
20486
20487       /* Use wide noops for the remainder */
20488       noop_size = 4;
20489     }
20490
20491   while (bytes >= noop_size)
20492     {
20493       memcpy (p, noop, noop_size);
20494       p += noop_size;
20495       bytes -= noop_size;
20496       fix += noop_size;
20497     }
20498
20499   fragP->fr_fix += fix;
20500 }
20501
20502 /* Called from md_do_align.  Used to create an alignment
20503    frag in a code section.  */
20504
20505 void
20506 arm_frag_align_code (int n, int max)
20507 {
20508   char * p;
20509
20510   /* We assume that there will never be a requirement
20511      to support alignments greater than MAX_MEM_FOR_RS_ALIGN_CODE bytes.  */
20512   if (max > MAX_MEM_FOR_RS_ALIGN_CODE)
20513     {
20514       char err_msg[128];
20515
20516       sprintf (err_msg,
20517         _("alignments greater than %d bytes not supported in .text sections."),
20518         MAX_MEM_FOR_RS_ALIGN_CODE + 1);
20519       as_fatal ("%s", err_msg);
20520     }
20521
20522   p = frag_var (rs_align_code,
20523                 MAX_MEM_FOR_RS_ALIGN_CODE,
20524                 1,
20525                 (relax_substateT) max,
20526                 (symbolS *) NULL,
20527                 (offsetT) n,
20528                 (char *) NULL);
20529   *p = 0;
20530 }
20531
20532 /* Perform target specific initialisation of a frag.
20533    Note - despite the name this initialisation is not done when the frag
20534    is created, but only when its type is assigned.  A frag can be created
20535    and used a long time before its type is set, so beware of assuming that
20536    this initialisationis performed first.  */
20537
20538 #ifndef OBJ_ELF
20539 void
20540 arm_init_frag (fragS * fragP, int max_chars ATTRIBUTE_UNUSED)
20541 {
20542   /* Record whether this frag is in an ARM or a THUMB area.  */
20543   fragP->tc_frag_data.thumb_mode = thumb_mode | MODE_RECORDED;
20544 }
20545
20546 #else /* OBJ_ELF is defined.  */
20547 void
20548 arm_init_frag (fragS * fragP, int max_chars)
20549 {
20550   /* If the current ARM vs THUMB mode has not already
20551      been recorded into this frag then do so now.  */
20552   if ((fragP->tc_frag_data.thumb_mode & MODE_RECORDED) == 0)
20553     {
20554       fragP->tc_frag_data.thumb_mode = thumb_mode | MODE_RECORDED;
20555
20556       /* Record a mapping symbol for alignment frags.  We will delete this
20557          later if the alignment ends up empty.  */
20558       switch (fragP->fr_type)
20559         {
20560           case rs_align:
20561           case rs_align_test:
20562           case rs_fill:
20563             mapping_state_2 (MAP_DATA, max_chars);
20564             break;
20565           case rs_align_code:
20566             mapping_state_2 (thumb_mode ? MAP_THUMB : MAP_ARM, max_chars);
20567             break;
20568           default:
20569             break;
20570         }
20571     }
20572 }
20573
20574 /* When we change sections we need to issue a new mapping symbol.  */
20575
20576 void
20577 arm_elf_change_section (void)
20578 {
20579   /* Link an unlinked unwind index table section to the .text section.  */
20580   if (elf_section_type (now_seg) == SHT_ARM_EXIDX
20581       && elf_linked_to_section (now_seg) == NULL)
20582     elf_linked_to_section (now_seg) = text_section;
20583 }
20584
20585 int
20586 arm_elf_section_type (const char * str, size_t len)
20587 {
20588   if (len == 5 && strncmp (str, "exidx", 5) == 0)
20589     return SHT_ARM_EXIDX;
20590
20591   return -1;
20592 }
20593 \f
20594 /* Code to deal with unwinding tables.  */
20595
20596 static void add_unwind_adjustsp (offsetT);
20597
20598 /* Generate any deferred unwind frame offset.  */
20599
20600 static void
20601 flush_pending_unwind (void)
20602 {
20603   offsetT offset;
20604
20605   offset = unwind.pending_offset;
20606   unwind.pending_offset = 0;
20607   if (offset != 0)
20608     add_unwind_adjustsp (offset);
20609 }
20610
20611 /* Add an opcode to this list for this function.  Two-byte opcodes should
20612    be passed as op[0] << 8 | op[1].  The list of opcodes is built in reverse
20613    order.  */
20614
20615 static void
20616 add_unwind_opcode (valueT op, int length)
20617 {
20618   /* Add any deferred stack adjustment.  */
20619   if (unwind.pending_offset)
20620     flush_pending_unwind ();
20621
20622   unwind.sp_restored = 0;
20623
20624   if (unwind.opcode_count + length > unwind.opcode_alloc)
20625     {
20626       unwind.opcode_alloc += ARM_OPCODE_CHUNK_SIZE;
20627       if (unwind.opcodes)
20628         unwind.opcodes = (unsigned char *) xrealloc (unwind.opcodes,
20629                                                      unwind.opcode_alloc);
20630       else
20631         unwind.opcodes = (unsigned char *) xmalloc (unwind.opcode_alloc);
20632     }
20633   while (length > 0)
20634     {
20635       length--;
20636       unwind.opcodes[unwind.opcode_count] = op & 0xff;
20637       op >>= 8;
20638       unwind.opcode_count++;
20639     }
20640 }
20641
20642 /* Add unwind opcodes to adjust the stack pointer.  */
20643
20644 static void
20645 add_unwind_adjustsp (offsetT offset)
20646 {
20647   valueT op;
20648
20649   if (offset > 0x200)
20650     {
20651       /* We need at most 5 bytes to hold a 32-bit value in a uleb128.  */
20652       char bytes[5];
20653       int n;
20654       valueT o;
20655
20656       /* Long form: 0xb2, uleb128.  */
20657       /* This might not fit in a word so add the individual bytes,
20658          remembering the list is built in reverse order.  */
20659       o = (valueT) ((offset - 0x204) >> 2);
20660       if (o == 0)
20661         add_unwind_opcode (0, 1);
20662
20663       /* Calculate the uleb128 encoding of the offset.  */
20664       n = 0;
20665       while (o)
20666         {
20667           bytes[n] = o & 0x7f;
20668           o >>= 7;
20669           if (o)
20670             bytes[n] |= 0x80;
20671           n++;
20672         }
20673       /* Add the insn.  */
20674       for (; n; n--)
20675         add_unwind_opcode (bytes[n - 1], 1);
20676       add_unwind_opcode (0xb2, 1);
20677     }
20678   else if (offset > 0x100)
20679     {
20680       /* Two short opcodes.  */
20681       add_unwind_opcode (0x3f, 1);
20682       op = (offset - 0x104) >> 2;
20683       add_unwind_opcode (op, 1);
20684     }
20685   else if (offset > 0)
20686     {
20687       /* Short opcode.  */
20688       op = (offset - 4) >> 2;
20689       add_unwind_opcode (op, 1);
20690     }
20691   else if (offset < 0)
20692     {
20693       offset = -offset;
20694       while (offset > 0x100)
20695         {
20696           add_unwind_opcode (0x7f, 1);
20697           offset -= 0x100;
20698         }
20699       op = ((offset - 4) >> 2) | 0x40;
20700       add_unwind_opcode (op, 1);
20701     }
20702 }
20703
20704 /* Finish the list of unwind opcodes for this function.  */
20705 static void
20706 finish_unwind_opcodes (void)
20707 {
20708   valueT op;
20709
20710   if (unwind.fp_used)
20711     {
20712       /* Adjust sp as necessary.  */
20713       unwind.pending_offset += unwind.fp_offset - unwind.frame_size;
20714       flush_pending_unwind ();
20715
20716       /* After restoring sp from the frame pointer.  */
20717       op = 0x90 | unwind.fp_reg;
20718       add_unwind_opcode (op, 1);
20719     }
20720   else
20721     flush_pending_unwind ();
20722 }
20723
20724
20725 /* Start an exception table entry.  If idx is nonzero this is an index table
20726    entry.  */
20727
20728 static void
20729 start_unwind_section (const segT text_seg, int idx)
20730 {
20731   const char * text_name;
20732   const char * prefix;
20733   const char * prefix_once;
20734   const char * group_name;
20735   size_t prefix_len;
20736   size_t text_len;
20737   char * sec_name;
20738   size_t sec_name_len;
20739   int type;
20740   int flags;
20741   int linkonce;
20742
20743   if (idx)
20744     {
20745       prefix = ELF_STRING_ARM_unwind;
20746       prefix_once = ELF_STRING_ARM_unwind_once;
20747       type = SHT_ARM_EXIDX;
20748     }
20749   else
20750     {
20751       prefix = ELF_STRING_ARM_unwind_info;
20752       prefix_once = ELF_STRING_ARM_unwind_info_once;
20753       type = SHT_PROGBITS;
20754     }
20755
20756   text_name = segment_name (text_seg);
20757   if (streq (text_name, ".text"))
20758     text_name = "";
20759
20760   if (strncmp (text_name, ".gnu.linkonce.t.",
20761                strlen (".gnu.linkonce.t.")) == 0)
20762     {
20763       prefix = prefix_once;
20764       text_name += strlen (".gnu.linkonce.t.");
20765     }
20766
20767   prefix_len = strlen (prefix);
20768   text_len = strlen (text_name);
20769   sec_name_len = prefix_len + text_len;
20770   sec_name = (char *) xmalloc (sec_name_len + 1);
20771   memcpy (sec_name, prefix, prefix_len);
20772   memcpy (sec_name + prefix_len, text_name, text_len);
20773   sec_name[prefix_len + text_len] = '\0';
20774
20775   flags = SHF_ALLOC;
20776   linkonce = 0;
20777   group_name = 0;
20778
20779   /* Handle COMDAT group.  */
20780   if (prefix != prefix_once && (text_seg->flags & SEC_LINK_ONCE) != 0)
20781     {
20782       group_name = elf_group_name (text_seg);
20783       if (group_name == NULL)
20784         {
20785           as_bad (_("Group section `%s' has no group signature"),
20786                   segment_name (text_seg));
20787           ignore_rest_of_line ();
20788           return;
20789         }
20790       flags |= SHF_GROUP;
20791       linkonce = 1;
20792     }
20793
20794   obj_elf_change_section (sec_name, type, flags, 0, group_name, linkonce, 0);
20795
20796   /* Set the section link for index tables.  */
20797   if (idx)
20798     elf_linked_to_section (now_seg) = text_seg;
20799 }
20800
20801
20802 /* Start an unwind table entry.  HAVE_DATA is nonzero if we have additional
20803    personality routine data.  Returns zero, or the index table value for
20804    and inline entry.  */
20805
20806 static valueT
20807 create_unwind_entry (int have_data)
20808 {
20809   int size;
20810   addressT where;
20811   char *ptr;
20812   /* The current word of data.  */
20813   valueT data;
20814   /* The number of bytes left in this word.  */
20815   int n;
20816
20817   finish_unwind_opcodes ();
20818
20819   /* Remember the current text section.  */
20820   unwind.saved_seg = now_seg;
20821   unwind.saved_subseg = now_subseg;
20822
20823   start_unwind_section (now_seg, 0);
20824
20825   if (unwind.personality_routine == NULL)
20826     {
20827       if (unwind.personality_index == -2)
20828         {
20829           if (have_data)
20830             as_bad (_("handlerdata in cantunwind frame"));
20831           return 1; /* EXIDX_CANTUNWIND.  */
20832         }
20833
20834       /* Use a default personality routine if none is specified.  */
20835       if (unwind.personality_index == -1)
20836         {
20837           if (unwind.opcode_count > 3)
20838             unwind.personality_index = 1;
20839           else
20840             unwind.personality_index = 0;
20841         }
20842
20843       /* Space for the personality routine entry.  */
20844       if (unwind.personality_index == 0)
20845         {
20846           if (unwind.opcode_count > 3)
20847             as_bad (_("too many unwind opcodes for personality routine 0"));
20848
20849           if (!have_data)
20850             {
20851               /* All the data is inline in the index table.  */
20852               data = 0x80;
20853               n = 3;
20854               while (unwind.opcode_count > 0)
20855                 {
20856                   unwind.opcode_count--;
20857                   data = (data << 8) | unwind.opcodes[unwind.opcode_count];
20858                   n--;
20859                 }
20860
20861               /* Pad with "finish" opcodes.  */
20862               while (n--)
20863                 data = (data << 8) | 0xb0;
20864
20865               return data;
20866             }
20867           size = 0;
20868         }
20869       else
20870         /* We get two opcodes "free" in the first word.  */
20871         size = unwind.opcode_count - 2;
20872     }
20873   else
20874     {
20875       gas_assert (unwind.personality_index == -1);
20876
20877       /* An extra byte is required for the opcode count.        */
20878       size = unwind.opcode_count + 1;
20879     }
20880
20881   size = (size + 3) >> 2;
20882   if (size > 0xff)
20883     as_bad (_("too many unwind opcodes"));
20884
20885   frag_align (2, 0, 0);
20886   record_alignment (now_seg, 2);
20887   unwind.table_entry = expr_build_dot ();
20888
20889   /* Allocate the table entry.  */
20890   ptr = frag_more ((size << 2) + 4);
20891   /* PR 13449: Zero the table entries in case some of them are not used.  */
20892   memset (ptr, 0, (size << 2) + 4);
20893   where = frag_now_fix () - ((size << 2) + 4);
20894
20895   switch (unwind.personality_index)
20896     {
20897     case -1:
20898       /* ??? Should this be a PLT generating relocation?  */
20899       /* Custom personality routine.  */
20900       fix_new (frag_now, where, 4, unwind.personality_routine, 0, 1,
20901                BFD_RELOC_ARM_PREL31);
20902
20903       where += 4;
20904       ptr += 4;
20905
20906       /* Set the first byte to the number of additional words.  */
20907       data = size > 0 ? size - 1 : 0;
20908       n = 3;
20909       break;
20910
20911     /* ABI defined personality routines.  */
20912     case 0:
20913       /* Three opcodes bytes are packed into the first word.  */
20914       data = 0x80;
20915       n = 3;
20916       break;
20917
20918     case 1:
20919     case 2:
20920       /* The size and first two opcode bytes go in the first word.  */
20921       data = ((0x80 + unwind.personality_index) << 8) | size;
20922       n = 2;
20923       break;
20924
20925     default:
20926       /* Should never happen.  */
20927       abort ();
20928     }
20929
20930   /* Pack the opcodes into words (MSB first), reversing the list at the same
20931      time.  */
20932   while (unwind.opcode_count > 0)
20933     {
20934       if (n == 0)
20935         {
20936           md_number_to_chars (ptr, data, 4);
20937           ptr += 4;
20938           n = 4;
20939           data = 0;
20940         }
20941       unwind.opcode_count--;
20942       n--;
20943       data = (data << 8) | unwind.opcodes[unwind.opcode_count];
20944     }
20945
20946   /* Finish off the last word.  */
20947   if (n < 4)
20948     {
20949       /* Pad with "finish" opcodes.  */
20950       while (n--)
20951         data = (data << 8) | 0xb0;
20952
20953       md_number_to_chars (ptr, data, 4);
20954     }
20955
20956   if (!have_data)
20957     {
20958       /* Add an empty descriptor if there is no user-specified data.   */
20959       ptr = frag_more (4);
20960       md_number_to_chars (ptr, 0, 4);
20961     }
20962
20963   return 0;
20964 }
20965
20966
20967 /* Initialize the DWARF-2 unwind information for this procedure.  */
20968
20969 void
20970 tc_arm_frame_initial_instructions (void)
20971 {
20972   cfi_add_CFA_def_cfa (REG_SP, 0);
20973 }
20974 #endif /* OBJ_ELF */
20975
20976 /* Convert REGNAME to a DWARF-2 register number.  */
20977
20978 int
20979 tc_arm_regname_to_dw2regnum (char *regname)
20980 {
20981   int reg = arm_reg_parse (&regname, REG_TYPE_RN);
20982
20983   if (reg == FAIL)
20984     return -1;
20985
20986   return reg;
20987 }
20988
20989 #ifdef TE_PE
20990 void
20991 tc_pe_dwarf2_emit_offset (symbolS *symbol, unsigned int size)
20992 {
20993   expressionS exp;
20994
20995   exp.X_op = O_secrel;
20996   exp.X_add_symbol = symbol;
20997   exp.X_add_number = 0;
20998   emit_expr (&exp, size);
20999 }
21000 #endif
21001
21002 /* MD interface: Symbol and relocation handling.  */
21003
21004 /* Return the address within the segment that a PC-relative fixup is
21005    relative to.  For ARM, PC-relative fixups applied to instructions
21006    are generally relative to the location of the fixup plus 8 bytes.
21007    Thumb branches are offset by 4, and Thumb loads relative to PC
21008    require special handling.  */
21009
21010 long
21011 md_pcrel_from_section (fixS * fixP, segT seg)
21012 {
21013   offsetT base = fixP->fx_where + fixP->fx_frag->fr_address;
21014
21015   /* If this is pc-relative and we are going to emit a relocation
21016      then we just want to put out any pipeline compensation that the linker
21017      will need.  Otherwise we want to use the calculated base.
21018      For WinCE we skip the bias for externals as well, since this
21019      is how the MS ARM-CE assembler behaves and we want to be compatible.  */
21020   if (fixP->fx_pcrel
21021       && ((fixP->fx_addsy && S_GET_SEGMENT (fixP->fx_addsy) != seg)
21022           || (arm_force_relocation (fixP)
21023 #ifdef TE_WINCE
21024               && !S_IS_EXTERNAL (fixP->fx_addsy)
21025 #endif
21026               )))
21027     base = 0;
21028
21029
21030   switch (fixP->fx_r_type)
21031     {
21032       /* PC relative addressing on the Thumb is slightly odd as the
21033          bottom two bits of the PC are forced to zero for the
21034          calculation.  This happens *after* application of the
21035          pipeline offset.  However, Thumb adrl already adjusts for
21036          this, so we need not do it again.  */
21037     case BFD_RELOC_ARM_THUMB_ADD:
21038       return base & ~3;
21039
21040     case BFD_RELOC_ARM_THUMB_OFFSET:
21041     case BFD_RELOC_ARM_T32_OFFSET_IMM:
21042     case BFD_RELOC_ARM_T32_ADD_PC12:
21043     case BFD_RELOC_ARM_T32_CP_OFF_IMM:
21044       return (base + 4) & ~3;
21045
21046       /* Thumb branches are simply offset by +4.  */
21047     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH7:
21048     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH9:
21049     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH12:
21050     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH20:
21051     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH25:
21052       return base + 4;
21053
21054     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH23:
21055       if (fixP->fx_addsy
21056           && (S_GET_SEGMENT (fixP->fx_addsy) == seg)
21057           && !S_FORCE_RELOC (fixP->fx_addsy, TRUE)
21058           && ARM_IS_FUNC (fixP->fx_addsy)
21059           && ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v5t))
21060         base = fixP->fx_where + fixP->fx_frag->fr_address;
21061        return base + 4;
21062
21063       /* BLX is like branches above, but forces the low two bits of PC to
21064          zero.  */
21065     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BLX:
21066       if (fixP->fx_addsy
21067           && (S_GET_SEGMENT (fixP->fx_addsy) == seg)
21068           && !S_FORCE_RELOC (fixP->fx_addsy, TRUE)
21069           && THUMB_IS_FUNC (fixP->fx_addsy)
21070           && ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v5t))
21071         base = fixP->fx_where + fixP->fx_frag->fr_address;
21072       return (base + 4) & ~3;
21073
21074       /* ARM mode branches are offset by +8.  However, the Windows CE
21075          loader expects the relocation not to take this into account.  */
21076     case BFD_RELOC_ARM_PCREL_BLX:
21077       if (fixP->fx_addsy
21078           && (S_GET_SEGMENT (fixP->fx_addsy) == seg)
21079           && !S_FORCE_RELOC (fixP->fx_addsy, TRUE)
21080           && ARM_IS_FUNC (fixP->fx_addsy)
21081           && ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v5t))
21082         base = fixP->fx_where + fixP->fx_frag->fr_address;
21083       return base + 8;
21084
21085     case BFD_RELOC_ARM_PCREL_CALL:
21086       if (fixP->fx_addsy
21087           && (S_GET_SEGMENT (fixP->fx_addsy) == seg)
21088           && !S_FORCE_RELOC (fixP->fx_addsy, TRUE)
21089           && THUMB_IS_FUNC (fixP->fx_addsy)
21090           && ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v5t))
21091         base = fixP->fx_where + fixP->fx_frag->fr_address;
21092       return base + 8;
21093
21094     case BFD_RELOC_ARM_PCREL_BRANCH:
21095     case BFD_RELOC_ARM_PCREL_JUMP:
21096     case BFD_RELOC_ARM_PLT32:
21097 #ifdef TE_WINCE
21098       /* When handling fixups immediately, because we have already
21099          discovered the value of a symbol, or the address of the frag involved
21100          we must account for the offset by +8, as the OS loader will never see the reloc.
21101          see fixup_segment() in write.c
21102          The S_IS_EXTERNAL test handles the case of global symbols.
21103          Those need the calculated base, not just the pipe compensation the linker will need.  */
21104       if (fixP->fx_pcrel
21105           && fixP->fx_addsy != NULL
21106           && (S_GET_SEGMENT (fixP->fx_addsy) == seg)
21107           && (S_IS_EXTERNAL (fixP->fx_addsy) || !arm_force_relocation (fixP)))
21108         return base + 8;
21109       return base;
21110 #else
21111       return base + 8;
21112 #endif
21113
21114
21115       /* ARM mode loads relative to PC are also offset by +8.  Unlike
21116          branches, the Windows CE loader *does* expect the relocation
21117          to take this into account.  */
21118     case BFD_RELOC_ARM_OFFSET_IMM:
21119     case BFD_RELOC_ARM_OFFSET_IMM8:
21120     case BFD_RELOC_ARM_HWLITERAL:
21121     case BFD_RELOC_ARM_LITERAL:
21122     case BFD_RELOC_ARM_CP_OFF_IMM:
21123       return base + 8;
21124
21125
21126       /* Other PC-relative relocations are un-offset.  */
21127     default:
21128       return base;
21129     }
21130 }
21131
21132 /* Under ELF we need to default _GLOBAL_OFFSET_TABLE.
21133    Otherwise we have no need to default values of symbols.  */
21134
21135 symbolS *
21136 md_undefined_symbol (char * name ATTRIBUTE_UNUSED)
21137 {
21138 #ifdef OBJ_ELF
21139   if (name[0] == '_' && name[1] == 'G'
21140       && streq (name, GLOBAL_OFFSET_TABLE_NAME))
21141     {
21142       if (!GOT_symbol)
21143         {
21144           if (symbol_find (name))
21145             as_bad (_("GOT already in the symbol table"));
21146
21147           GOT_symbol = symbol_new (name, undefined_section,
21148                                    (valueT) 0, & zero_address_frag);
21149         }
21150
21151       return GOT_symbol;
21152     }
21153 #endif
21154
21155   return NULL;
21156 }
21157
21158 /* Subroutine of md_apply_fix.   Check to see if an immediate can be
21159    computed as two separate immediate values, added together.  We
21160    already know that this value cannot be computed by just one ARM
21161    instruction.  */
21162
21163 static unsigned int
21164 validate_immediate_twopart (unsigned int   val,
21165                             unsigned int * highpart)
21166 {
21167   unsigned int a;
21168   unsigned int i;
21169
21170   for (i = 0; i < 32; i += 2)
21171     if (((a = rotate_left (val, i)) & 0xff) != 0)
21172       {
21173         if (a & 0xff00)
21174           {
21175             if (a & ~ 0xffff)
21176               continue;
21177             * highpart = (a  >> 8) | ((i + 24) << 7);
21178           }
21179         else if (a & 0xff0000)
21180           {
21181             if (a & 0xff000000)
21182               continue;
21183             * highpart = (a >> 16) | ((i + 16) << 7);
21184           }
21185         else
21186           {
21187             gas_assert (a & 0xff000000);
21188             * highpart = (a >> 24) | ((i + 8) << 7);
21189           }
21190
21191         return (a & 0xff) | (i << 7);
21192       }
21193
21194   return FAIL;
21195 }
21196
21197 static int
21198 validate_offset_imm (unsigned int val, int hwse)
21199 {
21200   if ((hwse && val > 255) || val > 4095)
21201     return FAIL;
21202   return val;
21203 }
21204
21205 /* Subroutine of md_apply_fix.   Do those data_ops which can take a
21206    negative immediate constant by altering the instruction.  A bit of
21207    a hack really.
21208         MOV <-> MVN
21209         AND <-> BIC
21210         ADC <-> SBC
21211         by inverting the second operand, and
21212         ADD <-> SUB
21213         CMP <-> CMN
21214         by negating the second operand.  */
21215
21216 static int
21217 negate_data_op (unsigned long * instruction,
21218                 unsigned long   value)
21219 {
21220   int op, new_inst;
21221   unsigned long negated, inverted;
21222
21223   negated = encode_arm_immediate (-value);
21224   inverted = encode_arm_immediate (~value);
21225
21226   op = (*instruction >> DATA_OP_SHIFT) & 0xf;
21227   switch (op)
21228     {
21229       /* First negates.  */
21230     case OPCODE_SUB:             /* ADD <-> SUB  */
21231       new_inst = OPCODE_ADD;
21232       value = negated;
21233       break;
21234
21235     case OPCODE_ADD:
21236       new_inst = OPCODE_SUB;
21237       value = negated;
21238       break;
21239
21240     case OPCODE_CMP:             /* CMP <-> CMN  */
21241       new_inst = OPCODE_CMN;
21242       value = negated;
21243       break;
21244
21245     case OPCODE_CMN:
21246       new_inst = OPCODE_CMP;
21247       value = negated;
21248       break;
21249
21250       /* Now Inverted ops.  */
21251     case OPCODE_MOV:             /* MOV <-> MVN  */
21252       new_inst = OPCODE_MVN;
21253       value = inverted;
21254       break;
21255
21256     case OPCODE_MVN:
21257       new_inst = OPCODE_MOV;
21258       value = inverted;
21259       break;
21260
21261     case OPCODE_AND:             /* AND <-> BIC  */
21262       new_inst = OPCODE_BIC;
21263       value = inverted;
21264       break;
21265
21266     case OPCODE_BIC:
21267       new_inst = OPCODE_AND;
21268       value = inverted;
21269       break;
21270
21271     case OPCODE_ADC:              /* ADC <-> SBC  */
21272       new_inst = OPCODE_SBC;
21273       value = inverted;
21274       break;
21275
21276     case OPCODE_SBC:
21277       new_inst = OPCODE_ADC;
21278       value = inverted;
21279       break;
21280
21281       /* We cannot do anything.  */
21282     default:
21283       return FAIL;
21284     }
21285
21286   if (value == (unsigned) FAIL)
21287     return FAIL;
21288
21289   *instruction &= OPCODE_MASK;
21290   *instruction |= new_inst << DATA_OP_SHIFT;
21291   return value;
21292 }
21293
21294 /* Like negate_data_op, but for Thumb-2.   */
21295
21296 static unsigned int
21297 thumb32_negate_data_op (offsetT *instruction, unsigned int value)
21298 {
21299   int op, new_inst;
21300   int rd;
21301   unsigned int negated, inverted;
21302
21303   negated = encode_thumb32_immediate (-value);
21304   inverted = encode_thumb32_immediate (~value);
21305
21306   rd = (*instruction >> 8) & 0xf;
21307   op = (*instruction >> T2_DATA_OP_SHIFT) & 0xf;
21308   switch (op)
21309     {
21310       /* ADD <-> SUB.  Includes CMP <-> CMN.  */
21311     case T2_OPCODE_SUB:
21312       new_inst = T2_OPCODE_ADD;
21313       value = negated;
21314       break;
21315
21316     case T2_OPCODE_ADD:
21317       new_inst = T2_OPCODE_SUB;
21318       value = negated;
21319       break;
21320
21321       /* ORR <-> ORN.  Includes MOV <-> MVN.  */
21322     case T2_OPCODE_ORR:
21323       new_inst = T2_OPCODE_ORN;
21324       value = inverted;
21325       break;
21326
21327     case T2_OPCODE_ORN:
21328       new_inst = T2_OPCODE_ORR;
21329       value = inverted;
21330       break;
21331
21332       /* AND <-> BIC.  TST has no inverted equivalent.  */
21333     case T2_OPCODE_AND:
21334       new_inst = T2_OPCODE_BIC;
21335       if (rd == 15)
21336         value = FAIL;
21337       else
21338         value = inverted;
21339       break;
21340
21341     case T2_OPCODE_BIC:
21342       new_inst = T2_OPCODE_AND;
21343       value = inverted;
21344       break;
21345
21346       /* ADC <-> SBC  */
21347     case T2_OPCODE_ADC:
21348       new_inst = T2_OPCODE_SBC;
21349       value = inverted;
21350       break;
21351
21352     case T2_OPCODE_SBC:
21353       new_inst = T2_OPCODE_ADC;
21354       value = inverted;
21355       break;
21356
21357       /* We cannot do anything.  */
21358     default:
21359       return FAIL;
21360     }
21361
21362   if (value == (unsigned int)FAIL)
21363     return FAIL;
21364
21365   *instruction &= T2_OPCODE_MASK;
21366   *instruction |= new_inst << T2_DATA_OP_SHIFT;
21367   return value;
21368 }
21369
21370 /* Read a 32-bit thumb instruction from buf.  */
21371 static unsigned long
21372 get_thumb32_insn (char * buf)
21373 {
21374   unsigned long insn;
21375   insn = md_chars_to_number (buf, THUMB_SIZE) << 16;
21376   insn |= md_chars_to_number (buf + THUMB_SIZE, THUMB_SIZE);
21377
21378   return insn;
21379 }
21380
21381
21382 /* We usually want to set the low bit on the address of thumb function
21383    symbols.  In particular .word foo - . should have the low bit set.
21384    Generic code tries to fold the difference of two symbols to
21385    a constant.  Prevent this and force a relocation when the first symbols
21386    is a thumb function.  */
21387
21388 bfd_boolean
21389 arm_optimize_expr (expressionS *l, operatorT op, expressionS *r)
21390 {
21391   if (op == O_subtract
21392       && l->X_op == O_symbol
21393       && r->X_op == O_symbol
21394       && THUMB_IS_FUNC (l->X_add_symbol))
21395     {
21396       l->X_op = O_subtract;
21397       l->X_op_symbol = r->X_add_symbol;
21398       l->X_add_number -= r->X_add_number;
21399       return TRUE;
21400     }
21401
21402   /* Process as normal.  */
21403   return FALSE;
21404 }
21405
21406 /* Encode Thumb2 unconditional branches and calls. The encoding
21407    for the 2 are identical for the immediate values.  */
21408
21409 static void
21410 encode_thumb2_b_bl_offset (char * buf, offsetT value)
21411 {
21412 #define T2I1I2MASK  ((1 << 13) | (1 << 11))
21413   offsetT newval;
21414   offsetT newval2;
21415   addressT S, I1, I2, lo, hi;
21416
21417   S = (value >> 24) & 0x01;
21418   I1 = (value >> 23) & 0x01;
21419   I2 = (value >> 22) & 0x01;
21420   hi = (value >> 12) & 0x3ff;
21421   lo = (value >> 1) & 0x7ff;
21422   newval   = md_chars_to_number (buf, THUMB_SIZE);
21423   newval2  = md_chars_to_number (buf + THUMB_SIZE, THUMB_SIZE);
21424   newval  |= (S << 10) | hi;
21425   newval2 &=  ~T2I1I2MASK;
21426   newval2 |= (((I1 ^ S) << 13) | ((I2 ^ S) << 11) | lo) ^ T2I1I2MASK;
21427   md_number_to_chars (buf, newval, THUMB_SIZE);
21428   md_number_to_chars (buf + THUMB_SIZE, newval2, THUMB_SIZE);
21429 }
21430
21431 void
21432 md_apply_fix (fixS *    fixP,
21433                valueT * valP,
21434                segT     seg)
21435 {
21436   offsetT        value = * valP;
21437   offsetT        newval;
21438   unsigned int   newimm;
21439   unsigned long  temp;
21440   int            sign;
21441   char *         buf = fixP->fx_where + fixP->fx_frag->fr_literal;
21442
21443   gas_assert (fixP->fx_r_type <= BFD_RELOC_UNUSED);
21444
21445   /* Note whether this will delete the relocation.  */
21446
21447   if (fixP->fx_addsy == 0 && !fixP->fx_pcrel)
21448     fixP->fx_done = 1;
21449
21450   /* On a 64-bit host, silently truncate 'value' to 32 bits for
21451      consistency with the behaviour on 32-bit hosts.  Remember value
21452      for emit_reloc.  */
21453   value &= 0xffffffff;
21454   value ^= 0x80000000;
21455   value -= 0x80000000;
21456
21457   *valP = value;
21458   fixP->fx_addnumber = value;
21459
21460   /* Same treatment for fixP->fx_offset.  */
21461   fixP->fx_offset &= 0xffffffff;
21462   fixP->fx_offset ^= 0x80000000;
21463   fixP->fx_offset -= 0x80000000;
21464
21465   switch (fixP->fx_r_type)
21466     {
21467     case BFD_RELOC_NONE:
21468       /* This will need to go in the object file.  */
21469       fixP->fx_done = 0;
21470       break;
21471
21472     case BFD_RELOC_ARM_IMMEDIATE:
21473       /* We claim that this fixup has been processed here,
21474          even if in fact we generate an error because we do
21475          not have a reloc for it, so tc_gen_reloc will reject it.  */
21476       fixP->fx_done = 1;
21477
21478       if (fixP->fx_addsy)
21479         {
21480           const char *msg = 0;
21481
21482           if (! S_IS_DEFINED (fixP->fx_addsy))
21483             msg = _("undefined symbol %s used as an immediate value");
21484           else if (S_GET_SEGMENT (fixP->fx_addsy) != seg)
21485             msg = _("symbol %s is in a different section");
21486           else if (S_IS_WEAK (fixP->fx_addsy))
21487             msg = _("symbol %s is weak and may be overridden later");
21488
21489           if (msg)
21490             {
21491               as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
21492                             msg, S_GET_NAME (fixP->fx_addsy));
21493               break;
21494             }
21495         }
21496
21497       temp = md_chars_to_number (buf, INSN_SIZE);
21498
21499       /* If the offset is negative, we should use encoding A2 for ADR.  */
21500       if ((temp & 0xfff0000) == 0x28f0000 && value < 0)
21501         newimm = negate_data_op (&temp, value);
21502       else
21503         {
21504           newimm = encode_arm_immediate (value);
21505
21506           /* If the instruction will fail, see if we can fix things up by
21507              changing the opcode.  */
21508           if (newimm == (unsigned int) FAIL)
21509             newimm = negate_data_op (&temp, value);
21510         }
21511
21512       if (newimm == (unsigned int) FAIL)
21513         {
21514           as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
21515                         _("invalid constant (%lx) after fixup"),
21516                         (unsigned long) value);
21517           break;
21518         }
21519
21520       newimm |= (temp & 0xfffff000);
21521       md_number_to_chars (buf, (valueT) newimm, INSN_SIZE);
21522       break;
21523
21524     case BFD_RELOC_ARM_ADRL_IMMEDIATE:
21525       {
21526         unsigned int highpart = 0;
21527         unsigned int newinsn  = 0xe1a00000; /* nop.  */
21528
21529         if (fixP->fx_addsy)
21530           {
21531             const char *msg = 0;
21532
21533             if (! S_IS_DEFINED (fixP->fx_addsy))
21534               msg = _("undefined symbol %s used as an immediate value");
21535             else if (S_GET_SEGMENT (fixP->fx_addsy) != seg)
21536               msg = _("symbol %s is in a different section");
21537             else if (S_IS_WEAK (fixP->fx_addsy))
21538               msg = _("symbol %s is weak and may be overridden later");
21539
21540             if (msg)
21541               {
21542                 as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
21543                               msg, S_GET_NAME (fixP->fx_addsy));
21544                 break;
21545               }
21546           }
21547
21548         newimm = encode_arm_immediate (value);
21549         temp = md_chars_to_number (buf, INSN_SIZE);
21550
21551         /* If the instruction will fail, see if we can fix things up by
21552            changing the opcode.  */
21553         if (newimm == (unsigned int) FAIL
21554             && (newimm = negate_data_op (& temp, value)) == (unsigned int) FAIL)
21555           {
21556             /* No ?  OK - try using two ADD instructions to generate
21557                the value.  */
21558             newimm = validate_immediate_twopart (value, & highpart);
21559
21560             /* Yes - then make sure that the second instruction is
21561                also an add.  */
21562             if (newimm != (unsigned int) FAIL)
21563               newinsn = temp;
21564             /* Still No ?  Try using a negated value.  */
21565             else if ((newimm = validate_immediate_twopart (- value, & highpart)) != (unsigned int) FAIL)
21566               temp = newinsn = (temp & OPCODE_MASK) | OPCODE_SUB << DATA_OP_SHIFT;
21567             /* Otherwise - give up.  */
21568             else
21569               {
21570                 as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
21571                               _("unable to compute ADRL instructions for PC offset of 0x%lx"),
21572                               (long) value);
21573                 break;
21574               }
21575
21576             /* Replace the first operand in the 2nd instruction (which
21577                is the PC) with the destination register.  We have
21578                already added in the PC in the first instruction and we
21579                do not want to do it again.  */
21580             newinsn &= ~ 0xf0000;
21581             newinsn |= ((newinsn & 0x0f000) << 4);
21582           }
21583
21584         newimm |= (temp & 0xfffff000);
21585         md_number_to_chars (buf, (valueT) newimm, INSN_SIZE);
21586
21587         highpart |= (newinsn & 0xfffff000);
21588         md_number_to_chars (buf + INSN_SIZE, (valueT) highpart, INSN_SIZE);
21589       }
21590       break;
21591
21592     case BFD_RELOC_ARM_OFFSET_IMM:
21593       if (!fixP->fx_done && seg->use_rela_p)
21594         value = 0;
21595
21596     case BFD_RELOC_ARM_LITERAL:
21597       sign = value > 0;
21598
21599       if (value < 0)
21600         value = - value;
21601
21602       if (validate_offset_imm (value, 0) == FAIL)
21603         {
21604           if (fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_LITERAL)
21605             as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
21606                           _("invalid literal constant: pool needs to be closer"));
21607           else
21608             as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
21609                           _("bad immediate value for offset (%ld)"),
21610                           (long) value);
21611           break;
21612         }
21613
21614       newval = md_chars_to_number (buf, INSN_SIZE);
21615       if (value == 0)
21616         newval &= 0xfffff000;
21617       else
21618         {
21619           newval &= 0xff7ff000;
21620           newval |= value | (sign ? INDEX_UP : 0);
21621         }
21622       md_number_to_chars (buf, newval, INSN_SIZE);
21623       break;
21624
21625     case BFD_RELOC_ARM_OFFSET_IMM8:
21626     case BFD_RELOC_ARM_HWLITERAL:
21627       sign = value > 0;
21628
21629       if (value < 0)
21630         value = - value;
21631
21632       if (validate_offset_imm (value, 1) == FAIL)
21633         {
21634           if (fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_HWLITERAL)
21635             as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
21636                           _("invalid literal constant: pool needs to be closer"));
21637           else
21638             as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
21639                           _("bad immediate value for 8-bit offset (%ld)"),
21640                           (long) value);
21641           break;
21642         }
21643
21644       newval = md_chars_to_number (buf, INSN_SIZE);
21645       if (value == 0)
21646         newval &= 0xfffff0f0;
21647       else
21648         {
21649           newval &= 0xff7ff0f0;
21650           newval |= ((value >> 4) << 8) | (value & 0xf) | (sign ? INDEX_UP : 0);
21651         }
21652       md_number_to_chars (buf, newval, INSN_SIZE);
21653       break;
21654
21655     case BFD_RELOC_ARM_T32_OFFSET_U8:
21656       if (value < 0 || value > 1020 || value % 4 != 0)
21657         as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
21658                       _("bad immediate value for offset (%ld)"), (long) value);
21659       value /= 4;
21660
21661       newval = md_chars_to_number (buf+2, THUMB_SIZE);
21662       newval |= value;
21663       md_number_to_chars (buf+2, newval, THUMB_SIZE);
21664       break;
21665
21666     case BFD_RELOC_ARM_T32_OFFSET_IMM:
21667       /* This is a complicated relocation used for all varieties of Thumb32
21668          load/store instruction with immediate offset:
21669
21670          1110 100P u1WL NNNN XXXX YYYY iiii iiii - +/-(U) pre/post(P) 8-bit,
21671                                                    *4, optional writeback(W)
21672                                                    (doubleword load/store)
21673
21674          1111 100S uTTL 1111 XXXX iiii iiii iiii - +/-(U) 12-bit PC-rel
21675          1111 100S 0TTL NNNN XXXX 1Pu1 iiii iiii - +/-(U) pre/post(P) 8-bit
21676          1111 100S 0TTL NNNN XXXX 1110 iiii iiii - positive 8-bit (T instruction)
21677          1111 100S 1TTL NNNN XXXX iiii iiii iiii - positive 12-bit
21678          1111 100S 0TTL NNNN XXXX 1100 iiii iiii - negative 8-bit
21679
21680          Uppercase letters indicate bits that are already encoded at
21681          this point.  Lowercase letters are our problem.  For the
21682          second block of instructions, the secondary opcode nybble
21683          (bits 8..11) is present, and bit 23 is zero, even if this is
21684          a PC-relative operation.  */
21685       newval = md_chars_to_number (buf, THUMB_SIZE);
21686       newval <<= 16;
21687       newval |= md_chars_to_number (buf+THUMB_SIZE, THUMB_SIZE);
21688
21689       if ((newval & 0xf0000000) == 0xe0000000)
21690         {
21691           /* Doubleword load/store: 8-bit offset, scaled by 4.  */
21692           if (value >= 0)
21693             newval |= (1 << 23);
21694           else
21695             value = -value;
21696           if (value % 4 != 0)
21697             {
21698               as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
21699                             _("offset not a multiple of 4"));
21700               break;
21701             }
21702           value /= 4;
21703           if (value > 0xff)
21704             {
21705               as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
21706                             _("offset out of range"));
21707               break;
21708             }
21709           newval &= ~0xff;
21710         }
21711       else if ((newval & 0x000f0000) == 0x000f0000)
21712         {
21713           /* PC-relative, 12-bit offset.  */
21714           if (value >= 0)
21715             newval |= (1 << 23);
21716           else
21717             value = -value;
21718           if (value > 0xfff)
21719             {
21720               as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
21721                             _("offset out of range"));
21722               break;
21723             }
21724           newval &= ~0xfff;
21725         }
21726       else if ((newval & 0x00000100) == 0x00000100)
21727         {
21728           /* Writeback: 8-bit, +/- offset.  */
21729           if (value >= 0)
21730             newval |= (1 << 9);
21731           else
21732             value = -value;
21733           if (value > 0xff)
21734             {
21735               as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
21736                             _("offset out of range"));
21737               break;
21738             }
21739           newval &= ~0xff;
21740         }
21741       else if ((newval & 0x00000f00) == 0x00000e00)
21742         {
21743           /* T-instruction: positive 8-bit offset.  */
21744           if (value < 0 || value > 0xff)
21745             {
21746               as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
21747                             _("offset out of range"));
21748               break;
21749             }
21750           newval &= ~0xff;
21751           newval |= value;
21752         }
21753       else
21754         {
21755           /* Positive 12-bit or negative 8-bit offset.  */
21756           int limit;
21757           if (value >= 0)
21758             {
21759               newval |= (1 << 23);
21760               limit = 0xfff;
21761             }
21762           else
21763             {
21764               value = -value;
21765               limit = 0xff;
21766             }
21767           if (value > limit)
21768             {
21769               as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
21770                             _("offset out of range"));
21771               break;
21772             }
21773           newval &= ~limit;
21774         }
21775
21776       newval |= value;
21777       md_number_to_chars (buf, (newval >> 16) & 0xffff, THUMB_SIZE);
21778       md_number_to_chars (buf + THUMB_SIZE, newval & 0xffff, THUMB_SIZE);
21779       break;
21780
21781     case BFD_RELOC_ARM_SHIFT_IMM:
21782       newval = md_chars_to_number (buf, INSN_SIZE);
21783       if (((unsigned long) value) > 32
21784           || (value == 32
21785               && (((newval & 0x60) == 0) || (newval & 0x60) == 0x60)))
21786         {
21787           as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
21788                         _("shift expression is too large"));
21789           break;
21790         }
21791
21792       if (value == 0)
21793         /* Shifts of zero must be done as lsl.  */
21794         newval &= ~0x60;
21795       else if (value == 32)
21796         value = 0;
21797       newval &= 0xfffff07f;
21798       newval |= (value & 0x1f) << 7;
21799       md_number_to_chars (buf, newval, INSN_SIZE);
21800       break;
21801
21802     case BFD_RELOC_ARM_T32_IMMEDIATE:
21803     case BFD_RELOC_ARM_T32_ADD_IMM:
21804     case BFD_RELOC_ARM_T32_IMM12:
21805     case BFD_RELOC_ARM_T32_ADD_PC12:
21806       /* We claim that this fixup has been processed here,
21807          even if in fact we generate an error because we do
21808          not have a reloc for it, so tc_gen_reloc will reject it.  */
21809       fixP->fx_done = 1;
21810
21811       if (fixP->fx_addsy
21812           && ! S_IS_DEFINED (fixP->fx_addsy))
21813         {
21814           as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
21815                         _("undefined symbol %s used as an immediate value"),
21816                         S_GET_NAME (fixP->fx_addsy));
21817           break;
21818         }
21819
21820       newval = md_chars_to_number (buf, THUMB_SIZE);
21821       newval <<= 16;
21822       newval |= md_chars_to_number (buf+2, THUMB_SIZE);
21823
21824       newimm = FAIL;
21825       if (fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_T32_IMMEDIATE
21826           || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_T32_ADD_IMM)
21827         {
21828           newimm = encode_thumb32_immediate (value);
21829           if (newimm == (unsigned int) FAIL)
21830             newimm = thumb32_negate_data_op (&newval, value);
21831         }
21832       if (fixP->fx_r_type != BFD_RELOC_ARM_T32_IMMEDIATE
21833           && newimm == (unsigned int) FAIL)
21834         {
21835           /* Turn add/sum into addw/subw.  */
21836           if (fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_T32_ADD_IMM)
21837             newval = (newval & 0xfeffffff) | 0x02000000;
21838           /* No flat 12-bit imm encoding for addsw/subsw.  */
21839           if ((newval & 0x00100000) == 0)
21840             {
21841               /* 12 bit immediate for addw/subw.  */
21842               if (value < 0)
21843                 {
21844                   value = -value;
21845                   newval ^= 0x00a00000;
21846                 }
21847               if (value > 0xfff)
21848                 newimm = (unsigned int) FAIL;
21849               else
21850                 newimm = value;
21851             }
21852         }
21853
21854       if (newimm == (unsigned int)FAIL)
21855         {
21856           as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
21857                         _("invalid constant (%lx) after fixup"),
21858                         (unsigned long) value);
21859           break;
21860         }
21861
21862       newval |= (newimm & 0x800) << 15;
21863       newval |= (newimm & 0x700) << 4;
21864       newval |= (newimm & 0x0ff);
21865
21866       md_number_to_chars (buf,   (valueT) ((newval >> 16) & 0xffff), THUMB_SIZE);
21867       md_number_to_chars (buf+2, (valueT) (newval & 0xffff), THUMB_SIZE);
21868       break;
21869
21870     case BFD_RELOC_ARM_SMC:
21871       if (((unsigned long) value) > 0xffff)
21872         as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
21873                       _("invalid smc expression"));
21874       newval = md_chars_to_number (buf, INSN_SIZE);
21875       newval |= (value & 0xf) | ((value & 0xfff0) << 4);
21876       md_number_to_chars (buf, newval, INSN_SIZE);
21877       break;
21878
21879     case BFD_RELOC_ARM_HVC:
21880       if (((unsigned long) value) > 0xffff)
21881         as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
21882                       _("invalid hvc expression"));
21883       newval = md_chars_to_number (buf, INSN_SIZE);
21884       newval |= (value & 0xf) | ((value & 0xfff0) << 4);
21885       md_number_to_chars (buf, newval, INSN_SIZE);
21886       break;
21887
21888     case BFD_RELOC_ARM_SWI:
21889       if (fixP->tc_fix_data != 0)
21890         {
21891           if (((unsigned long) value) > 0xff)
21892             as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
21893                           _("invalid swi expression"));
21894           newval = md_chars_to_number (buf, THUMB_SIZE);
21895           newval |= value;
21896           md_number_to_chars (buf, newval, THUMB_SIZE);
21897         }
21898       else
21899         {
21900           if (((unsigned long) value) > 0x00ffffff)
21901             as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
21902                           _("invalid swi expression"));
21903           newval = md_chars_to_number (buf, INSN_SIZE);
21904           newval |= value;
21905           md_number_to_chars (buf, newval, INSN_SIZE);
21906         }
21907       break;
21908
21909     case BFD_RELOC_ARM_MULTI:
21910       if (((unsigned long) value) > 0xffff)
21911         as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
21912                       _("invalid expression in load/store multiple"));
21913       newval = value | md_chars_to_number (buf, INSN_SIZE);
21914       md_number_to_chars (buf, newval, INSN_SIZE);
21915       break;
21916
21917 #ifdef OBJ_ELF
21918     case BFD_RELOC_ARM_PCREL_CALL:
21919
21920       if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v5t)
21921           && fixP->fx_addsy
21922           && !S_FORCE_RELOC (fixP->fx_addsy, TRUE)
21923           && (S_GET_SEGMENT (fixP->fx_addsy) == seg)
21924           && THUMB_IS_FUNC (fixP->fx_addsy))
21925         /* Flip the bl to blx. This is a simple flip
21926            bit here because we generate PCREL_CALL for
21927            unconditional bls.  */
21928         {
21929           newval = md_chars_to_number (buf, INSN_SIZE);
21930           newval = newval | 0x10000000;
21931           md_number_to_chars (buf, newval, INSN_SIZE);
21932           temp = 1;
21933           fixP->fx_done = 1;
21934         }
21935       else
21936         temp = 3;
21937       goto arm_branch_common;
21938
21939     case BFD_RELOC_ARM_PCREL_JUMP:
21940       if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v5t)
21941           && fixP->fx_addsy
21942           && !S_FORCE_RELOC (fixP->fx_addsy, TRUE)
21943           && (S_GET_SEGMENT (fixP->fx_addsy) == seg)
21944           && THUMB_IS_FUNC (fixP->fx_addsy))
21945         {
21946           /* This would map to a bl<cond>, b<cond>,
21947              b<always> to a Thumb function. We
21948              need to force a relocation for this particular
21949              case.  */
21950           newval = md_chars_to_number (buf, INSN_SIZE);
21951           fixP->fx_done = 0;
21952         }
21953
21954     case BFD_RELOC_ARM_PLT32:
21955 #endif
21956     case BFD_RELOC_ARM_PCREL_BRANCH:
21957       temp = 3;
21958       goto arm_branch_common;
21959
21960     case BFD_RELOC_ARM_PCREL_BLX:
21961
21962       temp = 1;
21963       if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v5t)
21964           && fixP->fx_addsy
21965           && !S_FORCE_RELOC (fixP->fx_addsy, TRUE)
21966           && (S_GET_SEGMENT (fixP->fx_addsy) == seg)
21967           && ARM_IS_FUNC (fixP->fx_addsy))
21968         {
21969           /* Flip the blx to a bl and warn.  */
21970           const char *name = S_GET_NAME (fixP->fx_addsy);
21971           newval = 0xeb000000;
21972           as_warn_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
21973                          _("blx to '%s' an ARM ISA state function changed to bl"),
21974                           name);
21975           md_number_to_chars (buf, newval, INSN_SIZE);
21976           temp = 3;
21977           fixP->fx_done = 1;
21978         }
21979
21980 #ifdef OBJ_ELF
21981        if (EF_ARM_EABI_VERSION (meabi_flags) >= EF_ARM_EABI_VER4)
21982          fixP->fx_r_type = BFD_RELOC_ARM_PCREL_CALL;
21983 #endif
21984
21985     arm_branch_common:
21986       /* We are going to store value (shifted right by two) in the
21987          instruction, in a 24 bit, signed field.  Bits 26 through 32 either
21988          all clear or all set and bit 0 must be clear.  For B/BL bit 1 must
21989          also be be clear.  */
21990       if (value & temp)
21991         as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
21992                       _("misaligned branch destination"));
21993       if ((value & (offsetT)0xfe000000) != (offsetT)0
21994           && (value & (offsetT)0xfe000000) != (offsetT)0xfe000000)
21995         as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line, BAD_RANGE);
21996
21997       if (fixP->fx_done || !seg->use_rela_p)
21998         {
21999           newval = md_chars_to_number (buf, INSN_SIZE);
22000           newval |= (value >> 2) & 0x00ffffff;
22001           /* Set the H bit on BLX instructions.  */
22002           if (temp == 1)
22003             {
22004               if (value & 2)
22005                 newval |= 0x01000000;
22006               else
22007                 newval &= ~0x01000000;
22008             }
22009           md_number_to_chars (buf, newval, INSN_SIZE);
22010         }
22011       break;
22012
22013     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH7: /* CBZ */
22014       /* CBZ can only branch forward.  */
22015
22016       /* Attempts to use CBZ to branch to the next instruction
22017          (which, strictly speaking, are prohibited) will be turned into
22018          no-ops.
22019
22020          FIXME: It may be better to remove the instruction completely and
22021          perform relaxation.  */
22022       if (value == -2)
22023         {
22024           newval = md_chars_to_number (buf, THUMB_SIZE);
22025           newval = 0xbf00; /* NOP encoding T1 */
22026           md_number_to_chars (buf, newval, THUMB_SIZE);
22027         }
22028       else
22029         {
22030           if (value & ~0x7e)
22031             as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line, BAD_RANGE);
22032
22033           if (fixP->fx_done || !seg->use_rela_p)
22034             {
22035               newval = md_chars_to_number (buf, THUMB_SIZE);
22036               newval |= ((value & 0x3e) << 2) | ((value & 0x40) << 3);
22037               md_number_to_chars (buf, newval, THUMB_SIZE);
22038             }
22039         }
22040       break;
22041
22042     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH9: /* Conditional branch.  */
22043       if ((value & ~0xff) && ((value & ~0xff) != ~0xff))
22044         as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line, BAD_RANGE);
22045
22046       if (fixP->fx_done || !seg->use_rela_p)
22047         {
22048           newval = md_chars_to_number (buf, THUMB_SIZE);
22049           newval |= (value & 0x1ff) >> 1;
22050           md_number_to_chars (buf, newval, THUMB_SIZE);
22051         }
22052       break;
22053
22054     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH12: /* Unconditional branch.  */
22055       if ((value & ~0x7ff) && ((value & ~0x7ff) != ~0x7ff))
22056         as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line, BAD_RANGE);
22057
22058       if (fixP->fx_done || !seg->use_rela_p)
22059         {
22060           newval = md_chars_to_number (buf, THUMB_SIZE);
22061           newval |= (value & 0xfff) >> 1;
22062           md_number_to_chars (buf, newval, THUMB_SIZE);
22063         }
22064       break;
22065
22066     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH20:
22067       if (fixP->fx_addsy
22068           && (S_GET_SEGMENT (fixP->fx_addsy) == seg)
22069           && !S_FORCE_RELOC (fixP->fx_addsy, TRUE)
22070           && ARM_IS_FUNC (fixP->fx_addsy)
22071           && ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v5t))
22072         {
22073           /* Force a relocation for a branch 20 bits wide.  */
22074           fixP->fx_done = 0;
22075         }
22076       if ((value & ~0x1fffff) && ((value & ~0x0fffff) != ~0x0fffff))
22077         as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
22078                       _("conditional branch out of range"));
22079
22080       if (fixP->fx_done || !seg->use_rela_p)
22081         {
22082           offsetT newval2;
22083           addressT S, J1, J2, lo, hi;
22084
22085           S  = (value & 0x00100000) >> 20;
22086           J2 = (value & 0x00080000) >> 19;
22087           J1 = (value & 0x00040000) >> 18;
22088           hi = (value & 0x0003f000) >> 12;
22089           lo = (value & 0x00000ffe) >> 1;
22090
22091           newval   = md_chars_to_number (buf, THUMB_SIZE);
22092           newval2  = md_chars_to_number (buf + THUMB_SIZE, THUMB_SIZE);
22093           newval  |= (S << 10) | hi;
22094           newval2 |= (J1 << 13) | (J2 << 11) | lo;
22095           md_number_to_chars (buf, newval, THUMB_SIZE);
22096           md_number_to_chars (buf + THUMB_SIZE, newval2, THUMB_SIZE);
22097         }
22098       break;
22099
22100     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BLX:
22101       /* If there is a blx from a thumb state function to
22102          another thumb function flip this to a bl and warn
22103          about it.  */
22104
22105       if (fixP->fx_addsy
22106           && !S_FORCE_RELOC (fixP->fx_addsy, TRUE)
22107           && (S_GET_SEGMENT (fixP->fx_addsy) == seg)
22108           && THUMB_IS_FUNC (fixP->fx_addsy))
22109         {
22110           const char *name = S_GET_NAME (fixP->fx_addsy);
22111           as_warn_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
22112                          _("blx to Thumb func '%s' from Thumb ISA state changed to bl"),
22113                          name);
22114           newval = md_chars_to_number (buf + THUMB_SIZE, THUMB_SIZE);
22115           newval = newval | 0x1000;
22116           md_number_to_chars (buf+THUMB_SIZE, newval, THUMB_SIZE);
22117           fixP->fx_r_type = BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH23;
22118           fixP->fx_done = 1;
22119         }
22120
22121
22122       goto thumb_bl_common;
22123
22124     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH23:
22125       /* A bl from Thumb state ISA to an internal ARM state function
22126          is converted to a blx.  */
22127       if (fixP->fx_addsy
22128           && (S_GET_SEGMENT (fixP->fx_addsy) == seg)
22129           && !S_FORCE_RELOC (fixP->fx_addsy, TRUE)
22130           && ARM_IS_FUNC (fixP->fx_addsy)
22131           && ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v5t))
22132         {
22133           newval = md_chars_to_number (buf + THUMB_SIZE, THUMB_SIZE);
22134           newval = newval & ~0x1000;
22135           md_number_to_chars (buf+THUMB_SIZE, newval, THUMB_SIZE);
22136           fixP->fx_r_type = BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BLX;
22137           fixP->fx_done = 1;
22138         }
22139
22140     thumb_bl_common:
22141
22142       if (fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BLX)
22143         /* For a BLX instruction, make sure that the relocation is rounded up
22144            to a word boundary.  This follows the semantics of the instruction
22145            which specifies that bit 1 of the target address will come from bit
22146            1 of the base address.  */
22147         value = (value + 3) & ~ 3;
22148
22149 #ifdef OBJ_ELF
22150        if (EF_ARM_EABI_VERSION (meabi_flags) >= EF_ARM_EABI_VER4
22151            && fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BLX)
22152          fixP->fx_r_type = BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH23;
22153 #endif
22154
22155       if ((value & ~0x3fffff) && ((value & ~0x3fffff) != ~0x3fffff))
22156         {
22157           if (!(ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_arch_t2)))
22158             as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line, BAD_RANGE);
22159           else if ((value & ~0x1ffffff)
22160                    && ((value & ~0x1ffffff) != ~0x1ffffff))
22161             as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
22162                           _("Thumb2 branch out of range"));
22163         }
22164
22165       if (fixP->fx_done || !seg->use_rela_p)
22166         encode_thumb2_b_bl_offset (buf, value);
22167
22168       break;
22169
22170     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH25:
22171       if ((value & ~0x0ffffff) && ((value & ~0x0ffffff) != ~0x0ffffff))
22172         as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line, BAD_RANGE);
22173
22174       if (fixP->fx_done || !seg->use_rela_p)
22175           encode_thumb2_b_bl_offset (buf, value);
22176
22177       break;
22178
22179     case BFD_RELOC_8:
22180       if (fixP->fx_done || !seg->use_rela_p)
22181         md_number_to_chars (buf, value, 1);
22182       break;
22183
22184     case BFD_RELOC_16:
22185       if (fixP->fx_done || !seg->use_rela_p)
22186         md_number_to_chars (buf, value, 2);
22187       break;
22188
22189 #ifdef OBJ_ELF
22190     case BFD_RELOC_ARM_TLS_CALL:
22191     case BFD_RELOC_ARM_THM_TLS_CALL:
22192     case BFD_RELOC_ARM_TLS_DESCSEQ:
22193     case BFD_RELOC_ARM_THM_TLS_DESCSEQ:
22194       S_SET_THREAD_LOCAL (fixP->fx_addsy);
22195       break;
22196
22197     case BFD_RELOC_ARM_TLS_GOTDESC:
22198     case BFD_RELOC_ARM_TLS_GD32:
22199     case BFD_RELOC_ARM_TLS_LE32:
22200     case BFD_RELOC_ARM_TLS_IE32:
22201     case BFD_RELOC_ARM_TLS_LDM32:
22202     case BFD_RELOC_ARM_TLS_LDO32:
22203       S_SET_THREAD_LOCAL (fixP->fx_addsy);
22204       /* fall through */
22205
22206     case BFD_RELOC_ARM_GOT32:
22207     case BFD_RELOC_ARM_GOTOFF:
22208       if (fixP->fx_done || !seg->use_rela_p)
22209         md_number_to_chars (buf, 0, 4);
22210       break;
22211
22212     case BFD_RELOC_ARM_GOT_PREL:
22213       if (fixP->fx_done || !seg->use_rela_p)
22214         md_number_to_chars (buf, value, 4);
22215       break;
22216
22217     case BFD_RELOC_ARM_TARGET2:
22218       /* TARGET2 is not partial-inplace, so we need to write the
22219          addend here for REL targets, because it won't be written out
22220          during reloc processing later.  */
22221       if (fixP->fx_done || !seg->use_rela_p)
22222         md_number_to_chars (buf, fixP->fx_offset, 4);
22223       break;
22224 #endif
22225
22226     case BFD_RELOC_RVA:
22227     case BFD_RELOC_32:
22228     case BFD_RELOC_ARM_TARGET1:
22229     case BFD_RELOC_ARM_ROSEGREL32:
22230     case BFD_RELOC_ARM_SBREL32:
22231     case BFD_RELOC_32_PCREL:
22232 #ifdef TE_PE
22233     case BFD_RELOC_32_SECREL:
22234 #endif
22235       if (fixP->fx_done || !seg->use_rela_p)
22236 #ifdef TE_WINCE
22237         /* For WinCE we only do this for pcrel fixups.  */
22238         if (fixP->fx_done || fixP->fx_pcrel)
22239 #endif
22240           md_number_to_chars (buf, value, 4);
22241       break;
22242
22243 #ifdef OBJ_ELF
22244     case BFD_RELOC_ARM_PREL31:
22245       if (fixP->fx_done || !seg->use_rela_p)
22246         {
22247           newval = md_chars_to_number (buf, 4) & 0x80000000;
22248           if ((value ^ (value >> 1)) & 0x40000000)
22249             {
22250               as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
22251                             _("rel31 relocation overflow"));
22252             }
22253           newval |= value & 0x7fffffff;
22254           md_number_to_chars (buf, newval, 4);
22255         }
22256       break;
22257 #endif
22258
22259     case BFD_RELOC_ARM_CP_OFF_IMM:
22260     case BFD_RELOC_ARM_T32_CP_OFF_IMM:
22261       if (value < -1023 || value > 1023 || (value & 3))
22262         as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
22263                       _("co-processor offset out of range"));
22264     cp_off_common:
22265       sign = value > 0;
22266       if (value < 0)
22267         value = -value;
22268       if (fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_CP_OFF_IMM
22269           || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_CP_OFF_IMM_S2)
22270         newval = md_chars_to_number (buf, INSN_SIZE);
22271       else
22272         newval = get_thumb32_insn (buf);
22273       if (value == 0)
22274         newval &= 0xffffff00;
22275       else
22276         {
22277           newval &= 0xff7fff00;
22278           newval |= (value >> 2) | (sign ? INDEX_UP : 0);
22279         }
22280       if (fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_CP_OFF_IMM
22281           || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_CP_OFF_IMM_S2)
22282         md_number_to_chars (buf, newval, INSN_SIZE);
22283       else
22284         put_thumb32_insn (buf, newval);
22285       break;
22286
22287     case BFD_RELOC_ARM_CP_OFF_IMM_S2:
22288     case BFD_RELOC_ARM_T32_CP_OFF_IMM_S2:
22289       if (value < -255 || value > 255)
22290         as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
22291                       _("co-processor offset out of range"));
22292       value *= 4;
22293       goto cp_off_common;
22294
22295     case BFD_RELOC_ARM_THUMB_OFFSET:
22296       newval = md_chars_to_number (buf, THUMB_SIZE);
22297       /* Exactly what ranges, and where the offset is inserted depends
22298          on the type of instruction, we can establish this from the
22299          top 4 bits.  */
22300       switch (newval >> 12)
22301         {
22302         case 4: /* PC load.  */
22303           /* Thumb PC loads are somewhat odd, bit 1 of the PC is
22304              forced to zero for these loads; md_pcrel_from has already
22305              compensated for this.  */
22306           if (value & 3)
22307             as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
22308                           _("invalid offset, target not word aligned (0x%08lX)"),
22309                           (((unsigned long) fixP->fx_frag->fr_address
22310                             + (unsigned long) fixP->fx_where) & ~3)
22311                           + (unsigned long) value);
22312
22313           if (value & ~0x3fc)
22314             as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
22315                           _("invalid offset, value too big (0x%08lX)"),
22316                           (long) value);
22317
22318           newval |= value >> 2;
22319           break;
22320
22321         case 9: /* SP load/store.  */
22322           if (value & ~0x3fc)
22323             as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
22324                           _("invalid offset, value too big (0x%08lX)"),
22325                           (long) value);
22326           newval |= value >> 2;
22327           break;
22328
22329         case 6: /* Word load/store.  */
22330           if (value & ~0x7c)
22331             as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
22332                           _("invalid offset, value too big (0x%08lX)"),
22333                           (long) value);
22334           newval |= value << 4; /* 6 - 2.  */
22335           break;
22336
22337         case 7: /* Byte load/store.  */
22338           if (value & ~0x1f)
22339             as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
22340                           _("invalid offset, value too big (0x%08lX)"),
22341                           (long) value);
22342           newval |= value << 6;
22343           break;
22344
22345         case 8: /* Halfword load/store.  */
22346           if (value & ~0x3e)
22347             as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
22348                           _("invalid offset, value too big (0x%08lX)"),
22349                           (long) value);
22350           newval |= value << 5; /* 6 - 1.  */
22351           break;
22352
22353         default:
22354           as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
22355                         "Unable to process relocation for thumb opcode: %lx",
22356                         (unsigned long) newval);
22357           break;
22358         }
22359       md_number_to_chars (buf, newval, THUMB_SIZE);
22360       break;
22361
22362     case BFD_RELOC_ARM_THUMB_ADD:
22363       /* This is a complicated relocation, since we use it for all of
22364          the following immediate relocations:
22365
22366             3bit ADD/SUB
22367             8bit ADD/SUB
22368             9bit ADD/SUB SP word-aligned
22369            10bit ADD PC/SP word-aligned
22370
22371          The type of instruction being processed is encoded in the
22372          instruction field:
22373
22374            0x8000  SUB
22375            0x00F0  Rd
22376            0x000F  Rs
22377       */
22378       newval = md_chars_to_number (buf, THUMB_SIZE);
22379       {
22380         int rd = (newval >> 4) & 0xf;
22381         int rs = newval & 0xf;
22382         int subtract = !!(newval & 0x8000);
22383
22384         /* Check for HI regs, only very restricted cases allowed:
22385            Adjusting SP, and using PC or SP to get an address.  */
22386         if ((rd > 7 && (rd != REG_SP || rs != REG_SP))
22387             || (rs > 7 && rs != REG_SP && rs != REG_PC))
22388           as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
22389                         _("invalid Hi register with immediate"));
22390
22391         /* If value is negative, choose the opposite instruction.  */
22392         if (value < 0)
22393           {
22394             value = -value;
22395             subtract = !subtract;
22396             if (value < 0)
22397               as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
22398                             _("immediate value out of range"));
22399           }
22400
22401         if (rd == REG_SP)
22402           {
22403             if (value & ~0x1fc)
22404               as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
22405                             _("invalid immediate for stack address calculation"));
22406             newval = subtract ? T_OPCODE_SUB_ST : T_OPCODE_ADD_ST;
22407             newval |= value >> 2;
22408           }
22409         else if (rs == REG_PC || rs == REG_SP)
22410           {
22411             if (subtract || value & ~0x3fc)
22412               as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
22413                             _("invalid immediate for address calculation (value = 0x%08lX)"),
22414                             (unsigned long) value);
22415             newval = (rs == REG_PC ? T_OPCODE_ADD_PC : T_OPCODE_ADD_SP);
22416             newval |= rd << 8;
22417             newval |= value >> 2;
22418           }
22419         else if (rs == rd)
22420           {
22421             if (value & ~0xff)
22422               as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
22423                             _("immediate value out of range"));
22424             newval = subtract ? T_OPCODE_SUB_I8 : T_OPCODE_ADD_I8;
22425             newval |= (rd << 8) | value;
22426           }
22427         else
22428           {
22429             if (value & ~0x7)
22430               as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
22431                             _("immediate value out of range"));
22432             newval = subtract ? T_OPCODE_SUB_I3 : T_OPCODE_ADD_I3;
22433             newval |= rd | (rs << 3) | (value << 6);
22434           }
22435       }
22436       md_number_to_chars (buf, newval, THUMB_SIZE);
22437       break;
22438
22439     case BFD_RELOC_ARM_THUMB_IMM:
22440       newval = md_chars_to_number (buf, THUMB_SIZE);
22441       if (value < 0 || value > 255)
22442         as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
22443                       _("invalid immediate: %ld is out of range"),
22444                       (long) value);
22445       newval |= value;
22446       md_number_to_chars (buf, newval, THUMB_SIZE);
22447       break;
22448
22449     case BFD_RELOC_ARM_THUMB_SHIFT:
22450       /* 5bit shift value (0..32).  LSL cannot take 32.  */
22451       newval = md_chars_to_number (buf, THUMB_SIZE) & 0xf83f;
22452       temp = newval & 0xf800;
22453       if (value < 0 || value > 32 || (value == 32 && temp == T_OPCODE_LSL_I))
22454         as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
22455                       _("invalid shift value: %ld"), (long) value);
22456       /* Shifts of zero must be encoded as LSL.  */
22457       if (value == 0)
22458         newval = (newval & 0x003f) | T_OPCODE_LSL_I;
22459       /* Shifts of 32 are encoded as zero.  */
22460       else if (value == 32)
22461         value = 0;
22462       newval |= value << 6;
22463       md_number_to_chars (buf, newval, THUMB_SIZE);
22464       break;
22465
22466     case BFD_RELOC_VTABLE_INHERIT:
22467     case BFD_RELOC_VTABLE_ENTRY:
22468       fixP->fx_done = 0;
22469       return;
22470
22471     case BFD_RELOC_ARM_MOVW:
22472     case BFD_RELOC_ARM_MOVT:
22473     case BFD_RELOC_ARM_THUMB_MOVW:
22474     case BFD_RELOC_ARM_THUMB_MOVT:
22475       if (fixP->fx_done || !seg->use_rela_p)
22476         {
22477           /* REL format relocations are limited to a 16-bit addend.  */
22478           if (!fixP->fx_done)
22479             {
22480               if (value < -0x8000 || value > 0x7fff)
22481                   as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
22482                                 _("offset out of range"));
22483             }
22484           else if (fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_MOVT
22485                    || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_THUMB_MOVT)
22486             {
22487               value >>= 16;
22488             }
22489
22490           if (fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_THUMB_MOVW
22491               || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_THUMB_MOVT)
22492             {
22493               newval = get_thumb32_insn (buf);
22494               newval &= 0xfbf08f00;
22495               newval |= (value & 0xf000) << 4;
22496               newval |= (value & 0x0800) << 15;
22497               newval |= (value & 0x0700) << 4;
22498               newval |= (value & 0x00ff);
22499               put_thumb32_insn (buf, newval);
22500             }
22501           else
22502             {
22503               newval = md_chars_to_number (buf, 4);
22504               newval &= 0xfff0f000;
22505               newval |= value & 0x0fff;
22506               newval |= (value & 0xf000) << 4;
22507               md_number_to_chars (buf, newval, 4);
22508             }
22509         }
22510       return;
22511
22512    case BFD_RELOC_ARM_ALU_PC_G0_NC:
22513    case BFD_RELOC_ARM_ALU_PC_G0:
22514    case BFD_RELOC_ARM_ALU_PC_G1_NC:
22515    case BFD_RELOC_ARM_ALU_PC_G1:
22516    case BFD_RELOC_ARM_ALU_PC_G2:
22517    case BFD_RELOC_ARM_ALU_SB_G0_NC:
22518    case BFD_RELOC_ARM_ALU_SB_G0:
22519    case BFD_RELOC_ARM_ALU_SB_G1_NC:
22520    case BFD_RELOC_ARM_ALU_SB_G1:
22521    case BFD_RELOC_ARM_ALU_SB_G2:
22522      gas_assert (!fixP->fx_done);
22523      if (!seg->use_rela_p)
22524        {
22525          bfd_vma insn;
22526          bfd_vma encoded_addend;
22527          bfd_vma addend_abs = abs (value);
22528
22529          /* Check that the absolute value of the addend can be
22530             expressed as an 8-bit constant plus a rotation.  */
22531          encoded_addend = encode_arm_immediate (addend_abs);
22532          if (encoded_addend == (unsigned int) FAIL)
22533            as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
22534                          _("the offset 0x%08lX is not representable"),
22535                          (unsigned long) addend_abs);
22536
22537          /* Extract the instruction.  */
22538          insn = md_chars_to_number (buf, INSN_SIZE);
22539
22540          /* If the addend is positive, use an ADD instruction.
22541             Otherwise use a SUB.  Take care not to destroy the S bit.  */
22542          insn &= 0xff1fffff;
22543          if (value < 0)
22544            insn |= 1 << 22;
22545          else
22546            insn |= 1 << 23;
22547
22548          /* Place the encoded addend into the first 12 bits of the
22549             instruction.  */
22550          insn &= 0xfffff000;
22551          insn |= encoded_addend;
22552
22553          /* Update the instruction.  */
22554          md_number_to_chars (buf, insn, INSN_SIZE);
22555        }
22556      break;
22557
22558     case BFD_RELOC_ARM_LDR_PC_G0:
22559     case BFD_RELOC_ARM_LDR_PC_G1:
22560     case BFD_RELOC_ARM_LDR_PC_G2:
22561     case BFD_RELOC_ARM_LDR_SB_G0:
22562     case BFD_RELOC_ARM_LDR_SB_G1:
22563     case BFD_RELOC_ARM_LDR_SB_G2:
22564       gas_assert (!fixP->fx_done);
22565       if (!seg->use_rela_p)
22566         {
22567           bfd_vma insn;
22568           bfd_vma addend_abs = abs (value);
22569
22570           /* Check that the absolute value of the addend can be
22571              encoded in 12 bits.  */
22572           if (addend_abs >= 0x1000)
22573             as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
22574                           _("bad offset 0x%08lX (only 12 bits available for the magnitude)"),
22575                           (unsigned long) addend_abs);
22576
22577           /* Extract the instruction.  */
22578           insn = md_chars_to_number (buf, INSN_SIZE);
22579
22580           /* If the addend is negative, clear bit 23 of the instruction.
22581              Otherwise set it.  */
22582           if (value < 0)
22583             insn &= ~(1 << 23);
22584           else
22585             insn |= 1 << 23;
22586
22587           /* Place the absolute value of the addend into the first 12 bits
22588              of the instruction.  */
22589           insn &= 0xfffff000;
22590           insn |= addend_abs;
22591
22592           /* Update the instruction.  */
22593           md_number_to_chars (buf, insn, INSN_SIZE);
22594         }
22595       break;
22596
22597     case BFD_RELOC_ARM_LDRS_PC_G0:
22598     case BFD_RELOC_ARM_LDRS_PC_G1:
22599     case BFD_RELOC_ARM_LDRS_PC_G2:
22600     case BFD_RELOC_ARM_LDRS_SB_G0:
22601     case BFD_RELOC_ARM_LDRS_SB_G1:
22602     case BFD_RELOC_ARM_LDRS_SB_G2:
22603       gas_assert (!fixP->fx_done);
22604       if (!seg->use_rela_p)
22605         {
22606           bfd_vma insn;
22607           bfd_vma addend_abs = abs (value);
22608
22609           /* Check that the absolute value of the addend can be
22610              encoded in 8 bits.  */
22611           if (addend_abs >= 0x100)
22612             as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
22613                           _("bad offset 0x%08lX (only 8 bits available for the magnitude)"),
22614                           (unsigned long) addend_abs);
22615
22616           /* Extract the instruction.  */
22617           insn = md_chars_to_number (buf, INSN_SIZE);
22618
22619           /* If the addend is negative, clear bit 23 of the instruction.
22620              Otherwise set it.  */
22621           if (value < 0)
22622             insn &= ~(1 << 23);
22623           else
22624             insn |= 1 << 23;
22625
22626           /* Place the first four bits of the absolute value of the addend
22627              into the first 4 bits of the instruction, and the remaining
22628              four into bits 8 .. 11.  */
22629           insn &= 0xfffff0f0;
22630           insn |= (addend_abs & 0xf) | ((addend_abs & 0xf0) << 4);
22631
22632           /* Update the instruction.  */
22633           md_number_to_chars (buf, insn, INSN_SIZE);
22634         }
22635       break;
22636
22637     case BFD_RELOC_ARM_LDC_PC_G0:
22638     case BFD_RELOC_ARM_LDC_PC_G1:
22639     case BFD_RELOC_ARM_LDC_PC_G2:
22640     case BFD_RELOC_ARM_LDC_SB_G0:
22641     case BFD_RELOC_ARM_LDC_SB_G1:
22642     case BFD_RELOC_ARM_LDC_SB_G2:
22643       gas_assert (!fixP->fx_done);
22644       if (!seg->use_rela_p)
22645         {
22646           bfd_vma insn;
22647           bfd_vma addend_abs = abs (value);
22648
22649           /* Check that the absolute value of the addend is a multiple of
22650              four and, when divided by four, fits in 8 bits.  */
22651           if (addend_abs & 0x3)
22652             as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
22653                           _("bad offset 0x%08lX (must be word-aligned)"),
22654                           (unsigned long) addend_abs);
22655
22656           if ((addend_abs >> 2) > 0xff)
22657             as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
22658                           _("bad offset 0x%08lX (must be an 8-bit number of words)"),
22659                           (unsigned long) addend_abs);
22660
22661           /* Extract the instruction.  */
22662           insn = md_chars_to_number (buf, INSN_SIZE);
22663
22664           /* If the addend is negative, clear bit 23 of the instruction.
22665              Otherwise set it.  */
22666           if (value < 0)
22667             insn &= ~(1 << 23);
22668           else
22669             insn |= 1 << 23;
22670
22671           /* Place the addend (divided by four) into the first eight
22672              bits of the instruction.  */
22673           insn &= 0xfffffff0;
22674           insn |= addend_abs >> 2;
22675
22676           /* Update the instruction.  */
22677           md_number_to_chars (buf, insn, INSN_SIZE);
22678         }
22679       break;
22680
22681     case BFD_RELOC_ARM_V4BX:
22682       /* This will need to go in the object file.  */
22683       fixP->fx_done = 0;
22684       break;
22685
22686     case BFD_RELOC_UNUSED:
22687     default:
22688       as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
22689                     _("bad relocation fixup type (%d)"), fixP->fx_r_type);
22690     }
22691 }
22692
22693 /* Translate internal representation of relocation info to BFD target
22694    format.  */
22695
22696 arelent *
22697 tc_gen_reloc (asection *section, fixS *fixp)
22698 {
22699   arelent * reloc;
22700   bfd_reloc_code_real_type code;
22701
22702   reloc = (arelent *) xmalloc (sizeof (arelent));
22703
22704   reloc->sym_ptr_ptr = (asymbol **) xmalloc (sizeof (asymbol *));
22705   *reloc->sym_ptr_ptr = symbol_get_bfdsym (fixp->fx_addsy);
22706   reloc->address = fixp->fx_frag->fr_address + fixp->fx_where;
22707
22708   if (fixp->fx_pcrel)
22709     {
22710       if (section->use_rela_p)
22711         fixp->fx_offset -= md_pcrel_from_section (fixp, section);
22712       else
22713         fixp->fx_offset = reloc->address;
22714     }
22715   reloc->addend = fixp->fx_offset;
22716
22717   switch (fixp->fx_r_type)
22718     {
22719     case BFD_RELOC_8:
22720       if (fixp->fx_pcrel)
22721         {
22722           code = BFD_RELOC_8_PCREL;
22723           break;
22724         }
22725
22726     case BFD_RELOC_16:
22727       if (fixp->fx_pcrel)
22728         {
22729           code = BFD_RELOC_16_PCREL;
22730           break;
22731         }
22732
22733     case BFD_RELOC_32:
22734       if (fixp->fx_pcrel)
22735         {
22736           code = BFD_RELOC_32_PCREL;
22737           break;
22738         }
22739
22740     case BFD_RELOC_ARM_MOVW:
22741       if (fixp->fx_pcrel)
22742         {
22743           code = BFD_RELOC_ARM_MOVW_PCREL;
22744           break;
22745         }
22746
22747     case BFD_RELOC_ARM_MOVT:
22748       if (fixp->fx_pcrel)
22749         {
22750           code = BFD_RELOC_ARM_MOVT_PCREL;
22751           break;
22752         }
22753
22754     case BFD_RELOC_ARM_THUMB_MOVW:
22755       if (fixp->fx_pcrel)
22756         {
22757           code = BFD_RELOC_ARM_THUMB_MOVW_PCREL;
22758           break;
22759         }
22760
22761     case BFD_RELOC_ARM_THUMB_MOVT:
22762       if (fixp->fx_pcrel)
22763         {
22764           code = BFD_RELOC_ARM_THUMB_MOVT_PCREL;
22765           break;
22766         }
22767
22768     case BFD_RELOC_NONE:
22769     case BFD_RELOC_ARM_PCREL_BRANCH:
22770     case BFD_RELOC_ARM_PCREL_BLX:
22771     case BFD_RELOC_RVA:
22772     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH7:
22773     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH9:
22774     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH12:
22775     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH20:
22776     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH23:
22777     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH25:
22778     case BFD_RELOC_VTABLE_ENTRY:
22779     case BFD_RELOC_VTABLE_INHERIT:
22780 #ifdef TE_PE
22781     case BFD_RELOC_32_SECREL:
22782 #endif
22783       code = fixp->fx_r_type;
22784       break;
22785
22786     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BLX:
22787 #ifdef OBJ_ELF
22788       if (EF_ARM_EABI_VERSION (meabi_flags) >= EF_ARM_EABI_VER4)
22789         code = BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH23;
22790       else
22791 #endif
22792         code = BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BLX;
22793       break;
22794
22795     case BFD_RELOC_ARM_LITERAL:
22796     case BFD_RELOC_ARM_HWLITERAL:
22797       /* If this is called then the a literal has
22798          been referenced across a section boundary.  */
22799       as_bad_where (fixp->fx_file, fixp->fx_line,
22800                     _("literal referenced across section boundary"));
22801       return NULL;
22802
22803 #ifdef OBJ_ELF
22804     case BFD_RELOC_ARM_TLS_CALL:
22805     case BFD_RELOC_ARM_THM_TLS_CALL:
22806     case BFD_RELOC_ARM_TLS_DESCSEQ:
22807     case BFD_RELOC_ARM_THM_TLS_DESCSEQ:
22808     case BFD_RELOC_ARM_GOT32:
22809     case BFD_RELOC_ARM_GOTOFF:
22810     case BFD_RELOC_ARM_GOT_PREL:
22811     case BFD_RELOC_ARM_PLT32:
22812     case BFD_RELOC_ARM_TARGET1:
22813     case BFD_RELOC_ARM_ROSEGREL32:
22814     case BFD_RELOC_ARM_SBREL32:
22815     case BFD_RELOC_ARM_PREL31:
22816     case BFD_RELOC_ARM_TARGET2:
22817     case BFD_RELOC_ARM_TLS_LE32:
22818     case BFD_RELOC_ARM_TLS_LDO32:
22819     case BFD_RELOC_ARM_PCREL_CALL:
22820     case BFD_RELOC_ARM_PCREL_JUMP:
22821     case BFD_RELOC_ARM_ALU_PC_G0_NC:
22822     case BFD_RELOC_ARM_ALU_PC_G0:
22823     case BFD_RELOC_ARM_ALU_PC_G1_NC:
22824     case BFD_RELOC_ARM_ALU_PC_G1:
22825     case BFD_RELOC_ARM_ALU_PC_G2:
22826     case BFD_RELOC_ARM_LDR_PC_G0:
22827     case BFD_RELOC_ARM_LDR_PC_G1:
22828     case BFD_RELOC_ARM_LDR_PC_G2:
22829     case BFD_RELOC_ARM_LDRS_PC_G0:
22830     case BFD_RELOC_ARM_LDRS_PC_G1:
22831     case BFD_RELOC_ARM_LDRS_PC_G2:
22832     case BFD_RELOC_ARM_LDC_PC_G0:
22833     case BFD_RELOC_ARM_LDC_PC_G1:
22834     case BFD_RELOC_ARM_LDC_PC_G2:
22835     case BFD_RELOC_ARM_ALU_SB_G0_NC:
22836     case BFD_RELOC_ARM_ALU_SB_G0:
22837     case BFD_RELOC_ARM_ALU_SB_G1_NC:
22838     case BFD_RELOC_ARM_ALU_SB_G1:
22839     case BFD_RELOC_ARM_ALU_SB_G2:
22840     case BFD_RELOC_ARM_LDR_SB_G0:
22841     case BFD_RELOC_ARM_LDR_SB_G1:
22842     case BFD_RELOC_ARM_LDR_SB_G2:
22843     case BFD_RELOC_ARM_LDRS_SB_G0:
22844     case BFD_RELOC_ARM_LDRS_SB_G1:
22845     case BFD_RELOC_ARM_LDRS_SB_G2:
22846     case BFD_RELOC_ARM_LDC_SB_G0:
22847     case BFD_RELOC_ARM_LDC_SB_G1:
22848     case BFD_RELOC_ARM_LDC_SB_G2:
22849     case BFD_RELOC_ARM_V4BX:
22850       code = fixp->fx_r_type;
22851       break;
22852
22853     case BFD_RELOC_ARM_TLS_GOTDESC:
22854     case BFD_RELOC_ARM_TLS_GD32:
22855     case BFD_RELOC_ARM_TLS_IE32:
22856     case BFD_RELOC_ARM_TLS_LDM32:
22857       /* BFD will include the symbol's address in the addend.
22858          But we don't want that, so subtract it out again here.  */
22859       if (!S_IS_COMMON (fixp->fx_addsy))
22860         reloc->addend -= (*reloc->sym_ptr_ptr)->value;
22861       code = fixp->fx_r_type;
22862       break;
22863 #endif
22864
22865     case BFD_RELOC_ARM_IMMEDIATE:
22866       as_bad_where (fixp->fx_file, fixp->fx_line,
22867                     _("internal relocation (type: IMMEDIATE) not fixed up"));
22868       return NULL;
22869
22870     case BFD_RELOC_ARM_ADRL_IMMEDIATE:
22871       as_bad_where (fixp->fx_file, fixp->fx_line,
22872                     _("ADRL used for a symbol not defined in the same file"));
22873       return NULL;
22874
22875     case BFD_RELOC_ARM_OFFSET_IMM:
22876       if (section->use_rela_p)
22877         {
22878           code = fixp->fx_r_type;
22879           break;
22880         }
22881
22882       if (fixp->fx_addsy != NULL
22883           && !S_IS_DEFINED (fixp->fx_addsy)
22884           && S_IS_LOCAL (fixp->fx_addsy))
22885         {
22886           as_bad_where (fixp->fx_file, fixp->fx_line,
22887                         _("undefined local label `%s'"),
22888                         S_GET_NAME (fixp->fx_addsy));
22889           return NULL;
22890         }
22891
22892       as_bad_where (fixp->fx_file, fixp->fx_line,
22893                     _("internal_relocation (type: OFFSET_IMM) not fixed up"));
22894       return NULL;
22895
22896     default:
22897       {
22898         char * type;
22899
22900         switch (fixp->fx_r_type)
22901           {
22902           case BFD_RELOC_NONE:             type = "NONE";         break;
22903           case BFD_RELOC_ARM_OFFSET_IMM8:  type = "OFFSET_IMM8";  break;
22904           case BFD_RELOC_ARM_SHIFT_IMM:    type = "SHIFT_IMM";    break;
22905           case BFD_RELOC_ARM_SMC:          type = "SMC";          break;
22906           case BFD_RELOC_ARM_SWI:          type = "SWI";          break;
22907           case BFD_RELOC_ARM_MULTI:        type = "MULTI";        break;
22908           case BFD_RELOC_ARM_CP_OFF_IMM:   type = "CP_OFF_IMM";   break;
22909           case BFD_RELOC_ARM_T32_OFFSET_IMM: type = "T32_OFFSET_IMM"; break;
22910           case BFD_RELOC_ARM_T32_CP_OFF_IMM: type = "T32_CP_OFF_IMM"; break;
22911           case BFD_RELOC_ARM_THUMB_ADD:    type = "THUMB_ADD";    break;
22912           case BFD_RELOC_ARM_THUMB_SHIFT:  type = "THUMB_SHIFT";  break;
22913           case BFD_RELOC_ARM_THUMB_IMM:    type = "THUMB_IMM";    break;
22914           case BFD_RELOC_ARM_THUMB_OFFSET: type = "THUMB_OFFSET"; break;
22915           default:                         type = _("<unknown>"); break;
22916           }
22917         as_bad_where (fixp->fx_file, fixp->fx_line,
22918                       _("cannot represent %s relocation in this object file format"),
22919                       type);
22920         return NULL;
22921       }
22922     }
22923
22924 #ifdef OBJ_ELF
22925   if ((code == BFD_RELOC_32_PCREL || code == BFD_RELOC_32)
22926       && GOT_symbol
22927       && fixp->fx_addsy == GOT_symbol)
22928     {
22929       code = BFD_RELOC_ARM_GOTPC;
22930       reloc->addend = fixp->fx_offset = reloc->address;
22931     }
22932 #endif
22933
22934   reloc->howto = bfd_reloc_type_lookup (stdoutput, code);
22935
22936   if (reloc->howto == NULL)
22937     {
22938       as_bad_where (fixp->fx_file, fixp->fx_line,
22939                     _("cannot represent %s relocation in this object file format"),
22940                     bfd_get_reloc_code_name (code));
22941       return NULL;
22942     }
22943
22944   /* HACK: Since arm ELF uses Rel instead of Rela, encode the
22945      vtable entry to be used in the relocation's section offset.  */
22946   if (fixp->fx_r_type == BFD_RELOC_VTABLE_ENTRY)
22947     reloc->address = fixp->fx_offset;
22948
22949   return reloc;
22950 }
22951
22952 /* This fix_new is called by cons via TC_CONS_FIX_NEW.  */
22953
22954 void
22955 cons_fix_new_arm (fragS *       frag,
22956                   int           where,
22957                   int           size,
22958                   expressionS * exp)
22959 {
22960   bfd_reloc_code_real_type type;
22961   int pcrel = 0;
22962
22963   /* Pick a reloc.
22964      FIXME: @@ Should look at CPU word size.  */
22965   switch (size)
22966     {
22967     case 1:
22968       type = BFD_RELOC_8;
22969       break;
22970     case 2:
22971       type = BFD_RELOC_16;
22972       break;
22973     case 4:
22974     default:
22975       type = BFD_RELOC_32;
22976       break;
22977     case 8:
22978       type = BFD_RELOC_64;
22979       break;
22980     }
22981
22982 #ifdef TE_PE
22983   if (exp->X_op == O_secrel)
22984   {
22985     exp->X_op = O_symbol;
22986     type = BFD_RELOC_32_SECREL;
22987   }
22988 #endif
22989
22990   fix_new_exp (frag, where, (int) size, exp, pcrel, type);
22991 }
22992
22993 #if defined (OBJ_COFF)
22994 void
22995 arm_validate_fix (fixS * fixP)
22996 {
22997   /* If the destination of the branch is a defined symbol which does not have
22998      the THUMB_FUNC attribute, then we must be calling a function which has
22999      the (interfacearm) attribute.  We look for the Thumb entry point to that
23000      function and change the branch to refer to that function instead.  */
23001   if (fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH23
23002       && fixP->fx_addsy != NULL
23003       && S_IS_DEFINED (fixP->fx_addsy)
23004       && ! THUMB_IS_FUNC (fixP->fx_addsy))
23005     {
23006       fixP->fx_addsy = find_real_start (fixP->fx_addsy);
23007     }
23008 }
23009 #endif
23010
23011
23012 int
23013 arm_force_relocation (struct fix * fixp)
23014 {
23015 #if defined (OBJ_COFF) && defined (TE_PE)
23016   if (fixp->fx_r_type == BFD_RELOC_RVA)
23017     return 1;
23018 #endif
23019
23020   /* In case we have a call or a branch to a function in ARM ISA mode from
23021      a thumb function or vice-versa force the relocation. These relocations
23022      are cleared off for some cores that might have blx and simple transformations
23023      are possible.  */
23024
23025 #ifdef OBJ_ELF
23026   switch (fixp->fx_r_type)
23027     {
23028     case BFD_RELOC_ARM_PCREL_JUMP:
23029     case BFD_RELOC_ARM_PCREL_CALL:
23030     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BLX:
23031       if (THUMB_IS_FUNC (fixp->fx_addsy))
23032         return 1;
23033       break;
23034
23035     case BFD_RELOC_ARM_PCREL_BLX:
23036     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH25:
23037     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH20:
23038     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH23:
23039       if (ARM_IS_FUNC (fixp->fx_addsy))
23040         return 1;
23041       break;
23042
23043     default:
23044       break;
23045     }
23046 #endif
23047
23048   /* Resolve these relocations even if the symbol is extern or weak.
23049      Technically this is probably wrong due to symbol preemption.
23050      In practice these relocations do not have enough range to be useful
23051      at dynamic link time, and some code (e.g. in the Linux kernel)
23052      expects these references to be resolved.  */
23053   if (fixp->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_IMMEDIATE
23054       || fixp->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_OFFSET_IMM
23055       || fixp->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_OFFSET_IMM8
23056       || fixp->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_ADRL_IMMEDIATE
23057       || fixp->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_CP_OFF_IMM
23058       || fixp->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_CP_OFF_IMM_S2
23059       || fixp->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_THUMB_OFFSET
23060       || fixp->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_T32_ADD_IMM
23061       || fixp->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_T32_IMMEDIATE
23062       || fixp->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_T32_IMM12
23063       || fixp->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_T32_OFFSET_IMM
23064       || fixp->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_T32_ADD_PC12
23065       || fixp->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_T32_CP_OFF_IMM
23066       || fixp->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_T32_CP_OFF_IMM_S2)
23067     return 0;
23068
23069   /* Always leave these relocations for the linker.  */
23070   if ((fixp->fx_r_type >= BFD_RELOC_ARM_ALU_PC_G0_NC
23071        && fixp->fx_r_type <= BFD_RELOC_ARM_LDC_SB_G2)
23072       || fixp->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_LDR_PC_G0)
23073     return 1;
23074
23075   /* Always generate relocations against function symbols.  */
23076   if (fixp->fx_r_type == BFD_RELOC_32
23077       && fixp->fx_addsy
23078       && (symbol_get_bfdsym (fixp->fx_addsy)->flags & BSF_FUNCTION))
23079     return 1;
23080
23081   return generic_force_reloc (fixp);
23082 }
23083
23084 #if defined (OBJ_ELF) || defined (OBJ_COFF)
23085 /* Relocations against function names must be left unadjusted,
23086    so that the linker can use this information to generate interworking
23087    stubs.  The MIPS version of this function
23088    also prevents relocations that are mips-16 specific, but I do not
23089    know why it does this.
23090
23091    FIXME:
23092    There is one other problem that ought to be addressed here, but
23093    which currently is not:  Taking the address of a label (rather
23094    than a function) and then later jumping to that address.  Such
23095    addresses also ought to have their bottom bit set (assuming that
23096    they reside in Thumb code), but at the moment they will not.  */
23097
23098 bfd_boolean
23099 arm_fix_adjustable (fixS * fixP)
23100 {
23101   if (fixP->fx_addsy == NULL)
23102     return 1;
23103
23104   /* Preserve relocations against symbols with function type.  */
23105   if (symbol_get_bfdsym (fixP->fx_addsy)->flags & BSF_FUNCTION)
23106     return FALSE;
23107
23108   if (THUMB_IS_FUNC (fixP->fx_addsy)
23109       && fixP->fx_subsy == NULL)
23110     return FALSE;
23111
23112   /* We need the symbol name for the VTABLE entries.  */
23113   if (   fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_VTABLE_INHERIT
23114       || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_VTABLE_ENTRY)
23115     return FALSE;
23116
23117   /* Don't allow symbols to be discarded on GOT related relocs.  */
23118   if (fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_PLT32
23119       || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_GOT32
23120       || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_GOTOFF
23121       || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_TLS_GD32
23122       || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_TLS_LE32
23123       || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_TLS_IE32
23124       || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_TLS_LDM32
23125       || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_TLS_LDO32
23126       || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_TLS_GOTDESC
23127       || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_TLS_CALL
23128       || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_THM_TLS_CALL
23129       || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_TLS_DESCSEQ
23130       || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_THM_TLS_DESCSEQ
23131       || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_TARGET2)
23132     return FALSE;
23133
23134   /* Similarly for group relocations.  */
23135   if ((fixP->fx_r_type >= BFD_RELOC_ARM_ALU_PC_G0_NC
23136        && fixP->fx_r_type <= BFD_RELOC_ARM_LDC_SB_G2)
23137       || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_LDR_PC_G0)
23138     return FALSE;
23139
23140   /* MOVW/MOVT REL relocations have limited offsets, so keep the symbols.  */
23141   if (fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_MOVW
23142       || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_MOVT
23143       || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_MOVW_PCREL
23144       || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_MOVT_PCREL
23145       || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_THUMB_MOVW
23146       || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_THUMB_MOVT
23147       || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_THUMB_MOVW_PCREL
23148       || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_THUMB_MOVT_PCREL)
23149     return FALSE;
23150
23151   return TRUE;
23152 }
23153 #endif /* defined (OBJ_ELF) || defined (OBJ_COFF) */
23154
23155 #ifdef OBJ_ELF
23156
23157 const char *
23158 elf32_arm_target_format (void)
23159 {
23160 #ifdef TE_SYMBIAN
23161   return (target_big_endian
23162           ? "elf32-bigarm-symbian"
23163           : "elf32-littlearm-symbian");
23164 #elif defined (TE_VXWORKS)
23165   return (target_big_endian
23166           ? "elf32-bigarm-vxworks"
23167           : "elf32-littlearm-vxworks");
23168 #elif defined (TE_NACL)
23169   return (target_big_endian
23170           ? "elf32-bigarm-nacl"
23171           : "elf32-littlearm-nacl");
23172 #else
23173   if (target_big_endian)
23174     return "elf32-bigarm";
23175   else
23176     return "elf32-littlearm";
23177 #endif
23178 }
23179
23180 void
23181 armelf_frob_symbol (symbolS * symp,
23182                     int *     puntp)
23183 {
23184   elf_frob_symbol (symp, puntp);
23185 }
23186 #endif
23187
23188 /* MD interface: Finalization.  */
23189
23190 void
23191 arm_cleanup (void)
23192 {
23193   literal_pool * pool;
23194
23195   /* Ensure that all the IT blocks are properly closed.  */
23196   check_it_blocks_finished ();
23197
23198   for (pool = list_of_pools; pool; pool = pool->next)
23199     {
23200       /* Put it at the end of the relevant section.  */
23201       subseg_set (pool->section, pool->sub_section);
23202 #ifdef OBJ_ELF
23203       arm_elf_change_section ();
23204 #endif
23205       s_ltorg (0);
23206     }
23207 }
23208
23209 #ifdef OBJ_ELF
23210 /* Remove any excess mapping symbols generated for alignment frags in
23211    SEC.  We may have created a mapping symbol before a zero byte
23212    alignment; remove it if there's a mapping symbol after the
23213    alignment.  */
23214 static void
23215 check_mapping_symbols (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, asection *sec,
23216                        void *dummy ATTRIBUTE_UNUSED)
23217 {
23218   segment_info_type *seginfo = seg_info (sec);
23219   fragS *fragp;
23220
23221   if (seginfo == NULL || seginfo->frchainP == NULL)
23222     return;
23223
23224   for (fragp = seginfo->frchainP->frch_root;
23225        fragp != NULL;
23226        fragp = fragp->fr_next)
23227     {
23228       symbolS *sym = fragp->tc_frag_data.last_map;
23229       fragS *next = fragp->fr_next;
23230
23231       /* Variable-sized frags have been converted to fixed size by
23232          this point.  But if this was variable-sized to start with,
23233          there will be a fixed-size frag after it.  So don't handle
23234          next == NULL.  */
23235       if (sym == NULL || next == NULL)
23236         continue;
23237
23238       if (S_GET_VALUE (sym) < next->fr_address)
23239         /* Not at the end of this frag.  */
23240         continue;
23241       know (S_GET_VALUE (sym) == next->fr_address);
23242
23243       do
23244         {
23245           if (next->tc_frag_data.first_map != NULL)
23246             {
23247               /* Next frag starts with a mapping symbol.  Discard this
23248                  one.  */
23249               symbol_remove (sym, &symbol_rootP, &symbol_lastP);
23250               break;
23251             }
23252
23253           if (next->fr_next == NULL)
23254             {
23255               /* This mapping symbol is at the end of the section.  Discard
23256                  it.  */
23257               know (next->fr_fix == 0 && next->fr_var == 0);
23258               symbol_remove (sym, &symbol_rootP, &symbol_lastP);
23259               break;
23260             }
23261
23262           /* As long as we have empty frags without any mapping symbols,
23263              keep looking.  */
23264           /* If the next frag is non-empty and does not start with a
23265              mapping symbol, then this mapping symbol is required.  */
23266           if (next->fr_address != next->fr_next->fr_address)
23267             break;
23268
23269           next = next->fr_next;
23270         }
23271       while (next != NULL);
23272     }
23273 }
23274 #endif
23275
23276 /* Adjust the symbol table.  This marks Thumb symbols as distinct from
23277    ARM ones.  */
23278
23279 void
23280 arm_adjust_symtab (void)
23281 {
23282 #ifdef OBJ_COFF
23283   symbolS * sym;
23284
23285   for (sym = symbol_rootP; sym != NULL; sym = symbol_next (sym))
23286     {
23287       if (ARM_IS_THUMB (sym))
23288         {
23289           if (THUMB_IS_FUNC (sym))
23290             {
23291               /* Mark the symbol as a Thumb function.  */
23292               if (   S_GET_STORAGE_CLASS (sym) == C_STAT
23293                   || S_GET_STORAGE_CLASS (sym) == C_LABEL)  /* This can happen!  */
23294                 S_SET_STORAGE_CLASS (sym, C_THUMBSTATFUNC);
23295
23296               else if (S_GET_STORAGE_CLASS (sym) == C_EXT)
23297                 S_SET_STORAGE_CLASS (sym, C_THUMBEXTFUNC);
23298               else
23299                 as_bad (_("%s: unexpected function type: %d"),
23300                         S_GET_NAME (sym), S_GET_STORAGE_CLASS (sym));
23301             }
23302           else switch (S_GET_STORAGE_CLASS (sym))
23303             {
23304             case C_EXT:
23305               S_SET_STORAGE_CLASS (sym, C_THUMBEXT);
23306               break;
23307             case C_STAT:
23308               S_SET_STORAGE_CLASS (sym, C_THUMBSTAT);
23309               break;
23310             case C_LABEL:
23311               S_SET_STORAGE_CLASS (sym, C_THUMBLABEL);
23312               break;
23313             default:
23314               /* Do nothing.  */
23315               break;
23316             }
23317         }
23318
23319       if (ARM_IS_INTERWORK (sym))
23320         coffsymbol (symbol_get_bfdsym (sym))->native->u.syment.n_flags = 0xFF;
23321     }
23322 #endif
23323 #ifdef OBJ_ELF
23324   symbolS * sym;
23325   char      bind;
23326
23327   for (sym = symbol_rootP; sym != NULL; sym = symbol_next (sym))
23328     {
23329       if (ARM_IS_THUMB (sym))
23330         {
23331           elf_symbol_type * elf_sym;
23332
23333           elf_sym = elf_symbol (symbol_get_bfdsym (sym));
23334           bind = ELF_ST_BIND (elf_sym->internal_elf_sym.st_info);
23335
23336           if (! bfd_is_arm_special_symbol_name (elf_sym->symbol.name,
23337                 BFD_ARM_SPECIAL_SYM_TYPE_ANY))
23338             {
23339               /* If it's a .thumb_func, declare it as so,
23340                  otherwise tag label as .code 16.  */
23341               if (THUMB_IS_FUNC (sym))
23342                 elf_sym->internal_elf_sym.st_target_internal
23343                   = ST_BRANCH_TO_THUMB;
23344               else if (EF_ARM_EABI_VERSION (meabi_flags) < EF_ARM_EABI_VER4)
23345                 elf_sym->internal_elf_sym.st_info =
23346                   ELF_ST_INFO (bind, STT_ARM_16BIT);
23347             }
23348         }
23349     }
23350
23351   /* Remove any overlapping mapping symbols generated by alignment frags.  */
23352   bfd_map_over_sections (stdoutput, check_mapping_symbols, (char *) 0);
23353   /* Now do generic ELF adjustments.  */
23354   elf_adjust_symtab ();
23355 #endif
23356 }
23357
23358 /* MD interface: Initialization.  */
23359
23360 static void
23361 set_constant_flonums (void)
23362 {
23363   int i;
23364
23365   for (i = 0; i < NUM_FLOAT_VALS; i++)
23366     if (atof_ieee ((char *) fp_const[i], 'x', fp_values[i]) == NULL)
23367       abort ();
23368 }
23369
23370 /* Auto-select Thumb mode if it's the only available instruction set for the
23371    given architecture.  */
23372
23373 static void
23374 autoselect_thumb_from_cpu_variant (void)
23375 {
23376   if (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v1))
23377     opcode_select (16);
23378 }
23379
23380 void
23381 md_begin (void)
23382 {
23383   unsigned mach;
23384   unsigned int i;
23385
23386   if (   (arm_ops_hsh = hash_new ()) == NULL
23387       || (arm_cond_hsh = hash_new ()) == NULL
23388       || (arm_shift_hsh = hash_new ()) == NULL
23389       || (arm_psr_hsh = hash_new ()) == NULL
23390       || (arm_v7m_psr_hsh = hash_new ()) == NULL
23391       || (arm_reg_hsh = hash_new ()) == NULL
23392       || (arm_reloc_hsh = hash_new ()) == NULL
23393       || (arm_barrier_opt_hsh = hash_new ()) == NULL)
23394     as_fatal (_("virtual memory exhausted"));
23395
23396   for (i = 0; i < sizeof (insns) / sizeof (struct asm_opcode); i++)
23397     hash_insert (arm_ops_hsh, insns[i].template_name, (void *) (insns + i));
23398   for (i = 0; i < sizeof (conds) / sizeof (struct asm_cond); i++)
23399     hash_insert (arm_cond_hsh, conds[i].template_name, (void *) (conds + i));
23400   for (i = 0; i < sizeof (shift_names) / sizeof (struct asm_shift_name); i++)
23401     hash_insert (arm_shift_hsh, shift_names[i].name, (void *) (shift_names + i));
23402   for (i = 0; i < sizeof (psrs) / sizeof (struct asm_psr); i++)
23403     hash_insert (arm_psr_hsh, psrs[i].template_name, (void *) (psrs + i));
23404   for (i = 0; i < sizeof (v7m_psrs) / sizeof (struct asm_psr); i++)
23405     hash_insert (arm_v7m_psr_hsh, v7m_psrs[i].template_name,
23406                  (void *) (v7m_psrs + i));
23407   for (i = 0; i < sizeof (reg_names) / sizeof (struct reg_entry); i++)
23408     hash_insert (arm_reg_hsh, reg_names[i].name, (void *) (reg_names + i));
23409   for (i = 0;
23410        i < sizeof (barrier_opt_names) / sizeof (struct asm_barrier_opt);
23411        i++)
23412     hash_insert (arm_barrier_opt_hsh, barrier_opt_names[i].template_name,
23413                  (void *) (barrier_opt_names + i));
23414 #ifdef OBJ_ELF
23415   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (reloc_names); i++)
23416     {
23417       struct reloc_entry * entry = reloc_names + i;
23418
23419       if (arm_is_eabi() && entry->reloc == BFD_RELOC_ARM_PLT32)
23420         /* This makes encode_branch() use the EABI versions of this relocation.  */
23421         entry->reloc = BFD_RELOC_UNUSED;
23422
23423       hash_insert (arm_reloc_hsh, entry->name, (void *) entry);
23424     }
23425 #endif
23426
23427   set_constant_flonums ();
23428
23429   /* Set the cpu variant based on the command-line options.  We prefer
23430      -mcpu= over -march= if both are set (as for GCC); and we prefer
23431      -mfpu= over any other way of setting the floating point unit.
23432      Use of legacy options with new options are faulted.  */
23433   if (legacy_cpu)
23434     {
23435       if (mcpu_cpu_opt || march_cpu_opt)
23436         as_bad (_("use of old and new-style options to set CPU type"));
23437
23438       mcpu_cpu_opt = legacy_cpu;
23439     }
23440   else if (!mcpu_cpu_opt)
23441     mcpu_cpu_opt = march_cpu_opt;
23442
23443   if (legacy_fpu)
23444     {
23445       if (mfpu_opt)
23446         as_bad (_("use of old and new-style options to set FPU type"));
23447
23448       mfpu_opt = legacy_fpu;
23449     }
23450   else if (!mfpu_opt)
23451     {
23452 #if !(defined (EABI_DEFAULT) || defined (TE_LINUX) \
23453         || defined (TE_NetBSD) || defined (TE_VXWORKS))
23454       /* Some environments specify a default FPU.  If they don't, infer it
23455          from the processor.  */
23456       if (mcpu_fpu_opt)
23457         mfpu_opt = mcpu_fpu_opt;
23458       else
23459         mfpu_opt = march_fpu_opt;
23460 #else
23461       mfpu_opt = &fpu_default;
23462 #endif
23463     }
23464
23465   if (!mfpu_opt)
23466     {
23467       if (mcpu_cpu_opt != NULL)
23468         mfpu_opt = &fpu_default;
23469       else if (mcpu_fpu_opt != NULL && ARM_CPU_HAS_FEATURE (*mcpu_fpu_opt, arm_ext_v5))
23470         mfpu_opt = &fpu_arch_vfp_v2;
23471       else
23472         mfpu_opt = &fpu_arch_fpa;
23473     }
23474
23475 #ifdef CPU_DEFAULT
23476   if (!mcpu_cpu_opt)
23477     {
23478       mcpu_cpu_opt = &cpu_default;
23479       selected_cpu = cpu_default;
23480     }
23481 #else
23482   if (mcpu_cpu_opt)
23483     selected_cpu = *mcpu_cpu_opt;
23484   else
23485     mcpu_cpu_opt = &arm_arch_any;
23486 #endif
23487
23488   ARM_MERGE_FEATURE_SETS (cpu_variant, *mcpu_cpu_opt, *mfpu_opt);
23489
23490   autoselect_thumb_from_cpu_variant ();
23491
23492   arm_arch_used = thumb_arch_used = arm_arch_none;
23493
23494 #if defined OBJ_COFF || defined OBJ_ELF
23495   {
23496     unsigned int flags = 0;
23497
23498 #if defined OBJ_ELF
23499     flags = meabi_flags;
23500
23501     switch (meabi_flags)
23502       {
23503       case EF_ARM_EABI_UNKNOWN:
23504 #endif
23505         /* Set the flags in the private structure.  */
23506         if (uses_apcs_26)      flags |= F_APCS26;
23507         if (support_interwork) flags |= F_INTERWORK;
23508         if (uses_apcs_float)   flags |= F_APCS_FLOAT;
23509         if (pic_code)          flags |= F_PIC;
23510         if (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, fpu_any_hard))
23511           flags |= F_SOFT_FLOAT;
23512
23513         switch (mfloat_abi_opt)
23514           {
23515           case ARM_FLOAT_ABI_SOFT:
23516           case ARM_FLOAT_ABI_SOFTFP:
23517             flags |= F_SOFT_FLOAT;
23518             break;
23519
23520           case ARM_FLOAT_ABI_HARD:
23521             if (flags & F_SOFT_FLOAT)
23522               as_bad (_("hard-float conflicts with specified fpu"));
23523             break;
23524           }
23525
23526         /* Using pure-endian doubles (even if soft-float).      */
23527         if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, fpu_endian_pure))
23528           flags |= F_VFP_FLOAT;
23529
23530 #if defined OBJ_ELF
23531         if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, fpu_arch_maverick))
23532             flags |= EF_ARM_MAVERICK_FLOAT;
23533         break;
23534
23535       case EF_ARM_EABI_VER4:
23536       case EF_ARM_EABI_VER5:
23537         /* No additional flags to set.  */
23538         break;
23539
23540       default:
23541         abort ();
23542       }
23543 #endif
23544     bfd_set_private_flags (stdoutput, flags);
23545
23546     /* We have run out flags in the COFF header to encode the
23547        status of ATPCS support, so instead we create a dummy,
23548        empty, debug section called .arm.atpcs.  */
23549     if (atpcs)
23550       {
23551         asection * sec;
23552
23553         sec = bfd_make_section (stdoutput, ".arm.atpcs");
23554
23555         if (sec != NULL)
23556           {
23557             bfd_set_section_flags
23558               (stdoutput, sec, SEC_READONLY | SEC_DEBUGGING /* | SEC_HAS_CONTENTS */);
23559             bfd_set_section_size (stdoutput, sec, 0);
23560             bfd_set_section_contents (stdoutput, sec, NULL, 0, 0);
23561           }
23562       }
23563   }
23564 #endif
23565
23566   /* Record the CPU type as well.  */
23567   if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_cext_iwmmxt2))
23568     mach = bfd_mach_arm_iWMMXt2;
23569   else if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_cext_iwmmxt))
23570     mach = bfd_mach_arm_iWMMXt;
23571   else if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_cext_xscale))
23572     mach = bfd_mach_arm_XScale;
23573   else if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_cext_maverick))
23574     mach = bfd_mach_arm_ep9312;
23575   else if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v5e))
23576     mach = bfd_mach_arm_5TE;
23577   else if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v5))
23578     {
23579       if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v4t))
23580         mach = bfd_mach_arm_5T;
23581       else
23582         mach = bfd_mach_arm_5;
23583     }
23584   else if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v4))
23585     {
23586       if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v4t))
23587         mach = bfd_mach_arm_4T;
23588       else
23589         mach = bfd_mach_arm_4;
23590     }
23591   else if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v3m))
23592     mach = bfd_mach_arm_3M;
23593   else if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v3))
23594     mach = bfd_mach_arm_3;
23595   else if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v2s))
23596     mach = bfd_mach_arm_2a;
23597   else if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v2))
23598     mach = bfd_mach_arm_2;
23599   else
23600     mach = bfd_mach_arm_unknown;
23601
23602   bfd_set_arch_mach (stdoutput, TARGET_ARCH, mach);
23603 }
23604
23605 /* Command line processing.  */
23606
23607 /* md_parse_option
23608       Invocation line includes a switch not recognized by the base assembler.
23609       See if it's a processor-specific option.
23610
23611       This routine is somewhat complicated by the need for backwards
23612       compatibility (since older releases of gcc can't be changed).
23613       The new options try to make the interface as compatible as
23614       possible with GCC.
23615
23616       New options (supported) are:
23617
23618               -mcpu=<cpu name>           Assemble for selected processor
23619               -march=<architecture name> Assemble for selected architecture
23620               -mfpu=<fpu architecture>   Assemble for selected FPU.
23621               -EB/-mbig-endian           Big-endian
23622               -EL/-mlittle-endian        Little-endian
23623               -k                         Generate PIC code
23624               -mthumb                    Start in Thumb mode
23625               -mthumb-interwork          Code supports ARM/Thumb interworking
23626
23627               -m[no-]warn-deprecated     Warn about deprecated features
23628
23629       For now we will also provide support for:
23630
23631               -mapcs-32                  32-bit Program counter
23632               -mapcs-26                  26-bit Program counter
23633               -macps-float               Floats passed in FP registers
23634               -mapcs-reentrant           Reentrant code
23635               -matpcs
23636       (sometime these will probably be replaced with -mapcs=<list of options>
23637       and -matpcs=<list of options>)
23638
23639       The remaining options are only supported for back-wards compatibility.
23640       Cpu variants, the arm part is optional:
23641               -m[arm]1                Currently not supported.
23642               -m[arm]2, -m[arm]250    Arm 2 and Arm 250 processor
23643               -m[arm]3                Arm 3 processor
23644               -m[arm]6[xx],           Arm 6 processors
23645               -m[arm]7[xx][t][[d]m]   Arm 7 processors
23646               -m[arm]8[10]            Arm 8 processors
23647               -m[arm]9[20][tdmi]      Arm 9 processors
23648               -mstrongarm[110[0]]     StrongARM processors
23649               -mxscale                XScale processors
23650               -m[arm]v[2345[t[e]]]    Arm architectures
23651               -mall                   All (except the ARM1)
23652       FP variants:
23653               -mfpa10, -mfpa11        FPA10 and 11 co-processor instructions
23654               -mfpe-old               (No float load/store multiples)
23655               -mvfpxd                 VFP Single precision
23656               -mvfp                   All VFP
23657               -mno-fpu                Disable all floating point instructions
23658
23659       The following CPU names are recognized:
23660               arm1, arm2, arm250, arm3, arm6, arm600, arm610, arm620,
23661               arm7, arm7m, arm7d, arm7dm, arm7di, arm7dmi, arm70, arm700,
23662               arm700i, arm710 arm710t, arm720, arm720t, arm740t, arm710c,
23663               arm7100, arm7500, arm7500fe, arm7tdmi, arm8, arm810, arm9,
23664               arm920, arm920t, arm940t, arm946, arm966, arm9tdmi, arm9e,
23665               arm10t arm10e, arm1020t, arm1020e, arm10200e,
23666               strongarm, strongarm110, strongarm1100, strongarm1110, xscale.
23667
23668       */
23669
23670 const char * md_shortopts = "m:k";
23671
23672 #ifdef ARM_BI_ENDIAN
23673 #define OPTION_EB (OPTION_MD_BASE + 0)
23674 #define OPTION_EL (OPTION_MD_BASE + 1)
23675 #else
23676 #if TARGET_BYTES_BIG_ENDIAN
23677 #define OPTION_EB (OPTION_MD_BASE + 0)
23678 #else
23679 #define OPTION_EL (OPTION_MD_BASE + 1)
23680 #endif
23681 #endif
23682 #define OPTION_FIX_V4BX (OPTION_MD_BASE + 2)
23683
23684 struct option md_longopts[] =
23685 {
23686 #ifdef OPTION_EB
23687   {"EB", no_argument, NULL, OPTION_EB},
23688 #endif
23689 #ifdef OPTION_EL
23690   {"EL", no_argument, NULL, OPTION_EL},
23691 #endif
23692   {"fix-v4bx", no_argument, NULL, OPTION_FIX_V4BX},
23693   {NULL, no_argument, NULL, 0}
23694 };
23695
23696 size_t md_longopts_size = sizeof (md_longopts);
23697
23698 struct arm_option_table
23699 {
23700   char *option;         /* Option name to match.  */
23701   char *help;           /* Help information.  */
23702   int  *var;            /* Variable to change.  */
23703   int   value;          /* What to change it to.  */
23704   char *deprecated;     /* If non-null, print this message.  */
23705 };
23706
23707 struct arm_option_table arm_opts[] =
23708 {
23709   {"k",      N_("generate PIC code"),      &pic_code,    1, NULL},
23710   {"mthumb", N_("assemble Thumb code"),    &thumb_mode,  1, NULL},
23711   {"mthumb-interwork", N_("support ARM/Thumb interworking"),
23712    &support_interwork, 1, NULL},
23713   {"mapcs-32", N_("code uses 32-bit program counter"), &uses_apcs_26, 0, NULL},
23714   {"mapcs-26", N_("code uses 26-bit program counter"), &uses_apcs_26, 1, NULL},
23715   {"mapcs-float", N_("floating point args are in fp regs"), &uses_apcs_float,
23716    1, NULL},
23717   {"mapcs-reentrant", N_("re-entrant code"), &pic_code, 1, NULL},
23718   {"matpcs", N_("code is ATPCS conformant"), &atpcs, 1, NULL},
23719   {"mbig-endian", N_("assemble for big-endian"), &target_big_endian, 1, NULL},
23720   {"mlittle-endian", N_("assemble for little-endian"), &target_big_endian, 0,
23721    NULL},
23722
23723   /* These are recognized by the assembler, but have no affect on code.  */
23724   {"mapcs-frame", N_("use frame pointer"), NULL, 0, NULL},
23725   {"mapcs-stack-check", N_("use stack size checking"), NULL, 0, NULL},
23726
23727   {"mwarn-deprecated", NULL, &warn_on_deprecated, 1, NULL},
23728   {"mno-warn-deprecated", N_("do not warn on use of deprecated feature"),
23729    &warn_on_deprecated, 0, NULL},
23730   {NULL, NULL, NULL, 0, NULL}
23731 };
23732
23733 struct arm_legacy_option_table
23734 {
23735   char *option;                         /* Option name to match.  */
23736   const arm_feature_set **var;          /* Variable to change.  */
23737   const arm_feature_set value;          /* What to change it to.  */
23738   char *deprecated;                     /* If non-null, print this message.  */
23739 };
23740
23741 const struct arm_legacy_option_table arm_legacy_opts[] =
23742 {
23743   /* DON'T add any new processors to this list -- we want the whole list
23744      to go away...  Add them to the processors table instead.  */
23745   {"marm1",      &legacy_cpu, ARM_ARCH_V1,  N_("use -mcpu=arm1")},
23746   {"m1",         &legacy_cpu, ARM_ARCH_V1,  N_("use -mcpu=arm1")},
23747   {"marm2",      &legacy_cpu, ARM_ARCH_V2,  N_("use -mcpu=arm2")},
23748   {"m2",         &legacy_cpu, ARM_ARCH_V2,  N_("use -mcpu=arm2")},
23749   {"marm250",    &legacy_cpu, ARM_ARCH_V2S, N_("use -mcpu=arm250")},
23750   {"m250",       &legacy_cpu, ARM_ARCH_V2S, N_("use -mcpu=arm250")},
23751   {"marm3",      &legacy_cpu, ARM_ARCH_V2S, N_("use -mcpu=arm3")},
23752   {"m3",         &legacy_cpu, ARM_ARCH_V2S, N_("use -mcpu=arm3")},
23753   {"marm6",      &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm6")},
23754   {"m6",         &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm6")},
23755   {"marm600",    &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm600")},
23756   {"m600",       &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm600")},
23757   {"marm610",    &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm610")},
23758   {"m610",       &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm610")},
23759   {"marm620",    &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm620")},
23760   {"m620",       &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm620")},
23761   {"marm7",      &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm7")},
23762   {"m7",         &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm7")},
23763   {"marm70",     &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm70")},
23764   {"m70",        &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm70")},
23765   {"marm700",    &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm700")},
23766   {"m700",       &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm700")},
23767   {"marm700i",   &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm700i")},
23768   {"m700i",      &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm700i")},
23769   {"marm710",    &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm710")},
23770   {"m710",       &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm710")},
23771   {"marm710c",   &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm710c")},
23772   {"m710c",      &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm710c")},
23773   {"marm720",    &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm720")},
23774   {"m720",       &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm720")},
23775   {"marm7d",     &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm7d")},
23776   {"m7d",        &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm7d")},
23777   {"marm7di",    &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm7di")},
23778   {"m7di",       &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm7di")},
23779   {"marm7m",     &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3M, N_("use -mcpu=arm7m")},
23780   {"m7m",        &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3M, N_("use -mcpu=arm7m")},
23781   {"marm7dm",    &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3M, N_("use -mcpu=arm7dm")},
23782   {"m7dm",       &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3M, N_("use -mcpu=arm7dm")},
23783   {"marm7dmi",   &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3M, N_("use -mcpu=arm7dmi")},
23784   {"m7dmi",      &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3M, N_("use -mcpu=arm7dmi")},
23785   {"marm7100",   &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm7100")},
23786   {"m7100",      &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm7100")},
23787   {"marm7500",   &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm7500")},
23788   {"m7500",      &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm7500")},
23789   {"marm7500fe", &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm7500fe")},
23790   {"m7500fe",    &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm7500fe")},
23791   {"marm7t",     &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4T, N_("use -mcpu=arm7tdmi")},
23792   {"m7t",        &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4T, N_("use -mcpu=arm7tdmi")},
23793   {"marm7tdmi",  &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4T, N_("use -mcpu=arm7tdmi")},
23794   {"m7tdmi",     &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4T, N_("use -mcpu=arm7tdmi")},
23795   {"marm710t",   &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4T, N_("use -mcpu=arm710t")},
23796   {"m710t",      &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4T, N_("use -mcpu=arm710t")},
23797   {"marm720t",   &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4T, N_("use -mcpu=arm720t")},
23798   {"m720t",      &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4T, N_("use -mcpu=arm720t")},
23799   {"marm740t",   &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4T, N_("use -mcpu=arm740t")},
23800   {"m740t",      &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4T, N_("use -mcpu=arm740t")},
23801   {"marm8",      &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4,  N_("use -mcpu=arm8")},
23802   {"m8",         &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4,  N_("use -mcpu=arm8")},
23803   {"marm810",    &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4,  N_("use -mcpu=arm810")},
23804   {"m810",       &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4,  N_("use -mcpu=arm810")},
23805   {"marm9",      &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4T, N_("use -mcpu=arm9")},
23806   {"m9",         &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4T, N_("use -mcpu=arm9")},
23807   {"marm9tdmi",  &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4T, N_("use -mcpu=arm9tdmi")},
23808   {"m9tdmi",     &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4T, N_("use -mcpu=arm9tdmi")},
23809   {"marm920",    &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4T, N_("use -mcpu=arm920")},
23810   {"m920",       &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4T, N_("use -mcpu=arm920")},
23811   {"marm940",    &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4T, N_("use -mcpu=arm940")},
23812   {"m940",       &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4T, N_("use -mcpu=arm940")},
23813   {"mstrongarm", &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4,  N_("use -mcpu=strongarm")},
23814   {"mstrongarm110", &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4,
23815    N_("use -mcpu=strongarm110")},
23816   {"mstrongarm1100", &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4,
23817    N_("use -mcpu=strongarm1100")},
23818   {"mstrongarm1110", &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4,
23819    N_("use -mcpu=strongarm1110")},
23820   {"mxscale",    &legacy_cpu, ARM_ARCH_XSCALE, N_("use -mcpu=xscale")},
23821   {"miwmmxt",    &legacy_cpu, ARM_ARCH_IWMMXT, N_("use -mcpu=iwmmxt")},
23822   {"mall",       &legacy_cpu, ARM_ANY,         N_("use -mcpu=all")},
23823
23824   /* Architecture variants -- don't add any more to this list either.  */
23825   {"mv2",        &legacy_cpu, ARM_ARCH_V2,  N_("use -march=armv2")},
23826   {"marmv2",     &legacy_cpu, ARM_ARCH_V2,  N_("use -march=armv2")},
23827   {"mv2a",       &legacy_cpu, ARM_ARCH_V2S, N_("use -march=armv2a")},
23828   {"marmv2a",    &legacy_cpu, ARM_ARCH_V2S, N_("use -march=armv2a")},
23829   {"mv3",        &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -march=armv3")},
23830   {"marmv3",     &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -march=armv3")},
23831   {"mv3m",       &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3M, N_("use -march=armv3m")},
23832   {"marmv3m",    &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3M, N_("use -march=armv3m")},
23833   {"mv4",        &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4,  N_("use -march=armv4")},
23834   {"marmv4",     &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4,  N_("use -march=armv4")},
23835   {"mv4t",       &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4T, N_("use -march=armv4t")},
23836   {"marmv4t",    &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4T, N_("use -march=armv4t")},
23837   {"mv5",        &legacy_cpu, ARM_ARCH_V5,  N_("use -march=armv5")},
23838   {"marmv5",     &legacy_cpu, ARM_ARCH_V5,  N_("use -march=armv5")},
23839   {"mv5t",       &legacy_cpu, ARM_ARCH_V5T, N_("use -march=armv5t")},
23840   {"marmv5t",    &legacy_cpu, ARM_ARCH_V5T, N_("use -march=armv5t")},
23841   {"mv5e",       &legacy_cpu, ARM_ARCH_V5TE, N_("use -march=armv5te")},
23842   {"marmv5e",    &legacy_cpu, ARM_ARCH_V5TE, N_("use -march=armv5te")},
23843
23844   /* Floating point variants -- don't add any more to this list either.  */
23845   {"mfpe-old", &legacy_fpu, FPU_ARCH_FPE, N_("use -mfpu=fpe")},
23846   {"mfpa10",   &legacy_fpu, FPU_ARCH_FPA, N_("use -mfpu=fpa10")},
23847   {"mfpa11",   &legacy_fpu, FPU_ARCH_FPA, N_("use -mfpu=fpa11")},
23848   {"mno-fpu",  &legacy_fpu, ARM_ARCH_NONE,
23849    N_("use either -mfpu=softfpa or -mfpu=softvfp")},
23850
23851   {NULL, NULL, ARM_ARCH_NONE, NULL}
23852 };
23853
23854 struct arm_cpu_option_table
23855 {
23856   char *name;
23857   size_t name_len;
23858   const arm_feature_set value;
23859   /* For some CPUs we assume an FPU unless the user explicitly sets
23860      -mfpu=...  */
23861   const arm_feature_set default_fpu;
23862   /* The canonical name of the CPU, or NULL to use NAME converted to upper
23863      case.  */
23864   const char *canonical_name;
23865 };
23866
23867 /* This list should, at a minimum, contain all the cpu names
23868    recognized by GCC.  */
23869 #define ARM_CPU_OPT(N, V, DF, CN) { N, sizeof (N) - 1, V, DF, CN }
23870 static const struct arm_cpu_option_table arm_cpus[] =
23871 {
23872   ARM_CPU_OPT ("all",           ARM_ANY,         FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23873   ARM_CPU_OPT ("arm1",          ARM_ARCH_V1,     FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23874   ARM_CPU_OPT ("arm2",          ARM_ARCH_V2,     FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23875   ARM_CPU_OPT ("arm250",        ARM_ARCH_V2S,    FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23876   ARM_CPU_OPT ("arm3",          ARM_ARCH_V2S,    FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23877   ARM_CPU_OPT ("arm6",          ARM_ARCH_V3,     FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23878   ARM_CPU_OPT ("arm60",         ARM_ARCH_V3,     FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23879   ARM_CPU_OPT ("arm600",        ARM_ARCH_V3,     FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23880   ARM_CPU_OPT ("arm610",        ARM_ARCH_V3,     FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23881   ARM_CPU_OPT ("arm620",        ARM_ARCH_V3,     FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23882   ARM_CPU_OPT ("arm7",          ARM_ARCH_V3,     FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23883   ARM_CPU_OPT ("arm7m",         ARM_ARCH_V3M,    FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23884   ARM_CPU_OPT ("arm7d",         ARM_ARCH_V3,     FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23885   ARM_CPU_OPT ("arm7dm",        ARM_ARCH_V3M,    FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23886   ARM_CPU_OPT ("arm7di",        ARM_ARCH_V3,     FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23887   ARM_CPU_OPT ("arm7dmi",       ARM_ARCH_V3M,    FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23888   ARM_CPU_OPT ("arm70",         ARM_ARCH_V3,     FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23889   ARM_CPU_OPT ("arm700",        ARM_ARCH_V3,     FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23890   ARM_CPU_OPT ("arm700i",       ARM_ARCH_V3,     FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23891   ARM_CPU_OPT ("arm710",        ARM_ARCH_V3,     FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23892   ARM_CPU_OPT ("arm710t",       ARM_ARCH_V4T,    FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23893   ARM_CPU_OPT ("arm720",        ARM_ARCH_V3,     FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23894   ARM_CPU_OPT ("arm720t",       ARM_ARCH_V4T,    FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23895   ARM_CPU_OPT ("arm740t",       ARM_ARCH_V4T,    FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23896   ARM_CPU_OPT ("arm710c",       ARM_ARCH_V3,     FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23897   ARM_CPU_OPT ("arm7100",       ARM_ARCH_V3,     FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23898   ARM_CPU_OPT ("arm7500",       ARM_ARCH_V3,     FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23899   ARM_CPU_OPT ("arm7500fe",     ARM_ARCH_V3,     FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23900   ARM_CPU_OPT ("arm7t",         ARM_ARCH_V4T,    FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23901   ARM_CPU_OPT ("arm7tdmi",      ARM_ARCH_V4T,    FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23902   ARM_CPU_OPT ("arm7tdmi-s",    ARM_ARCH_V4T,    FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23903   ARM_CPU_OPT ("arm8",          ARM_ARCH_V4,     FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23904   ARM_CPU_OPT ("arm810",        ARM_ARCH_V4,     FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23905   ARM_CPU_OPT ("strongarm",     ARM_ARCH_V4,     FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23906   ARM_CPU_OPT ("strongarm1",    ARM_ARCH_V4,     FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23907   ARM_CPU_OPT ("strongarm110",  ARM_ARCH_V4,     FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23908   ARM_CPU_OPT ("strongarm1100", ARM_ARCH_V4,     FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23909   ARM_CPU_OPT ("strongarm1110", ARM_ARCH_V4,     FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23910   ARM_CPU_OPT ("arm9",          ARM_ARCH_V4T,    FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23911   ARM_CPU_OPT ("arm920",        ARM_ARCH_V4T,    FPU_ARCH_FPA,    "ARM920T"),
23912   ARM_CPU_OPT ("arm920t",       ARM_ARCH_V4T,    FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23913   ARM_CPU_OPT ("arm922t",       ARM_ARCH_V4T,    FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23914   ARM_CPU_OPT ("arm940t",       ARM_ARCH_V4T,    FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23915   ARM_CPU_OPT ("arm9tdmi",      ARM_ARCH_V4T,    FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23916   ARM_CPU_OPT ("fa526",         ARM_ARCH_V4,     FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23917   ARM_CPU_OPT ("fa626",         ARM_ARCH_V4,     FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23918   /* For V5 or later processors we default to using VFP; but the user
23919      should really set the FPU type explicitly.  */
23920   ARM_CPU_OPT ("arm9e-r0",      ARM_ARCH_V5TExP, FPU_ARCH_VFP_V2, NULL),
23921   ARM_CPU_OPT ("arm9e",         ARM_ARCH_V5TE,   FPU_ARCH_VFP_V2, NULL),
23922   ARM_CPU_OPT ("arm926ej",      ARM_ARCH_V5TEJ,  FPU_ARCH_VFP_V2, "ARM926EJ-S"),
23923   ARM_CPU_OPT ("arm926ejs",     ARM_ARCH_V5TEJ,  FPU_ARCH_VFP_V2, "ARM926EJ-S"),
23924   ARM_CPU_OPT ("arm926ej-s",    ARM_ARCH_V5TEJ,  FPU_ARCH_VFP_V2, NULL),
23925   ARM_CPU_OPT ("arm946e-r0",    ARM_ARCH_V5TExP, FPU_ARCH_VFP_V2, NULL),
23926   ARM_CPU_OPT ("arm946e",       ARM_ARCH_V5TE,   FPU_ARCH_VFP_V2, "ARM946E-S"),
23927   ARM_CPU_OPT ("arm946e-s",     ARM_ARCH_V5TE,   FPU_ARCH_VFP_V2, NULL),
23928   ARM_CPU_OPT ("arm966e-r0",    ARM_ARCH_V5TExP, FPU_ARCH_VFP_V2, NULL),
23929   ARM_CPU_OPT ("arm966e",       ARM_ARCH_V5TE,   FPU_ARCH_VFP_V2, "ARM966E-S"),
23930   ARM_CPU_OPT ("arm966e-s",     ARM_ARCH_V5TE,   FPU_ARCH_VFP_V2, NULL),
23931   ARM_CPU_OPT ("arm968e-s",     ARM_ARCH_V5TE,   FPU_ARCH_VFP_V2, NULL),
23932   ARM_CPU_OPT ("arm10t",        ARM_ARCH_V5T,    FPU_ARCH_VFP_V1, NULL),
23933   ARM_CPU_OPT ("arm10tdmi",     ARM_ARCH_V5T,    FPU_ARCH_VFP_V1, NULL),
23934   ARM_CPU_OPT ("arm10e",        ARM_ARCH_V5TE,   FPU_ARCH_VFP_V2, NULL),
23935   ARM_CPU_OPT ("arm1020",       ARM_ARCH_V5TE,   FPU_ARCH_VFP_V2, "ARM1020E"),
23936   ARM_CPU_OPT ("arm1020t",      ARM_ARCH_V5T,    FPU_ARCH_VFP_V1, NULL),
23937   ARM_CPU_OPT ("arm1020e",      ARM_ARCH_V5TE,   FPU_ARCH_VFP_V2, NULL),
23938   ARM_CPU_OPT ("arm1022e",      ARM_ARCH_V5TE,   FPU_ARCH_VFP_V2, NULL),
23939   ARM_CPU_OPT ("arm1026ejs",    ARM_ARCH_V5TEJ,  FPU_ARCH_VFP_V2,
23940                                                                  "ARM1026EJ-S"),
23941   ARM_CPU_OPT ("arm1026ej-s",   ARM_ARCH_V5TEJ,  FPU_ARCH_VFP_V2, NULL),
23942   ARM_CPU_OPT ("fa606te",       ARM_ARCH_V5TE,   FPU_ARCH_VFP_V2, NULL),
23943   ARM_CPU_OPT ("fa616te",       ARM_ARCH_V5TE,   FPU_ARCH_VFP_V2, NULL),
23944   ARM_CPU_OPT ("fa626te",       ARM_ARCH_V5TE,   FPU_ARCH_VFP_V2, NULL),
23945   ARM_CPU_OPT ("fmp626",        ARM_ARCH_V5TE,   FPU_ARCH_VFP_V2, NULL),
23946   ARM_CPU_OPT ("fa726te",       ARM_ARCH_V5TE,   FPU_ARCH_VFP_V2, NULL),
23947   ARM_CPU_OPT ("arm1136js",     ARM_ARCH_V6,     FPU_NONE,        "ARM1136J-S"),
23948   ARM_CPU_OPT ("arm1136j-s",    ARM_ARCH_V6,     FPU_NONE,        NULL),
23949   ARM_CPU_OPT ("arm1136jfs",    ARM_ARCH_V6,     FPU_ARCH_VFP_V2,
23950                                                                  "ARM1136JF-S"),
23951   ARM_CPU_OPT ("arm1136jf-s",   ARM_ARCH_V6,     FPU_ARCH_VFP_V2, NULL),
23952   ARM_CPU_OPT ("mpcore",        ARM_ARCH_V6K,    FPU_ARCH_VFP_V2, "MPCore"),
23953   ARM_CPU_OPT ("mpcorenovfp",   ARM_ARCH_V6K,    FPU_NONE,        "MPCore"),
23954   ARM_CPU_OPT ("arm1156t2-s",   ARM_ARCH_V6T2,   FPU_NONE,        NULL),
23955   ARM_CPU_OPT ("arm1156t2f-s",  ARM_ARCH_V6T2,   FPU_ARCH_VFP_V2, NULL),
23956   ARM_CPU_OPT ("arm1176jz-s",   ARM_ARCH_V6ZK,   FPU_NONE,        NULL),
23957   ARM_CPU_OPT ("arm1176jzf-s",  ARM_ARCH_V6ZK,   FPU_ARCH_VFP_V2, NULL),
23958   ARM_CPU_OPT ("cortex-a5",     ARM_ARCH_V7A_MP_SEC,
23959                                                  FPU_NONE,        "Cortex-A5"),
23960   ARM_CPU_OPT ("cortex-a7",     ARM_ARCH_V7A_IDIV_MP_SEC_VIRT,
23961                                                  FPU_ARCH_NEON_VFP_V4,
23962                                                                   "Cortex-A7"),
23963   ARM_CPU_OPT ("cortex-a8",     ARM_ARCH_V7A_SEC,
23964                                                  ARM_FEATURE (0, FPU_VFP_V3
23965                                                         | FPU_NEON_EXT_V1),
23966                                                                   "Cortex-A8"),
23967   ARM_CPU_OPT ("cortex-a9",     ARM_ARCH_V7A_MP_SEC,
23968                                                  ARM_FEATURE (0, FPU_VFP_V3
23969                                                         | FPU_NEON_EXT_V1),
23970                                                                   "Cortex-A9"),
23971   ARM_CPU_OPT ("cortex-a15",    ARM_ARCH_V7A_IDIV_MP_SEC_VIRT,
23972                                                  FPU_ARCH_NEON_VFP_V4,
23973                                                                   "Cortex-A15"),
23974   ARM_CPU_OPT ("cortex-a53",    ARM_ARCH_V8A,    FPU_ARCH_CRYPTO_NEON_VFP_ARMV8,
23975                                                                   "Cortex-A53"),
23976   ARM_CPU_OPT ("cortex-a57",    ARM_ARCH_V8A,    FPU_ARCH_CRYPTO_NEON_VFP_ARMV8,
23977                                                                   "Cortex-A57"),
23978   ARM_CPU_OPT ("cortex-r4",     ARM_ARCH_V7R,    FPU_NONE,        "Cortex-R4"),
23979   ARM_CPU_OPT ("cortex-r4f",    ARM_ARCH_V7R,    FPU_ARCH_VFP_V3D16,
23980                                                                   "Cortex-R4F"),
23981   ARM_CPU_OPT ("cortex-r5",     ARM_ARCH_V7R_IDIV,
23982                                                  FPU_NONE,        "Cortex-R5"),
23983   ARM_CPU_OPT ("cortex-r7",     ARM_ARCH_V7R_IDIV,
23984                                                  FPU_ARCH_VFP_V3D16,
23985                                                                   "Cortex-R7"),
23986   ARM_CPU_OPT ("cortex-m4",     ARM_ARCH_V7EM,   FPU_NONE,        "Cortex-M4"),
23987   ARM_CPU_OPT ("cortex-m3",     ARM_ARCH_V7M,    FPU_NONE,        "Cortex-M3"),
23988   ARM_CPU_OPT ("cortex-m1",     ARM_ARCH_V6SM,   FPU_NONE,        "Cortex-M1"),
23989   ARM_CPU_OPT ("cortex-m0",     ARM_ARCH_V6SM,   FPU_NONE,        "Cortex-M0"),
23990   ARM_CPU_OPT ("cortex-m0plus", ARM_ARCH_V6SM,   FPU_NONE,        "Cortex-M0+"),
23991   /* ??? XSCALE is really an architecture.  */
23992   ARM_CPU_OPT ("xscale",        ARM_ARCH_XSCALE, FPU_ARCH_VFP_V2, NULL),
23993   /* ??? iwmmxt is not a processor.  */
23994   ARM_CPU_OPT ("iwmmxt",        ARM_ARCH_IWMMXT, FPU_ARCH_VFP_V2, NULL),
23995   ARM_CPU_OPT ("iwmmxt2",       ARM_ARCH_IWMMXT2,FPU_ARCH_VFP_V2, NULL),
23996   ARM_CPU_OPT ("i80200",        ARM_ARCH_XSCALE, FPU_ARCH_VFP_V2, NULL),
23997   /* Maverick */
23998   ARM_CPU_OPT ("ep9312",        ARM_FEATURE (ARM_AEXT_V4T, ARM_CEXT_MAVERICK),
23999                                                  FPU_ARCH_MAVERICK, "ARM920T"),
24000   /* Marvell processors.  */
24001   ARM_CPU_OPT ("marvell-pj4",   ARM_FEATURE (ARM_AEXT_V7A | ARM_EXT_MP | ARM_EXT_SEC, 0),
24002                                                 FPU_ARCH_VFP_V3D16, NULL),
24003
24004   { NULL, 0, ARM_ARCH_NONE, ARM_ARCH_NONE, NULL }
24005 };
24006 #undef ARM_CPU_OPT
24007
24008 struct arm_arch_option_table
24009 {
24010   char *name;
24011   size_t name_len;
24012   const arm_feature_set value;
24013   const arm_feature_set default_fpu;
24014 };
24015
24016 /* This list should, at a minimum, contain all the architecture names
24017    recognized by GCC.  */
24018 #define ARM_ARCH_OPT(N, V, DF) { N, sizeof (N) - 1, V, DF }
24019 static const struct arm_arch_option_table arm_archs[] =
24020 {
24021   ARM_ARCH_OPT ("all",          ARM_ANY,         FPU_ARCH_FPA),
24022   ARM_ARCH_OPT ("armv1",        ARM_ARCH_V1,     FPU_ARCH_FPA),
24023   ARM_ARCH_OPT ("armv2",        ARM_ARCH_V2,     FPU_ARCH_FPA),
24024   ARM_ARCH_OPT ("armv2a",       ARM_ARCH_V2S,    FPU_ARCH_FPA),
24025   ARM_ARCH_OPT ("armv2s",       ARM_ARCH_V2S,    FPU_ARCH_FPA),
24026   ARM_ARCH_OPT ("armv3",        ARM_ARCH_V3,     FPU_ARCH_FPA),
24027   ARM_ARCH_OPT ("armv3m",       ARM_ARCH_V3M,    FPU_ARCH_FPA),
24028   ARM_ARCH_OPT ("armv4",        ARM_ARCH_V4,     FPU_ARCH_FPA),
24029   ARM_ARCH_OPT ("armv4xm",      ARM_ARCH_V4xM,   FPU_ARCH_FPA),
24030   ARM_ARCH_OPT ("armv4t",       ARM_ARCH_V4T,    FPU_ARCH_FPA),
24031   ARM_ARCH_OPT ("armv4txm",     ARM_ARCH_V4TxM,  FPU_ARCH_FPA),
24032   ARM_ARCH_OPT ("armv5",        ARM_ARCH_V5,     FPU_ARCH_VFP),
24033   ARM_ARCH_OPT ("armv5t",       ARM_ARCH_V5T,    FPU_ARCH_VFP),
24034   ARM_ARCH_OPT ("armv5txm",     ARM_ARCH_V5TxM,  FPU_ARCH_VFP),
24035   ARM_ARCH_OPT ("armv5te",      ARM_ARCH_V5TE,   FPU_ARCH_VFP),
24036   ARM_ARCH_OPT ("armv5texp",    ARM_ARCH_V5TExP, FPU_ARCH_VFP),
24037   ARM_ARCH_OPT ("armv5tej",     ARM_ARCH_V5TEJ,  FPU_ARCH_VFP),
24038   ARM_ARCH_OPT ("armv6",        ARM_ARCH_V6,     FPU_ARCH_VFP),
24039   ARM_ARCH_OPT ("armv6j",       ARM_ARCH_V6,     FPU_ARCH_VFP),
24040   ARM_ARCH_OPT ("armv6k",       ARM_ARCH_V6K,    FPU_ARCH_VFP),
24041   ARM_ARCH_OPT ("armv6z",       ARM_ARCH_V6Z,    FPU_ARCH_VFP),
24042   ARM_ARCH_OPT ("armv6zk",      ARM_ARCH_V6ZK,   FPU_ARCH_VFP),
24043   ARM_ARCH_OPT ("armv6t2",      ARM_ARCH_V6T2,   FPU_ARCH_VFP),
24044   ARM_ARCH_OPT ("armv6kt2",     ARM_ARCH_V6KT2,  FPU_ARCH_VFP),
24045   ARM_ARCH_OPT ("armv6zt2",     ARM_ARCH_V6ZT2,  FPU_ARCH_VFP),
24046   ARM_ARCH_OPT ("armv6zkt2",    ARM_ARCH_V6ZKT2, FPU_ARCH_VFP),
24047   ARM_ARCH_OPT ("armv6-m",      ARM_ARCH_V6M,    FPU_ARCH_VFP),
24048   ARM_ARCH_OPT ("armv6s-m",     ARM_ARCH_V6SM,   FPU_ARCH_VFP),
24049   ARM_ARCH_OPT ("armv7",        ARM_ARCH_V7,     FPU_ARCH_VFP),
24050   /* The official spelling of the ARMv7 profile variants is the dashed form.
24051      Accept the non-dashed form for compatibility with old toolchains.  */
24052   ARM_ARCH_OPT ("armv7a",       ARM_ARCH_V7A,    FPU_ARCH_VFP),
24053   ARM_ARCH_OPT ("armv7r",       ARM_ARCH_V7R,    FPU_ARCH_VFP),
24054   ARM_ARCH_OPT ("armv7m",       ARM_ARCH_V7M,    FPU_ARCH_VFP),
24055   ARM_ARCH_OPT ("armv7-a",      ARM_ARCH_V7A,    FPU_ARCH_VFP),
24056   ARM_ARCH_OPT ("armv7-r",      ARM_ARCH_V7R,    FPU_ARCH_VFP),
24057   ARM_ARCH_OPT ("armv7-m",      ARM_ARCH_V7M,    FPU_ARCH_VFP),
24058   ARM_ARCH_OPT ("armv7e-m",     ARM_ARCH_V7EM,   FPU_ARCH_VFP),
24059   ARM_ARCH_OPT ("armv8-a",      ARM_ARCH_V8A,    FPU_ARCH_VFP),
24060   ARM_ARCH_OPT ("xscale",       ARM_ARCH_XSCALE, FPU_ARCH_VFP),
24061   ARM_ARCH_OPT ("iwmmxt",       ARM_ARCH_IWMMXT, FPU_ARCH_VFP),
24062   ARM_ARCH_OPT ("iwmmxt2",      ARM_ARCH_IWMMXT2,FPU_ARCH_VFP),
24063   { NULL, 0, ARM_ARCH_NONE, ARM_ARCH_NONE }
24064 };
24065 #undef ARM_ARCH_OPT
24066
24067 /* ISA extensions in the co-processor and main instruction set space.  */
24068 struct arm_option_extension_value_table
24069 {
24070   char *name;
24071   size_t name_len;
24072   const arm_feature_set value;
24073   const arm_feature_set allowed_archs;
24074 };
24075
24076 /* The following table must be in alphabetical order with a NULL last entry.
24077    */
24078 #define ARM_EXT_OPT(N, V, AA) { N, sizeof (N) - 1, V, AA }
24079 static const struct arm_option_extension_value_table arm_extensions[] =
24080 {
24081   ARM_EXT_OPT ("crc",  ARCH_CRC_ARMV8, ARM_FEATURE (ARM_EXT_V8, 0)),
24082   ARM_EXT_OPT ("crypto", FPU_ARCH_CRYPTO_NEON_VFP_ARMV8,
24083                                    ARM_FEATURE (ARM_EXT_V8, 0)),
24084   ARM_EXT_OPT ("fp",     FPU_ARCH_VFP_ARMV8,
24085                                    ARM_FEATURE (ARM_EXT_V8, 0)),
24086   ARM_EXT_OPT ("idiv",  ARM_FEATURE (ARM_EXT_ADIV | ARM_EXT_DIV, 0),
24087                                    ARM_FEATURE (ARM_EXT_V7A | ARM_EXT_V7R, 0)),
24088   ARM_EXT_OPT ("iwmmxt",ARM_FEATURE (0, ARM_CEXT_IWMMXT),       ARM_ANY),
24089   ARM_EXT_OPT ("iwmmxt2",
24090                         ARM_FEATURE (0, ARM_CEXT_IWMMXT2),      ARM_ANY),
24091   ARM_EXT_OPT ("maverick",
24092                         ARM_FEATURE (0, ARM_CEXT_MAVERICK),     ARM_ANY),
24093   ARM_EXT_OPT ("mp",    ARM_FEATURE (ARM_EXT_MP, 0),
24094                                    ARM_FEATURE (ARM_EXT_V7A | ARM_EXT_V7R, 0)),
24095   ARM_EXT_OPT ("simd",   FPU_ARCH_NEON_VFP_ARMV8,
24096                                    ARM_FEATURE (ARM_EXT_V8, 0)),
24097   ARM_EXT_OPT ("os",    ARM_FEATURE (ARM_EXT_OS, 0),
24098                                    ARM_FEATURE (ARM_EXT_V6M, 0)),
24099   ARM_EXT_OPT ("sec",   ARM_FEATURE (ARM_EXT_SEC, 0),
24100                                    ARM_FEATURE (ARM_EXT_V6K | ARM_EXT_V7A, 0)),
24101   ARM_EXT_OPT ("virt",  ARM_FEATURE (ARM_EXT_VIRT | ARM_EXT_ADIV
24102                                      | ARM_EXT_DIV, 0),
24103                                    ARM_FEATURE (ARM_EXT_V7A, 0)),
24104   ARM_EXT_OPT ("xscale",ARM_FEATURE (0, ARM_CEXT_XSCALE),       ARM_ANY),
24105   { NULL, 0, ARM_ARCH_NONE, ARM_ARCH_NONE }
24106 };
24107 #undef ARM_EXT_OPT
24108
24109 /* ISA floating-point and Advanced SIMD extensions.  */
24110 struct arm_option_fpu_value_table
24111 {
24112   char *name;
24113   const arm_feature_set value;
24114 };
24115
24116 /* This list should, at a minimum, contain all the fpu names
24117    recognized by GCC.  */
24118 static const struct arm_option_fpu_value_table arm_fpus[] =
24119 {
24120   {"softfpa",           FPU_NONE},
24121   {"fpe",               FPU_ARCH_FPE},
24122   {"fpe2",              FPU_ARCH_FPE},
24123   {"fpe3",              FPU_ARCH_FPA},  /* Third release supports LFM/SFM.  */
24124   {"fpa",               FPU_ARCH_FPA},
24125   {"fpa10",             FPU_ARCH_FPA},
24126   {"fpa11",             FPU_ARCH_FPA},
24127   {"arm7500fe",         FPU_ARCH_FPA},
24128   {"softvfp",           FPU_ARCH_VFP},
24129   {"softvfp+vfp",       FPU_ARCH_VFP_V2},
24130   {"vfp",               FPU_ARCH_VFP_V2},
24131   {"vfp9",              FPU_ARCH_VFP_V2},
24132   {"vfp3",              FPU_ARCH_VFP_V3}, /* For backwards compatbility.  */
24133   {"vfp10",             FPU_ARCH_VFP_V2},
24134   {"vfp10-r0",          FPU_ARCH_VFP_V1},
24135   {"vfpxd",             FPU_ARCH_VFP_V1xD},
24136   {"vfpv2",             FPU_ARCH_VFP_V2},
24137   {"vfpv3",             FPU_ARCH_VFP_V3},
24138   {"vfpv3-fp16",        FPU_ARCH_VFP_V3_FP16},
24139   {"vfpv3-d16",         FPU_ARCH_VFP_V3D16},
24140   {"vfpv3-d16-fp16",    FPU_ARCH_VFP_V3D16_FP16},
24141   {"vfpv3xd",           FPU_ARCH_VFP_V3xD},
24142   {"vfpv3xd-fp16",      FPU_ARCH_VFP_V3xD_FP16},
24143   {"arm1020t",          FPU_ARCH_VFP_V1},
24144   {"arm1020e",          FPU_ARCH_VFP_V2},
24145   {"arm1136jfs",        FPU_ARCH_VFP_V2},
24146   {"arm1136jf-s",       FPU_ARCH_VFP_V2},
24147   {"maverick",          FPU_ARCH_MAVERICK},
24148   {"neon",              FPU_ARCH_VFP_V3_PLUS_NEON_V1},
24149   {"neon-fp16",         FPU_ARCH_NEON_FP16},
24150   {"vfpv4",             FPU_ARCH_VFP_V4},
24151   {"vfpv4-d16",         FPU_ARCH_VFP_V4D16},
24152   {"fpv4-sp-d16",       FPU_ARCH_VFP_V4_SP_D16},
24153   {"neon-vfpv4",        FPU_ARCH_NEON_VFP_V4},
24154   {"fp-armv8",          FPU_ARCH_VFP_ARMV8},
24155   {"neon-fp-armv8",     FPU_ARCH_NEON_VFP_ARMV8},
24156   {"crypto-neon-fp-armv8",
24157                         FPU_ARCH_CRYPTO_NEON_VFP_ARMV8},
24158   {NULL,                ARM_ARCH_NONE}
24159 };
24160
24161 struct arm_option_value_table
24162 {
24163   char *name;
24164   long value;
24165 };
24166
24167 static const struct arm_option_value_table arm_float_abis[] =
24168 {
24169   {"hard",      ARM_FLOAT_ABI_HARD},
24170   {"softfp",    ARM_FLOAT_ABI_SOFTFP},
24171   {"soft",      ARM_FLOAT_ABI_SOFT},
24172   {NULL,        0}
24173 };
24174
24175 #ifdef OBJ_ELF
24176 /* We only know how to output GNU and ver 4/5 (AAELF) formats.  */
24177 static const struct arm_option_value_table arm_eabis[] =
24178 {
24179   {"gnu",       EF_ARM_EABI_UNKNOWN},
24180   {"4",         EF_ARM_EABI_VER4},
24181   {"5",         EF_ARM_EABI_VER5},
24182   {NULL,        0}
24183 };
24184 #endif
24185
24186 struct arm_long_option_table
24187 {
24188   char * option;                /* Substring to match.  */
24189   char * help;                  /* Help information.  */
24190   int (* func) (char * subopt); /* Function to decode sub-option.  */
24191   char * deprecated;            /* If non-null, print this message.  */
24192 };
24193
24194 static bfd_boolean
24195 arm_parse_extension (char *str, const arm_feature_set **opt_p)
24196 {
24197   arm_feature_set *ext_set = (arm_feature_set *)
24198       xmalloc (sizeof (arm_feature_set));
24199
24200   /* We insist on extensions being specified in alphabetical order, and with
24201      extensions being added before being removed.  We achieve this by having
24202      the global ARM_EXTENSIONS table in alphabetical order, and using the
24203      ADDING_VALUE variable to indicate whether we are adding an extension (1)
24204      or removing it (0) and only allowing it to change in the order
24205      -1 -> 1 -> 0.  */
24206   const struct arm_option_extension_value_table * opt = NULL;
24207   int adding_value = -1;
24208
24209   /* Copy the feature set, so that we can modify it.  */
24210   *ext_set = **opt_p;
24211   *opt_p = ext_set;
24212
24213   while (str != NULL && *str != 0)
24214     {
24215       char *ext;
24216       size_t len;
24217
24218       if (*str != '+')
24219         {
24220           as_bad (_("invalid architectural extension"));
24221           return FALSE;
24222         }
24223
24224       str++;
24225       ext = strchr (str, '+');
24226
24227       if (ext != NULL)
24228         len = ext - str;
24229       else
24230         len = strlen (str);
24231
24232       if (len >= 2 && strncmp (str, "no", 2) == 0)
24233         {
24234           if (adding_value != 0)
24235             {
24236               adding_value = 0;
24237               opt = arm_extensions;
24238             }
24239
24240           len -= 2;
24241           str += 2;
24242         }
24243       else if (len > 0)
24244         {
24245           if (adding_value == -1)
24246             {
24247               adding_value = 1;
24248               opt = arm_extensions;
24249             }
24250           else if (adding_value != 1)
24251             {
24252               as_bad (_("must specify extensions to add before specifying "
24253                         "those to remove"));
24254               return FALSE;
24255             }
24256         }
24257
24258       if (len == 0)
24259         {
24260           as_bad (_("missing architectural extension"));
24261           return FALSE;
24262         }
24263
24264       gas_assert (adding_value != -1);
24265       gas_assert (opt != NULL);
24266
24267       /* Scan over the options table trying to find an exact match. */
24268       for (; opt->name != NULL; opt++)
24269         if (opt->name_len == len && strncmp (opt->name, str, len) == 0)
24270           {
24271             /* Check we can apply the extension to this architecture.  */
24272             if (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (*ext_set, opt->allowed_archs))
24273               {
24274                 as_bad (_("extension does not apply to the base architecture"));
24275                 return FALSE;
24276               }
24277
24278             /* Add or remove the extension.  */
24279             if (adding_value)
24280               ARM_MERGE_FEATURE_SETS (*ext_set, *ext_set, opt->value);
24281             else
24282               ARM_CLEAR_FEATURE (*ext_set, *ext_set, opt->value);
24283
24284             break;
24285           }
24286
24287       if (opt->name == NULL)
24288         {
24289           /* Did we fail to find an extension because it wasn't specified in
24290              alphabetical order, or because it does not exist?  */
24291
24292           for (opt = arm_extensions; opt->name != NULL; opt++)
24293             if (opt->name_len == len && strncmp (opt->name, str, len) == 0)
24294               break;
24295
24296           if (opt->name == NULL)
24297             as_bad (_("unknown architectural extension `%s'"), str);
24298           else
24299             as_bad (_("architectural extensions must be specified in "
24300                       "alphabetical order"));
24301
24302           return FALSE;
24303         }
24304       else
24305         {
24306           /* We should skip the extension we've just matched the next time
24307              round.  */
24308           opt++;
24309         }
24310
24311       str = ext;
24312     };
24313
24314   return TRUE;
24315 }
24316
24317 static bfd_boolean
24318 arm_parse_cpu (char *str)
24319 {
24320   const struct arm_cpu_option_table *opt;
24321   char *ext = strchr (str, '+');
24322   size_t len;
24323
24324   if (ext != NULL)
24325     len = ext - str;
24326   else
24327     len = strlen (str);
24328
24329   if (len == 0)
24330     {
24331       as_bad (_("missing cpu name `%s'"), str);
24332       return FALSE;
24333     }
24334
24335   for (opt = arm_cpus; opt->name != NULL; opt++)
24336     if (opt->name_len == len && strncmp (opt->name, str, len) == 0)
24337       {
24338         mcpu_cpu_opt = &opt->value;
24339         mcpu_fpu_opt = &opt->default_fpu;
24340         if (opt->canonical_name)
24341           strcpy (selected_cpu_name, opt->canonical_name);
24342         else
24343           {
24344             size_t i;
24345
24346             for (i = 0; i < len; i++)
24347               selected_cpu_name[i] = TOUPPER (opt->name[i]);
24348             selected_cpu_name[i] = 0;
24349           }
24350
24351         if (ext != NULL)
24352           return arm_parse_extension (ext, &mcpu_cpu_opt);
24353
24354         return TRUE;
24355       }
24356
24357   as_bad (_("unknown cpu `%s'"), str);
24358   return FALSE;
24359 }
24360
24361 static bfd_boolean
24362 arm_parse_arch (char *str)
24363 {
24364   const struct arm_arch_option_table *opt;
24365   char *ext = strchr (str, '+');
24366   size_t len;
24367
24368   if (ext != NULL)
24369     len = ext - str;
24370   else
24371     len = strlen (str);
24372
24373   if (len == 0)
24374     {
24375       as_bad (_("missing architecture name `%s'"), str);
24376       return FALSE;
24377     }
24378
24379   for (opt = arm_archs; opt->name != NULL; opt++)
24380     if (opt->name_len == len && strncmp (opt->name, str, len) == 0)
24381       {
24382         march_cpu_opt = &opt->value;
24383         march_fpu_opt = &opt->default_fpu;
24384         strcpy (selected_cpu_name, opt->name);
24385
24386         if (ext != NULL)
24387           return arm_parse_extension (ext, &march_cpu_opt);
24388
24389         return TRUE;
24390       }
24391
24392   as_bad (_("unknown architecture `%s'\n"), str);
24393   return FALSE;
24394 }
24395
24396 static bfd_boolean
24397 arm_parse_fpu (char * str)
24398 {
24399   const struct arm_option_fpu_value_table * opt;
24400
24401   for (opt = arm_fpus; opt->name != NULL; opt++)
24402     if (streq (opt->name, str))
24403       {
24404         mfpu_opt = &opt->value;
24405         return TRUE;
24406       }
24407
24408   as_bad (_("unknown floating point format `%s'\n"), str);
24409   return FALSE;
24410 }
24411
24412 static bfd_boolean
24413 arm_parse_float_abi (char * str)
24414 {
24415   const struct arm_option_value_table * opt;
24416
24417   for (opt = arm_float_abis; opt->name != NULL; opt++)
24418     if (streq (opt->name, str))
24419       {
24420         mfloat_abi_opt = opt->value;
24421         return TRUE;
24422       }
24423
24424   as_bad (_("unknown floating point abi `%s'\n"), str);
24425   return FALSE;
24426 }
24427
24428 #ifdef OBJ_ELF
24429 static bfd_boolean
24430 arm_parse_eabi (char * str)
24431 {
24432   const struct arm_option_value_table *opt;
24433
24434   for (opt = arm_eabis; opt->name != NULL; opt++)
24435     if (streq (opt->name, str))
24436       {
24437         meabi_flags = opt->value;
24438         return TRUE;
24439       }
24440   as_bad (_("unknown EABI `%s'\n"), str);
24441   return FALSE;
24442 }
24443 #endif
24444
24445 static bfd_boolean
24446 arm_parse_it_mode (char * str)
24447 {
24448   bfd_boolean ret = TRUE;
24449
24450   if (streq ("arm", str))
24451     implicit_it_mode = IMPLICIT_IT_MODE_ARM;
24452   else if (streq ("thumb", str))
24453     implicit_it_mode = IMPLICIT_IT_MODE_THUMB;
24454   else if (streq ("always", str))
24455     implicit_it_mode = IMPLICIT_IT_MODE_ALWAYS;
24456   else if (streq ("never", str))
24457     implicit_it_mode = IMPLICIT_IT_MODE_NEVER;
24458   else
24459     {
24460       as_bad (_("unknown implicit IT mode `%s', should be "\
24461                 "arm, thumb, always, or never."), str);
24462       ret = FALSE;
24463     }
24464
24465   return ret;
24466 }
24467
24468 struct arm_long_option_table arm_long_opts[] =
24469 {
24470   {"mcpu=", N_("<cpu name>\t  assemble for CPU <cpu name>"),
24471    arm_parse_cpu, NULL},
24472   {"march=", N_("<arch name>\t  assemble for architecture <arch name>"),
24473    arm_parse_arch, NULL},
24474   {"mfpu=", N_("<fpu name>\t  assemble for FPU architecture <fpu name>"),
24475    arm_parse_fpu, NULL},
24476   {"mfloat-abi=", N_("<abi>\t  assemble for floating point ABI <abi>"),
24477    arm_parse_float_abi, NULL},
24478 #ifdef OBJ_ELF
24479   {"meabi=", N_("<ver>\t\t  assemble for eabi version <ver>"),
24480    arm_parse_eabi, NULL},
24481 #endif
24482   {"mimplicit-it=", N_("<mode>\t  controls implicit insertion of IT instructions"),
24483    arm_parse_it_mode, NULL},
24484   {NULL, NULL, 0, NULL}
24485 };
24486
24487 int
24488 md_parse_option (int c, char * arg)
24489 {
24490   struct arm_option_table *opt;
24491   const struct arm_legacy_option_table *fopt;
24492   struct arm_long_option_table *lopt;
24493
24494   switch (c)
24495     {
24496 #ifdef OPTION_EB
24497     case OPTION_EB:
24498       target_big_endian = 1;
24499       break;
24500 #endif
24501
24502 #ifdef OPTION_EL
24503     case OPTION_EL:
24504       target_big_endian = 0;
24505       break;
24506 #endif
24507
24508     case OPTION_FIX_V4BX:
24509       fix_v4bx = TRUE;
24510       break;
24511
24512     case 'a':
24513       /* Listing option.  Just ignore these, we don't support additional
24514          ones.  */
24515       return 0;
24516
24517     default:
24518       for (opt = arm_opts; opt->option != NULL; opt++)
24519         {
24520           if (c == opt->option[0]
24521               && ((arg == NULL && opt->option[1] == 0)
24522                   || streq (arg, opt->option + 1)))
24523             {
24524               /* If the option is deprecated, tell the user.  */
24525               if (warn_on_deprecated && opt->deprecated != NULL)
24526                 as_tsktsk (_("option `-%c%s' is deprecated: %s"), c,
24527                            arg ? arg : "", _(opt->deprecated));
24528
24529               if (opt->var != NULL)
24530                 *opt->var = opt->value;
24531
24532               return 1;
24533             }
24534         }
24535
24536       for (fopt = arm_legacy_opts; fopt->option != NULL; fopt++)
24537         {
24538           if (c == fopt->option[0]
24539               && ((arg == NULL && fopt->option[1] == 0)
24540                   || streq (arg, fopt->option + 1)))
24541             {
24542               /* If the option is deprecated, tell the user.  */
24543               if (warn_on_deprecated && fopt->deprecated != NULL)
24544                 as_tsktsk (_("option `-%c%s' is deprecated: %s"), c,
24545                            arg ? arg : "", _(fopt->deprecated));
24546
24547               if (fopt->var != NULL)
24548                 *fopt->var = &fopt->value;
24549
24550               return 1;
24551             }
24552         }
24553
24554       for (lopt = arm_long_opts; lopt->option != NULL; lopt++)
24555         {
24556           /* These options are expected to have an argument.  */
24557           if (c == lopt->option[0]
24558               && arg != NULL
24559               && strncmp (arg, lopt->option + 1,
24560                           strlen (lopt->option + 1)) == 0)
24561             {
24562               /* If the option is deprecated, tell the user.  */
24563               if (warn_on_deprecated && lopt->deprecated != NULL)
24564                 as_tsktsk (_("option `-%c%s' is deprecated: %s"), c, arg,
24565                            _(lopt->deprecated));
24566
24567               /* Call the sup-option parser.  */
24568               return lopt->func (arg + strlen (lopt->option) - 1);
24569             }
24570         }
24571
24572       return 0;
24573     }
24574
24575   return 1;
24576 }
24577
24578 void
24579 md_show_usage (FILE * fp)
24580 {
24581   struct arm_option_table *opt;
24582   struct arm_long_option_table *lopt;
24583
24584   fprintf (fp, _(" ARM-specific assembler options:\n"));
24585
24586   for (opt = arm_opts; opt->option != NULL; opt++)
24587     if (opt->help != NULL)
24588       fprintf (fp, "  -%-23s%s\n", opt->option, _(opt->help));
24589
24590   for (lopt = arm_long_opts; lopt->option != NULL; lopt++)
24591     if (lopt->help != NULL)
24592       fprintf (fp, "  -%s%s\n", lopt->option, _(lopt->help));
24593
24594 #ifdef OPTION_EB
24595   fprintf (fp, _("\
24596   -EB                     assemble code for a big-endian cpu\n"));
24597 #endif
24598
24599 #ifdef OPTION_EL
24600   fprintf (fp, _("\
24601   -EL                     assemble code for a little-endian cpu\n"));
24602 #endif
24603
24604   fprintf (fp, _("\
24605   --fix-v4bx              Allow BX in ARMv4 code\n"));
24606 }
24607
24608
24609 #ifdef OBJ_ELF
24610 typedef struct
24611 {
24612   int val;
24613   arm_feature_set flags;
24614 } cpu_arch_ver_table;
24615
24616 /* Mapping from CPU features to EABI CPU arch values.  Table must be sorted
24617    least features first.  */
24618 static const cpu_arch_ver_table cpu_arch_ver[] =
24619 {
24620     {1, ARM_ARCH_V4},
24621     {2, ARM_ARCH_V4T},
24622     {3, ARM_ARCH_V5},
24623     {3, ARM_ARCH_V5T},
24624     {4, ARM_ARCH_V5TE},
24625     {5, ARM_ARCH_V5TEJ},
24626     {6, ARM_ARCH_V6},
24627     {9, ARM_ARCH_V6K},
24628     {7, ARM_ARCH_V6Z},
24629     {11, ARM_ARCH_V6M},
24630     {12, ARM_ARCH_V6SM},
24631     {8, ARM_ARCH_V6T2},
24632     {10, ARM_ARCH_V7A_IDIV_MP_SEC_VIRT},
24633     {10, ARM_ARCH_V7R},
24634     {10, ARM_ARCH_V7M},
24635     {14, ARM_ARCH_V8A},
24636     {0, ARM_ARCH_NONE}
24637 };
24638
24639 /* Set an attribute if it has not already been set by the user.  */
24640 static void
24641 aeabi_set_attribute_int (int tag, int value)
24642 {
24643   if (tag < 1
24644       || tag >= NUM_KNOWN_OBJ_ATTRIBUTES
24645       || !attributes_set_explicitly[tag])
24646     bfd_elf_add_proc_attr_int (stdoutput, tag, value);
24647 }
24648
24649 static void
24650 aeabi_set_attribute_string (int tag, const char *value)
24651 {
24652   if (tag < 1
24653       || tag >= NUM_KNOWN_OBJ_ATTRIBUTES
24654       || !attributes_set_explicitly[tag])
24655     bfd_elf_add_proc_attr_string (stdoutput, tag, value);
24656 }
24657
24658 /* Set the public EABI object attributes.  */
24659 static void
24660 aeabi_set_public_attributes (void)
24661 {
24662   int arch;
24663   char profile;
24664   int virt_sec = 0;
24665   int fp16_optional = 0;
24666   arm_feature_set flags;
24667   arm_feature_set tmp;
24668   const cpu_arch_ver_table *p;
24669
24670   /* Choose the architecture based on the capabilities of the requested cpu
24671      (if any) and/or the instructions actually used.  */
24672   ARM_MERGE_FEATURE_SETS (flags, arm_arch_used, thumb_arch_used);
24673   ARM_MERGE_FEATURE_SETS (flags, flags, *mfpu_opt);
24674   ARM_MERGE_FEATURE_SETS (flags, flags, selected_cpu);
24675
24676   if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (arm_arch_used, arm_arch_any))
24677     ARM_MERGE_FEATURE_SETS (flags, flags, arm_ext_v1);
24678
24679   if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (thumb_arch_used, arm_arch_any))
24680     ARM_MERGE_FEATURE_SETS (flags, flags, arm_ext_v4t);
24681
24682   /* Allow the user to override the reported architecture.  */
24683   if (object_arch)
24684     {
24685       ARM_CLEAR_FEATURE (flags, flags, arm_arch_any);
24686       ARM_MERGE_FEATURE_SETS (flags, flags, *object_arch);
24687     }
24688
24689   /* We need to make sure that the attributes do not identify us as v6S-M
24690      when the only v6S-M feature in use is the Operating System Extensions.  */
24691   if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, arm_ext_os))
24692       if (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, arm_arch_v6m_only))
24693         ARM_CLEAR_FEATURE (flags, flags, arm_ext_os);
24694
24695   tmp = flags;
24696   arch = 0;
24697   for (p = cpu_arch_ver; p->val; p++)
24698     {
24699       if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (tmp, p->flags))
24700         {
24701           arch = p->val;
24702           ARM_CLEAR_FEATURE (tmp, tmp, p->flags);
24703         }
24704     }
24705
24706   /* The table lookup above finds the last architecture to contribute
24707      a new feature.  Unfortunately, Tag13 is a subset of the union of
24708      v6T2 and v7-M, so it is never seen as contributing a new feature.
24709      We can not search for the last entry which is entirely used,
24710      because if no CPU is specified we build up only those flags
24711      actually used.  Perhaps we should separate out the specified
24712      and implicit cases.  Avoid taking this path for -march=all by
24713      checking for contradictory v7-A / v7-M features.  */
24714   if (arch == 10
24715       && !ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, arm_ext_v7a)
24716       && ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, arm_ext_v7m)
24717       && ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, arm_ext_v6_dsp))
24718     arch = 13;
24719
24720   /* Tag_CPU_name.  */
24721   if (selected_cpu_name[0])
24722     {
24723       char *q;
24724
24725       q = selected_cpu_name;
24726       if (strncmp (q, "armv", 4) == 0)
24727         {
24728           int i;
24729
24730           q += 4;
24731           for (i = 0; q[i]; i++)
24732             q[i] = TOUPPER (q[i]);
24733         }
24734       aeabi_set_attribute_string (Tag_CPU_name, q);
24735     }
24736
24737   /* Tag_CPU_arch.  */
24738   aeabi_set_attribute_int (Tag_CPU_arch, arch);
24739
24740   /* Tag_CPU_arch_profile.  */
24741   if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, arm_ext_v7a))
24742     profile = 'A';
24743   else if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, arm_ext_v7r))
24744     profile = 'R';
24745   else if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, arm_ext_m))
24746     profile = 'M';
24747   else
24748     profile = '\0';
24749
24750   if (profile != '\0')
24751     aeabi_set_attribute_int (Tag_CPU_arch_profile, profile);
24752
24753   /* Tag_ARM_ISA_use.  */
24754   if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, arm_ext_v1)
24755       || arch == 0)
24756     aeabi_set_attribute_int (Tag_ARM_ISA_use, 1);
24757
24758   /* Tag_THUMB_ISA_use.  */
24759   if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, arm_ext_v4t)
24760       || arch == 0)
24761     aeabi_set_attribute_int (Tag_THUMB_ISA_use,
24762         ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, arm_arch_t2) ? 2 : 1);
24763
24764   /* Tag_VFP_arch.  */
24765   if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, fpu_vfp_ext_armv8))
24766     aeabi_set_attribute_int (Tag_VFP_arch, 7);
24767   else if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, fpu_vfp_ext_fma))
24768     aeabi_set_attribute_int (Tag_VFP_arch,
24769                              ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, fpu_vfp_ext_d32)
24770                              ? 5 : 6);
24771   else if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, fpu_vfp_ext_d32))
24772     {
24773       fp16_optional = 1;
24774       aeabi_set_attribute_int (Tag_VFP_arch, 3);
24775     }
24776   else if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, fpu_vfp_ext_v3xd))
24777     {
24778       aeabi_set_attribute_int (Tag_VFP_arch, 4);
24779       fp16_optional = 1;
24780     }
24781   else if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, fpu_vfp_ext_v2))
24782     aeabi_set_attribute_int (Tag_VFP_arch, 2);
24783   else if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, fpu_vfp_ext_v1)
24784            || ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, fpu_vfp_ext_v1xd))
24785     aeabi_set_attribute_int (Tag_VFP_arch, 1);
24786
24787   /* Tag_ABI_HardFP_use.  */
24788   if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, fpu_vfp_ext_v1xd)
24789       && !ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, fpu_vfp_ext_v1))
24790     aeabi_set_attribute_int (Tag_ABI_HardFP_use, 1);
24791
24792   /* Tag_WMMX_arch.  */
24793   if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, arm_cext_iwmmxt2))
24794     aeabi_set_attribute_int (Tag_WMMX_arch, 2);
24795   else if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, arm_cext_iwmmxt))
24796     aeabi_set_attribute_int (Tag_WMMX_arch, 1);
24797
24798   /* Tag_Advanced_SIMD_arch (formerly Tag_NEON_arch).  */
24799   if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, fpu_neon_ext_armv8))
24800     aeabi_set_attribute_int (Tag_Advanced_SIMD_arch, 3);
24801   else if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, fpu_neon_ext_v1))
24802     {
24803       if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, fpu_neon_ext_fma))
24804         {
24805           aeabi_set_attribute_int (Tag_Advanced_SIMD_arch, 2);
24806         }
24807       else
24808         {
24809           aeabi_set_attribute_int (Tag_Advanced_SIMD_arch, 1);
24810           fp16_optional = 1;
24811         }
24812     }
24813
24814   /* Tag_VFP_HP_extension (formerly Tag_NEON_FP16_arch).  */
24815   if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, fpu_vfp_fp16) && fp16_optional)
24816     aeabi_set_attribute_int (Tag_VFP_HP_extension, 1);
24817
24818   /* Tag_DIV_use.
24819
24820      We set Tag_DIV_use to two when integer divide instructions have been used
24821      in ARM state, or when Thumb integer divide instructions have been used,
24822      but we have no architecture profile set, nor have we any ARM instructions.
24823
24824      For ARMv8 we set the tag to 0 as integer divide is implied by the base
24825      architecture.
24826
24827      For new architectures we will have to check these tests.  */
24828   gas_assert (arch <= TAG_CPU_ARCH_V8);
24829   if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, arm_ext_v8))
24830     aeabi_set_attribute_int (Tag_DIV_use, 0);
24831   else if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, arm_ext_adiv)
24832            || (profile == '\0'
24833                && ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, arm_ext_div)
24834                && !ARM_CPU_HAS_FEATURE (arm_arch_used, arm_arch_any)))
24835     aeabi_set_attribute_int (Tag_DIV_use, 2);
24836
24837   /* Tag_MP_extension_use.  */
24838   if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, arm_ext_mp))
24839     aeabi_set_attribute_int (Tag_MPextension_use, 1);
24840
24841   /* Tag Virtualization_use.  */
24842   if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, arm_ext_sec))
24843     virt_sec |= 1;
24844   if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, arm_ext_virt))
24845     virt_sec |= 2;
24846   if (virt_sec != 0)
24847     aeabi_set_attribute_int (Tag_Virtualization_use, virt_sec);
24848 }
24849
24850 /* Add the default contents for the .ARM.attributes section.  */
24851 void
24852 arm_md_end (void)
24853 {
24854   if (EF_ARM_EABI_VERSION (meabi_flags) < EF_ARM_EABI_VER4)
24855     return;
24856
24857   aeabi_set_public_attributes ();
24858 }
24859 #endif /* OBJ_ELF */
24860
24861
24862 /* Parse a .cpu directive.  */
24863
24864 static void
24865 s_arm_cpu (int ignored ATTRIBUTE_UNUSED)
24866 {
24867   const struct arm_cpu_option_table *opt;
24868   char *name;
24869   char saved_char;
24870
24871   name = input_line_pointer;
24872   while (*input_line_pointer && !ISSPACE (*input_line_pointer))
24873     input_line_pointer++;
24874   saved_char = *input_line_pointer;
24875   *input_line_pointer = 0;
24876
24877   /* Skip the first "all" entry.  */
24878   for (opt = arm_cpus + 1; opt->name != NULL; opt++)
24879     if (streq (opt->name, name))
24880       {
24881         mcpu_cpu_opt = &opt->value;
24882         selected_cpu = opt->value;
24883         if (opt->canonical_name)
24884           strcpy (selected_cpu_name, opt->canonical_name);
24885         else
24886           {
24887             int i;
24888             for (i = 0; opt->name[i]; i++)
24889               selected_cpu_name[i] = TOUPPER (opt->name[i]);
24890
24891             selected_cpu_name[i] = 0;
24892           }
24893         ARM_MERGE_FEATURE_SETS (cpu_variant, *mcpu_cpu_opt, *mfpu_opt);
24894         *input_line_pointer = saved_char;
24895         demand_empty_rest_of_line ();
24896         return;
24897       }
24898   as_bad (_("unknown cpu `%s'"), name);
24899   *input_line_pointer = saved_char;
24900   ignore_rest_of_line ();
24901 }
24902
24903
24904 /* Parse a .arch directive.  */
24905
24906 static void
24907 s_arm_arch (int ignored ATTRIBUTE_UNUSED)
24908 {
24909   const struct arm_arch_option_table *opt;
24910   char saved_char;
24911   char *name;
24912
24913   name = input_line_pointer;
24914   while (*input_line_pointer && !ISSPACE (*input_line_pointer))
24915     input_line_pointer++;
24916   saved_char = *input_line_pointer;
24917   *input_line_pointer = 0;
24918
24919   /* Skip the first "all" entry.  */
24920   for (opt = arm_archs + 1; opt->name != NULL; opt++)
24921     if (streq (opt->name, name))
24922       {
24923         mcpu_cpu_opt = &opt->value;
24924         selected_cpu = opt->value;
24925         strcpy (selected_cpu_name, opt->name);
24926         ARM_MERGE_FEATURE_SETS (cpu_variant, *mcpu_cpu_opt, *mfpu_opt);
24927         *input_line_pointer = saved_char;
24928         demand_empty_rest_of_line ();
24929         return;
24930       }
24931
24932   as_bad (_("unknown architecture `%s'\n"), name);
24933   *input_line_pointer = saved_char;
24934   ignore_rest_of_line ();
24935 }
24936
24937
24938 /* Parse a .object_arch directive.  */
24939
24940 static void
24941 s_arm_object_arch (int ignored ATTRIBUTE_UNUSED)
24942 {
24943   const struct arm_arch_option_table *opt;
24944   char saved_char;
24945   char *name;
24946
24947   name = input_line_pointer;
24948   while (*input_line_pointer && !ISSPACE (*input_line_pointer))
24949     input_line_pointer++;
24950   saved_char = *input_line_pointer;
24951   *input_line_pointer = 0;
24952
24953   /* Skip the first "all" entry.  */
24954   for (opt = arm_archs + 1; opt->name != NULL; opt++)
24955     if (streq (opt->name, name))
24956       {
24957         object_arch = &opt->value;
24958         *input_line_pointer = saved_char;
24959         demand_empty_rest_of_line ();
24960         return;
24961       }
24962
24963   as_bad (_("unknown architecture `%s'\n"), name);
24964   *input_line_pointer = saved_char;
24965   ignore_rest_of_line ();
24966 }
24967
24968 /* Parse a .arch_extension directive.  */
24969
24970 static void
24971 s_arm_arch_extension (int ignored ATTRIBUTE_UNUSED)
24972 {
24973   const struct arm_option_extension_value_table *opt;
24974   char saved_char;
24975   char *name;
24976   int adding_value = 1;
24977
24978   name = input_line_pointer;
24979   while (*input_line_pointer && !ISSPACE (*input_line_pointer))
24980     input_line_pointer++;
24981   saved_char = *input_line_pointer;
24982   *input_line_pointer = 0;
24983
24984   if (strlen (name) >= 2
24985       && strncmp (name, "no", 2) == 0)
24986     {
24987       adding_value = 0;
24988       name += 2;
24989     }
24990
24991   for (opt = arm_extensions; opt->name != NULL; opt++)
24992     if (streq (opt->name, name))
24993       {
24994         if (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (*mcpu_cpu_opt, opt->allowed_archs))
24995           {
24996             as_bad (_("architectural extension `%s' is not allowed for the "
24997                       "current base architecture"), name);
24998             break;
24999           }
25000
25001         if (adding_value)
25002           ARM_MERGE_FEATURE_SETS (selected_cpu, selected_cpu, opt->value);
25003         else
25004           ARM_CLEAR_FEATURE (selected_cpu, selected_cpu, opt->value);
25005
25006         mcpu_cpu_opt = &selected_cpu;
25007         ARM_MERGE_FEATURE_SETS (cpu_variant, *mcpu_cpu_opt, *mfpu_opt);
25008         *input_line_pointer = saved_char;
25009         demand_empty_rest_of_line ();
25010         return;
25011       }
25012
25013   if (opt->name == NULL)
25014     as_bad (_("unknown architecture `%s'\n"), name);
25015
25016   *input_line_pointer = saved_char;
25017   ignore_rest_of_line ();
25018 }
25019
25020 /* Parse a .fpu directive.  */
25021
25022 static void
25023 s_arm_fpu (int ignored ATTRIBUTE_UNUSED)
25024 {
25025   const struct arm_option_fpu_value_table *opt;
25026   char saved_char;
25027   char *name;
25028
25029   name = input_line_pointer;
25030   while (*input_line_pointer && !ISSPACE (*input_line_pointer))
25031     input_line_pointer++;
25032   saved_char = *input_line_pointer;
25033   *input_line_pointer = 0;
25034
25035   for (opt = arm_fpus; opt->name != NULL; opt++)
25036     if (streq (opt->name, name))
25037       {
25038         mfpu_opt = &opt->value;
25039         ARM_MERGE_FEATURE_SETS (cpu_variant, *mcpu_cpu_opt, *mfpu_opt);
25040         *input_line_pointer = saved_char;
25041         demand_empty_rest_of_line ();
25042         return;
25043       }
25044
25045   as_bad (_("unknown floating point format `%s'\n"), name);
25046   *input_line_pointer = saved_char;
25047   ignore_rest_of_line ();
25048 }
25049
25050 /* Copy symbol information.  */
25051
25052 void
25053 arm_copy_symbol_attributes (symbolS *dest, symbolS *src)
25054 {
25055   ARM_GET_FLAG (dest) = ARM_GET_FLAG (src);
25056 }
25057
25058 #ifdef OBJ_ELF
25059 /* Given a symbolic attribute NAME, return the proper integer value.
25060    Returns -1 if the attribute is not known.  */
25061
25062 int
25063 arm_convert_symbolic_attribute (const char *name)
25064 {
25065   static const struct
25066   {
25067     const char * name;
25068     const int    tag;
25069   }
25070   attribute_table[] =
25071     {
25072       /* When you modify this table you should
25073          also modify the list in doc/c-arm.texi.  */
25074 #define T(tag) {#tag, tag}
25075       T (Tag_CPU_raw_name),
25076       T (Tag_CPU_name),
25077       T (Tag_CPU_arch),
25078       T (Tag_CPU_arch_profile),
25079       T (Tag_ARM_ISA_use),
25080       T (Tag_THUMB_ISA_use),
25081       T (Tag_FP_arch),
25082       T (Tag_VFP_arch),
25083       T (Tag_WMMX_arch),
25084       T (Tag_Advanced_SIMD_arch),
25085       T (Tag_PCS_config),
25086       T (Tag_ABI_PCS_R9_use),
25087       T (Tag_ABI_PCS_RW_data),
25088       T (Tag_ABI_PCS_RO_data),
25089       T (Tag_ABI_PCS_GOT_use),
25090       T (Tag_ABI_PCS_wchar_t),
25091       T (Tag_ABI_FP_rounding),
25092       T (Tag_ABI_FP_denormal),
25093       T (Tag_ABI_FP_exceptions),
25094       T (Tag_ABI_FP_user_exceptions),
25095       T (Tag_ABI_FP_number_model),
25096       T (Tag_ABI_align_needed),
25097       T (Tag_ABI_align8_needed),
25098       T (Tag_ABI_align_preserved),
25099       T (Tag_ABI_align8_preserved),
25100       T (Tag_ABI_enum_size),
25101       T (Tag_ABI_HardFP_use),
25102       T (Tag_ABI_VFP_args),
25103       T (Tag_ABI_WMMX_args),
25104       T (Tag_ABI_optimization_goals),
25105       T (Tag_ABI_FP_optimization_goals),
25106       T (Tag_compatibility),
25107       T (Tag_CPU_unaligned_access),
25108       T (Tag_FP_HP_extension),
25109       T (Tag_VFP_HP_extension),
25110       T (Tag_ABI_FP_16bit_format),
25111       T (Tag_MPextension_use),
25112       T (Tag_DIV_use),
25113       T (Tag_nodefaults),
25114       T (Tag_also_compatible_with),
25115       T (Tag_conformance),
25116       T (Tag_T2EE_use),
25117       T (Tag_Virtualization_use),
25118       /* We deliberately do not include Tag_MPextension_use_legacy.  */
25119 #undef T
25120     };
25121   unsigned int i;
25122
25123   if (name == NULL)
25124     return -1;
25125
25126   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (attribute_table); i++)
25127     if (streq (name, attribute_table[i].name))
25128       return attribute_table[i].tag;
25129
25130   return -1;
25131 }
25132
25133
25134 /* Apply sym value for relocations only in the case that
25135    they are for local symbols and you have the respective
25136    architectural feature for blx and simple switches.  */
25137 int
25138 arm_apply_sym_value (struct fix * fixP)
25139 {
25140   if (fixP->fx_addsy
25141       && ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v5t)
25142       && !S_FORCE_RELOC (fixP->fx_addsy, TRUE))
25143     {
25144       switch (fixP->fx_r_type)
25145         {
25146         case BFD_RELOC_ARM_PCREL_BLX:
25147         case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH23:
25148           if (ARM_IS_FUNC (fixP->fx_addsy))
25149             return 1;
25150           break;
25151
25152         case BFD_RELOC_ARM_PCREL_CALL:
25153         case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BLX:
25154           if (THUMB_IS_FUNC (fixP->fx_addsy))
25155               return 1;
25156           break;
25157
25158         default:
25159           break;
25160         }
25161
25162     }
25163   return 0;
25164 }
25165 #endif /* OBJ_ELF */