2012-10-11 Kyrylo Tkachov <kyrylo.tkachov@arm.com>
[external/binutils.git] / gas / config / tc-arm.c
1 /* tc-arm.c -- Assemble for the ARM
2    Copyright 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003,
3    2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
4    Free Software Foundation, Inc.
5    Contributed by Richard Earnshaw (rwe@pegasus.esprit.ec.org)
6         Modified by David Taylor (dtaylor@armltd.co.uk)
7         Cirrus coprocessor mods by Aldy Hernandez (aldyh@redhat.com)
8         Cirrus coprocessor fixes by Petko Manolov (petkan@nucleusys.com)
9         Cirrus coprocessor fixes by Vladimir Ivanov (vladitx@nucleusys.com)
10
11    This file is part of GAS, the GNU Assembler.
12
13    GAS is free software; you can redistribute it and/or modify
14    it under the terms of the GNU General Public License as published by
15    the Free Software Foundation; either version 3, or (at your option)
16    any later version.
17
18    GAS is distributed in the hope that it will be useful,
19    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
20    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
21    GNU General Public License for more details.
22
23    You should have received a copy of the GNU General Public License
24    along with GAS; see the file COPYING.  If not, write to the Free
25    Software Foundation, 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston, MA
26    02110-1301, USA.  */
27
28 #include "as.h"
29 #include <limits.h>
30 #include <stdarg.h>
31 #define  NO_RELOC 0
32 #include "safe-ctype.h"
33 #include "subsegs.h"
34 #include "obstack.h"
35 #include "libiberty.h"
36 #include "opcode/arm.h"
37
38 #ifdef OBJ_ELF
39 #include "elf/arm.h"
40 #include "dw2gencfi.h"
41 #endif
42
43 #include "dwarf2dbg.h"
44
45 #ifdef OBJ_ELF
46 /* Must be at least the size of the largest unwind opcode (currently two).  */
47 #define ARM_OPCODE_CHUNK_SIZE 8
48
49 /* This structure holds the unwinding state.  */
50
51 static struct
52 {
53   symbolS *       proc_start;
54   symbolS *       table_entry;
55   symbolS *       personality_routine;
56   int             personality_index;
57   /* The segment containing the function.  */
58   segT            saved_seg;
59   subsegT         saved_subseg;
60   /* Opcodes generated from this function.  */
61   unsigned char * opcodes;
62   int             opcode_count;
63   int             opcode_alloc;
64   /* The number of bytes pushed to the stack.  */
65   offsetT         frame_size;
66   /* We don't add stack adjustment opcodes immediately so that we can merge
67      multiple adjustments.  We can also omit the final adjustment
68      when using a frame pointer.  */
69   offsetT         pending_offset;
70   /* These two fields are set by both unwind_movsp and unwind_setfp.  They
71      hold the reg+offset to use when restoring sp from a frame pointer.  */
72   offsetT         fp_offset;
73   int             fp_reg;
74   /* Nonzero if an unwind_setfp directive has been seen.  */
75   unsigned        fp_used:1;
76   /* Nonzero if the last opcode restores sp from fp_reg.  */
77   unsigned        sp_restored:1;
78 } unwind;
79
80 #endif /* OBJ_ELF */
81
82 /* Results from operand parsing worker functions.  */
83
84 typedef enum
85 {
86   PARSE_OPERAND_SUCCESS,
87   PARSE_OPERAND_FAIL,
88   PARSE_OPERAND_FAIL_NO_BACKTRACK
89 } parse_operand_result;
90
91 enum arm_float_abi
92 {
93   ARM_FLOAT_ABI_HARD,
94   ARM_FLOAT_ABI_SOFTFP,
95   ARM_FLOAT_ABI_SOFT
96 };
97
98 /* Types of processor to assemble for.  */
99 #ifndef CPU_DEFAULT
100 /* The code that was here used to select a default CPU depending on compiler
101    pre-defines which were only present when doing native builds, thus
102    changing gas' default behaviour depending upon the build host.
103
104    If you have a target that requires a default CPU option then the you
105    should define CPU_DEFAULT here.  */
106 #endif
107
108 #ifndef FPU_DEFAULT
109 # ifdef TE_LINUX
110 #  define FPU_DEFAULT FPU_ARCH_FPA
111 # elif defined (TE_NetBSD)
112 #  ifdef OBJ_ELF
113 #   define FPU_DEFAULT FPU_ARCH_VFP     /* Soft-float, but VFP order.  */
114 #  else
115     /* Legacy a.out format.  */
116 #   define FPU_DEFAULT FPU_ARCH_FPA     /* Soft-float, but FPA order.  */
117 #  endif
118 # elif defined (TE_VXWORKS)
119 #  define FPU_DEFAULT FPU_ARCH_VFP      /* Soft-float, VFP order.  */
120 # else
121    /* For backwards compatibility, default to FPA.  */
122 #  define FPU_DEFAULT FPU_ARCH_FPA
123 # endif
124 #endif /* ifndef FPU_DEFAULT */
125
126 #define streq(a, b)           (strcmp (a, b) == 0)
127
128 static arm_feature_set cpu_variant;
129 static arm_feature_set arm_arch_used;
130 static arm_feature_set thumb_arch_used;
131
132 /* Flags stored in private area of BFD structure.  */
133 static int uses_apcs_26      = FALSE;
134 static int atpcs             = FALSE;
135 static int support_interwork = FALSE;
136 static int uses_apcs_float   = FALSE;
137 static int pic_code          = FALSE;
138 static int fix_v4bx          = FALSE;
139 /* Warn on using deprecated features.  */
140 static int warn_on_deprecated = TRUE;
141
142
143 /* Variables that we set while parsing command-line options.  Once all
144    options have been read we re-process these values to set the real
145    assembly flags.  */
146 static const arm_feature_set *legacy_cpu = NULL;
147 static const arm_feature_set *legacy_fpu = NULL;
148
149 static const arm_feature_set *mcpu_cpu_opt = NULL;
150 static const arm_feature_set *mcpu_fpu_opt = NULL;
151 static const arm_feature_set *march_cpu_opt = NULL;
152 static const arm_feature_set *march_fpu_opt = NULL;
153 static const arm_feature_set *mfpu_opt = NULL;
154 static const arm_feature_set *object_arch = NULL;
155
156 /* Constants for known architecture features.  */
157 static const arm_feature_set fpu_default = FPU_DEFAULT;
158 static const arm_feature_set fpu_arch_vfp_v1 = FPU_ARCH_VFP_V1;
159 static const arm_feature_set fpu_arch_vfp_v2 = FPU_ARCH_VFP_V2;
160 static const arm_feature_set fpu_arch_vfp_v3 = FPU_ARCH_VFP_V3;
161 static const arm_feature_set fpu_arch_neon_v1 = FPU_ARCH_NEON_V1;
162 static const arm_feature_set fpu_arch_fpa = FPU_ARCH_FPA;
163 static const arm_feature_set fpu_any_hard = FPU_ANY_HARD;
164 static const arm_feature_set fpu_arch_maverick = FPU_ARCH_MAVERICK;
165 static const arm_feature_set fpu_endian_pure = FPU_ARCH_ENDIAN_PURE;
166
167 #ifdef CPU_DEFAULT
168 static const arm_feature_set cpu_default = CPU_DEFAULT;
169 #endif
170
171 static const arm_feature_set arm_ext_v1 = ARM_FEATURE (ARM_EXT_V1, 0);
172 static const arm_feature_set arm_ext_v2 = ARM_FEATURE (ARM_EXT_V1, 0);
173 static const arm_feature_set arm_ext_v2s = ARM_FEATURE (ARM_EXT_V2S, 0);
174 static const arm_feature_set arm_ext_v3 = ARM_FEATURE (ARM_EXT_V3, 0);
175 static const arm_feature_set arm_ext_v3m = ARM_FEATURE (ARM_EXT_V3M, 0);
176 static const arm_feature_set arm_ext_v4 = ARM_FEATURE (ARM_EXT_V4, 0);
177 static const arm_feature_set arm_ext_v4t = ARM_FEATURE (ARM_EXT_V4T, 0);
178 static const arm_feature_set arm_ext_v5 = ARM_FEATURE (ARM_EXT_V5, 0);
179 static const arm_feature_set arm_ext_v4t_5 =
180   ARM_FEATURE (ARM_EXT_V4T | ARM_EXT_V5, 0);
181 static const arm_feature_set arm_ext_v5t = ARM_FEATURE (ARM_EXT_V5T, 0);
182 static const arm_feature_set arm_ext_v5e = ARM_FEATURE (ARM_EXT_V5E, 0);
183 static const arm_feature_set arm_ext_v5exp = ARM_FEATURE (ARM_EXT_V5ExP, 0);
184 static const arm_feature_set arm_ext_v5j = ARM_FEATURE (ARM_EXT_V5J, 0);
185 static const arm_feature_set arm_ext_v6 = ARM_FEATURE (ARM_EXT_V6, 0);
186 static const arm_feature_set arm_ext_v6k = ARM_FEATURE (ARM_EXT_V6K, 0);
187 static const arm_feature_set arm_ext_v6t2 = ARM_FEATURE (ARM_EXT_V6T2, 0);
188 static const arm_feature_set arm_ext_v6m = ARM_FEATURE (ARM_EXT_V6M, 0);
189 static const arm_feature_set arm_ext_v6_notm = ARM_FEATURE (ARM_EXT_V6_NOTM, 0);
190 static const arm_feature_set arm_ext_v6_dsp = ARM_FEATURE (ARM_EXT_V6_DSP, 0);
191 static const arm_feature_set arm_ext_barrier = ARM_FEATURE (ARM_EXT_BARRIER, 0);
192 static const arm_feature_set arm_ext_msr = ARM_FEATURE (ARM_EXT_THUMB_MSR, 0);
193 static const arm_feature_set arm_ext_div = ARM_FEATURE (ARM_EXT_DIV, 0);
194 static const arm_feature_set arm_ext_v7 = ARM_FEATURE (ARM_EXT_V7, 0);
195 static const arm_feature_set arm_ext_v7a = ARM_FEATURE (ARM_EXT_V7A, 0);
196 static const arm_feature_set arm_ext_v7r = ARM_FEATURE (ARM_EXT_V7R, 0);
197 static const arm_feature_set arm_ext_v7m = ARM_FEATURE (ARM_EXT_V7M, 0);
198 static const arm_feature_set arm_ext_v8 = ARM_FEATURE (ARM_EXT_V8, 0);
199 static const arm_feature_set arm_ext_m =
200   ARM_FEATURE (ARM_EXT_V6M | ARM_EXT_OS | ARM_EXT_V7M, 0);
201 static const arm_feature_set arm_ext_mp = ARM_FEATURE (ARM_EXT_MP, 0);
202 static const arm_feature_set arm_ext_sec = ARM_FEATURE (ARM_EXT_SEC, 0);
203 static const arm_feature_set arm_ext_os = ARM_FEATURE (ARM_EXT_OS, 0);
204 static const arm_feature_set arm_ext_adiv = ARM_FEATURE (ARM_EXT_ADIV, 0);
205 static const arm_feature_set arm_ext_virt = ARM_FEATURE (ARM_EXT_VIRT, 0);
206
207 static const arm_feature_set arm_arch_any = ARM_ANY;
208 static const arm_feature_set arm_arch_full = ARM_FEATURE (-1, -1);
209 static const arm_feature_set arm_arch_t2 = ARM_ARCH_THUMB2;
210 static const arm_feature_set arm_arch_none = ARM_ARCH_NONE;
211 static const arm_feature_set arm_arch_v6m_only = ARM_ARCH_V6M_ONLY;
212
213 static const arm_feature_set arm_cext_iwmmxt2 =
214   ARM_FEATURE (0, ARM_CEXT_IWMMXT2);
215 static const arm_feature_set arm_cext_iwmmxt =
216   ARM_FEATURE (0, ARM_CEXT_IWMMXT);
217 static const arm_feature_set arm_cext_xscale =
218   ARM_FEATURE (0, ARM_CEXT_XSCALE);
219 static const arm_feature_set arm_cext_maverick =
220   ARM_FEATURE (0, ARM_CEXT_MAVERICK);
221 static const arm_feature_set fpu_fpa_ext_v1 = ARM_FEATURE (0, FPU_FPA_EXT_V1);
222 static const arm_feature_set fpu_fpa_ext_v2 = ARM_FEATURE (0, FPU_FPA_EXT_V2);
223 static const arm_feature_set fpu_vfp_ext_v1xd =
224   ARM_FEATURE (0, FPU_VFP_EXT_V1xD);
225 static const arm_feature_set fpu_vfp_ext_v1 = ARM_FEATURE (0, FPU_VFP_EXT_V1);
226 static const arm_feature_set fpu_vfp_ext_v2 = ARM_FEATURE (0, FPU_VFP_EXT_V2);
227 static const arm_feature_set fpu_vfp_ext_v3xd = ARM_FEATURE (0, FPU_VFP_EXT_V3xD);
228 static const arm_feature_set fpu_vfp_ext_v3 = ARM_FEATURE (0, FPU_VFP_EXT_V3);
229 static const arm_feature_set fpu_vfp_ext_d32 =
230   ARM_FEATURE (0, FPU_VFP_EXT_D32);
231 static const arm_feature_set fpu_neon_ext_v1 = ARM_FEATURE (0, FPU_NEON_EXT_V1);
232 static const arm_feature_set fpu_vfp_v3_or_neon_ext =
233   ARM_FEATURE (0, FPU_NEON_EXT_V1 | FPU_VFP_EXT_V3);
234 static const arm_feature_set fpu_vfp_fp16 = ARM_FEATURE (0, FPU_VFP_EXT_FP16);
235 static const arm_feature_set fpu_neon_ext_fma = ARM_FEATURE (0, FPU_NEON_EXT_FMA);
236 static const arm_feature_set fpu_vfp_ext_fma = ARM_FEATURE (0, FPU_VFP_EXT_FMA);
237 static const arm_feature_set fpu_vfp_ext_armv8 =
238   ARM_FEATURE (0, FPU_VFP_EXT_ARMV8);
239 static const arm_feature_set fpu_neon_ext_armv8 =
240   ARM_FEATURE (0, FPU_NEON_EXT_ARMV8);
241 static const arm_feature_set fpu_crypto_ext_armv8 =
242   ARM_FEATURE (0, FPU_CRYPTO_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 enum neon_el_type
325 {
326   NT_invtype,
327   NT_untyped,
328   NT_integer,
329   NT_float,
330   NT_poly,
331   NT_signed,
332   NT_unsigned
333 };
334
335 struct neon_type_el
336 {
337   enum neon_el_type type;
338   unsigned size;
339 };
340
341 #define NEON_MAX_TYPE_ELS 4
342
343 struct neon_type
344 {
345   struct neon_type_el el[NEON_MAX_TYPE_ELS];
346   unsigned elems;
347 };
348
349 enum it_instruction_type
350 {
351    OUTSIDE_IT_INSN,
352    INSIDE_IT_INSN,
353    INSIDE_IT_LAST_INSN,
354    IF_INSIDE_IT_LAST_INSN, /* Either outside or inside;
355                               if inside, should be the last one.  */
356    NEUTRAL_IT_INSN,        /* This could be either inside or outside,
357                               i.e. BKPT and NOP.  */
358    IT_INSN                 /* The IT insn has been parsed.  */
359 };
360
361 /* The maximum number of operands we need.  */
362 #define ARM_IT_MAX_OPERANDS 6
363
364 struct arm_it
365 {
366   const char *  error;
367   unsigned long instruction;
368   int           size;
369   int           size_req;
370   int           cond;
371   /* "uncond_value" is set to the value in place of the conditional field in
372      unconditional versions of the instruction, or -1 if nothing is
373      appropriate.  */
374   int           uncond_value;
375   struct neon_type vectype;
376   /* This does not indicate an actual NEON instruction, only that
377      the mnemonic accepts neon-style type suffixes.  */
378   int           is_neon;
379   /* Set to the opcode if the instruction needs relaxation.
380      Zero if the instruction is not relaxed.  */
381   unsigned long relax;
382   struct
383   {
384     bfd_reloc_code_real_type type;
385     expressionS              exp;
386     int                      pc_rel;
387   } reloc;
388
389   enum it_instruction_type it_insn_type;
390
391   struct
392   {
393     unsigned reg;
394     signed int imm;
395     struct neon_type_el vectype;
396     unsigned present    : 1;  /* Operand present.  */
397     unsigned isreg      : 1;  /* Operand was a register.  */
398     unsigned immisreg   : 1;  /* .imm field is a second register.  */
399     unsigned isscalar   : 1;  /* Operand is a (Neon) scalar.  */
400     unsigned immisalign : 1;  /* Immediate is an alignment specifier.  */
401     unsigned immisfloat : 1;  /* Immediate was parsed as a float.  */
402     /* Note: we abuse "regisimm" to mean "is Neon register" in VMOV
403        instructions. This allows us to disambiguate ARM <-> vector insns.  */
404     unsigned regisimm   : 1;  /* 64-bit immediate, reg forms high 32 bits.  */
405     unsigned isvec      : 1;  /* Is a single, double or quad VFP/Neon reg.  */
406     unsigned isquad     : 1;  /* Operand is Neon quad-precision register.  */
407     unsigned issingle   : 1;  /* Operand is VFP single-precision register.  */
408     unsigned hasreloc   : 1;  /* Operand has relocation suffix.  */
409     unsigned writeback  : 1;  /* Operand has trailing !  */
410     unsigned preind     : 1;  /* Preindexed address.  */
411     unsigned postind    : 1;  /* Postindexed address.  */
412     unsigned negative   : 1;  /* Index register was negated.  */
413     unsigned shifted    : 1;  /* Shift applied to operation.  */
414     unsigned shift_kind : 3;  /* Shift operation (enum shift_kind).  */
415   } operands[ARM_IT_MAX_OPERANDS];
416 };
417
418 static struct arm_it inst;
419
420 #define NUM_FLOAT_VALS 8
421
422 const char * fp_const[] =
423 {
424   "0.0", "1.0", "2.0", "3.0", "4.0", "5.0", "0.5", "10.0", 0
425 };
426
427 /* Number of littlenums required to hold an extended precision number.  */
428 #define MAX_LITTLENUMS 6
429
430 LITTLENUM_TYPE fp_values[NUM_FLOAT_VALS][MAX_LITTLENUMS];
431
432 #define FAIL    (-1)
433 #define SUCCESS (0)
434
435 #define SUFF_S 1
436 #define SUFF_D 2
437 #define SUFF_E 3
438 #define SUFF_P 4
439
440 #define CP_T_X   0x00008000
441 #define CP_T_Y   0x00400000
442
443 #define CONDS_BIT        0x00100000
444 #define LOAD_BIT         0x00100000
445
446 #define DOUBLE_LOAD_FLAG 0x00000001
447
448 struct asm_cond
449 {
450   const char *   template_name;
451   unsigned long  value;
452 };
453
454 #define COND_ALWAYS 0xE
455
456 struct asm_psr
457 {
458   const char *   template_name;
459   unsigned long  field;
460 };
461
462 struct asm_barrier_opt
463 {
464   const char *    template_name;
465   unsigned long   value;
466   const arm_feature_set arch;
467 };
468
469 /* The bit that distinguishes CPSR and SPSR.  */
470 #define SPSR_BIT   (1 << 22)
471
472 /* The individual PSR flag bits.  */
473 #define PSR_c   (1 << 16)
474 #define PSR_x   (1 << 17)
475 #define PSR_s   (1 << 18)
476 #define PSR_f   (1 << 19)
477
478 struct reloc_entry
479 {
480   char *                    name;
481   bfd_reloc_code_real_type  reloc;
482 };
483
484 enum vfp_reg_pos
485 {
486   VFP_REG_Sd, VFP_REG_Sm, VFP_REG_Sn,
487   VFP_REG_Dd, VFP_REG_Dm, VFP_REG_Dn
488 };
489
490 enum vfp_ldstm_type
491 {
492   VFP_LDSTMIA, VFP_LDSTMDB, VFP_LDSTMIAX, VFP_LDSTMDBX
493 };
494
495 /* Bits for DEFINED field in neon_typed_alias.  */
496 #define NTA_HASTYPE  1
497 #define NTA_HASINDEX 2
498
499 struct neon_typed_alias
500 {
501   unsigned char        defined;
502   unsigned char        index;
503   struct neon_type_el  eltype;
504 };
505
506 /* ARM register categories.  This includes coprocessor numbers and various
507    architecture extensions' registers.  */
508 enum arm_reg_type
509 {
510   REG_TYPE_RN,
511   REG_TYPE_CP,
512   REG_TYPE_CN,
513   REG_TYPE_FN,
514   REG_TYPE_VFS,
515   REG_TYPE_VFD,
516   REG_TYPE_NQ,
517   REG_TYPE_VFSD,
518   REG_TYPE_NDQ,
519   REG_TYPE_NSDQ,
520   REG_TYPE_VFC,
521   REG_TYPE_MVF,
522   REG_TYPE_MVD,
523   REG_TYPE_MVFX,
524   REG_TYPE_MVDX,
525   REG_TYPE_MVAX,
526   REG_TYPE_DSPSC,
527   REG_TYPE_MMXWR,
528   REG_TYPE_MMXWC,
529   REG_TYPE_MMXWCG,
530   REG_TYPE_XSCALE,
531   REG_TYPE_RNB
532 };
533
534 /* Structure for a hash table entry for a register.
535    If TYPE is REG_TYPE_VFD or REG_TYPE_NQ, the NEON field can point to extra
536    information which states whether a vector type or index is specified (for a
537    register alias created with .dn or .qn). Otherwise NEON should be NULL.  */
538 struct reg_entry
539 {
540   const char *               name;
541   unsigned int               number;
542   unsigned char              type;
543   unsigned char              builtin;
544   struct neon_typed_alias *  neon;
545 };
546
547 /* Diagnostics used when we don't get a register of the expected type.  */
548 const char * const reg_expected_msgs[] =
549 {
550   N_("ARM register expected"),
551   N_("bad or missing co-processor number"),
552   N_("co-processor register expected"),
553   N_("FPA register expected"),
554   N_("VFP single precision register expected"),
555   N_("VFP/Neon double precision register expected"),
556   N_("Neon quad precision register expected"),
557   N_("VFP single or double precision register expected"),
558   N_("Neon double or quad precision register expected"),
559   N_("VFP single, double or Neon quad precision register expected"),
560   N_("VFP system register expected"),
561   N_("Maverick MVF register expected"),
562   N_("Maverick MVD register expected"),
563   N_("Maverick MVFX register expected"),
564   N_("Maverick MVDX register expected"),
565   N_("Maverick MVAX register expected"),
566   N_("Maverick DSPSC register expected"),
567   N_("iWMMXt data register expected"),
568   N_("iWMMXt control register expected"),
569   N_("iWMMXt scalar register expected"),
570   N_("XScale accumulator register expected"),
571 };
572
573 /* Some well known registers that we refer to directly elsewhere.  */
574 #define REG_R12 12
575 #define REG_SP  13
576 #define REG_LR  14
577 #define REG_PC  15
578
579 /* ARM instructions take 4bytes in the object file, Thumb instructions
580    take 2:  */
581 #define INSN_SIZE       4
582
583 struct asm_opcode
584 {
585   /* Basic string to match.  */
586   const char * template_name;
587
588   /* Parameters to instruction.  */
589   unsigned int operands[8];
590
591   /* Conditional tag - see opcode_lookup.  */
592   unsigned int tag : 4;
593
594   /* Basic instruction code.  */
595   unsigned int avalue : 28;
596
597   /* Thumb-format instruction code.  */
598   unsigned int tvalue;
599
600   /* Which architecture variant provides this instruction.  */
601   const arm_feature_set * avariant;
602   const arm_feature_set * tvariant;
603
604   /* Function to call to encode instruction in ARM format.  */
605   void (* aencode) (void);
606
607   /* Function to call to encode instruction in Thumb format.  */
608   void (* tencode) (void);
609 };
610
611 /* Defines for various bits that we will want to toggle.  */
612 #define INST_IMMEDIATE  0x02000000
613 #define OFFSET_REG      0x02000000
614 #define HWOFFSET_IMM    0x00400000
615 #define SHIFT_BY_REG    0x00000010
616 #define PRE_INDEX       0x01000000
617 #define INDEX_UP        0x00800000
618 #define WRITE_BACK      0x00200000
619 #define LDM_TYPE_2_OR_3 0x00400000
620 #define CPSI_MMOD       0x00020000
621
622 #define LITERAL_MASK    0xf000f000
623 #define OPCODE_MASK     0xfe1fffff
624 #define V4_STR_BIT      0x00000020
625
626 #define T2_SUBS_PC_LR   0xf3de8f00
627
628 #define DATA_OP_SHIFT   21
629
630 #define T2_OPCODE_MASK  0xfe1fffff
631 #define T2_DATA_OP_SHIFT 21
632
633 #define A_COND_MASK         0xf0000000
634 #define A_PUSH_POP_OP_MASK  0x0fff0000
635
636 /* Opcodes for pushing/poping registers to/from the stack.  */
637 #define A1_OPCODE_PUSH    0x092d0000
638 #define A2_OPCODE_PUSH    0x052d0004
639 #define A2_OPCODE_POP     0x049d0004
640
641 /* Codes to distinguish the arithmetic instructions.  */
642 #define OPCODE_AND      0
643 #define OPCODE_EOR      1
644 #define OPCODE_SUB      2
645 #define OPCODE_RSB      3
646 #define OPCODE_ADD      4
647 #define OPCODE_ADC      5
648 #define OPCODE_SBC      6
649 #define OPCODE_RSC      7
650 #define OPCODE_TST      8
651 #define OPCODE_TEQ      9
652 #define OPCODE_CMP      10
653 #define OPCODE_CMN      11
654 #define OPCODE_ORR      12
655 #define OPCODE_MOV      13
656 #define OPCODE_BIC      14
657 #define OPCODE_MVN      15
658
659 #define T2_OPCODE_AND   0
660 #define T2_OPCODE_BIC   1
661 #define T2_OPCODE_ORR   2
662 #define T2_OPCODE_ORN   3
663 #define T2_OPCODE_EOR   4
664 #define T2_OPCODE_ADD   8
665 #define T2_OPCODE_ADC   10
666 #define T2_OPCODE_SBC   11
667 #define T2_OPCODE_SUB   13
668 #define T2_OPCODE_RSB   14
669
670 #define T_OPCODE_MUL 0x4340
671 #define T_OPCODE_TST 0x4200
672 #define T_OPCODE_CMN 0x42c0
673 #define T_OPCODE_NEG 0x4240
674 #define T_OPCODE_MVN 0x43c0
675
676 #define T_OPCODE_ADD_R3 0x1800
677 #define T_OPCODE_SUB_R3 0x1a00
678 #define T_OPCODE_ADD_HI 0x4400
679 #define T_OPCODE_ADD_ST 0xb000
680 #define T_OPCODE_SUB_ST 0xb080
681 #define T_OPCODE_ADD_SP 0xa800
682 #define T_OPCODE_ADD_PC 0xa000
683 #define T_OPCODE_ADD_I8 0x3000
684 #define T_OPCODE_SUB_I8 0x3800
685 #define T_OPCODE_ADD_I3 0x1c00
686 #define T_OPCODE_SUB_I3 0x1e00
687
688 #define T_OPCODE_ASR_R  0x4100
689 #define T_OPCODE_LSL_R  0x4080
690 #define T_OPCODE_LSR_R  0x40c0
691 #define T_OPCODE_ROR_R  0x41c0
692 #define T_OPCODE_ASR_I  0x1000
693 #define T_OPCODE_LSL_I  0x0000
694 #define T_OPCODE_LSR_I  0x0800
695
696 #define T_OPCODE_MOV_I8 0x2000
697 #define T_OPCODE_CMP_I8 0x2800
698 #define T_OPCODE_CMP_LR 0x4280
699 #define T_OPCODE_MOV_HR 0x4600
700 #define T_OPCODE_CMP_HR 0x4500
701
702 #define T_OPCODE_LDR_PC 0x4800
703 #define T_OPCODE_LDR_SP 0x9800
704 #define T_OPCODE_STR_SP 0x9000
705 #define T_OPCODE_LDR_IW 0x6800
706 #define T_OPCODE_STR_IW 0x6000
707 #define T_OPCODE_LDR_IH 0x8800
708 #define T_OPCODE_STR_IH 0x8000
709 #define T_OPCODE_LDR_IB 0x7800
710 #define T_OPCODE_STR_IB 0x7000
711 #define T_OPCODE_LDR_RW 0x5800
712 #define T_OPCODE_STR_RW 0x5000
713 #define T_OPCODE_LDR_RH 0x5a00
714 #define T_OPCODE_STR_RH 0x5200
715 #define T_OPCODE_LDR_RB 0x5c00
716 #define T_OPCODE_STR_RB 0x5400
717
718 #define T_OPCODE_PUSH   0xb400
719 #define T_OPCODE_POP    0xbc00
720
721 #define T_OPCODE_BRANCH 0xe000
722
723 #define THUMB_SIZE      2       /* Size of thumb instruction.  */
724 #define THUMB_PP_PC_LR 0x0100
725 #define THUMB_LOAD_BIT 0x0800
726 #define THUMB2_LOAD_BIT 0x00100000
727
728 #define BAD_ARGS        _("bad arguments to instruction")
729 #define BAD_SP          _("r13 not allowed here")
730 #define BAD_PC          _("r15 not allowed here")
731 #define BAD_COND        _("instruction cannot be conditional")
732 #define BAD_OVERLAP     _("registers may not be the same")
733 #define BAD_HIREG       _("lo register required")
734 #define BAD_THUMB32     _("instruction not supported in Thumb16 mode")
735 #define BAD_ADDR_MODE   _("instruction does not accept this addressing mode");
736 #define BAD_BRANCH      _("branch must be last instruction in IT block")
737 #define BAD_NOT_IT      _("instruction not allowed in IT block")
738 #define BAD_FPU         _("selected FPU does not support instruction")
739 #define BAD_OUT_IT      _("thumb conditional instruction should be in IT block")
740 #define BAD_IT_COND     _("incorrect condition in IT block")
741 #define BAD_IT_IT       _("IT falling in the range of a previous IT block")
742 #define MISSING_FNSTART _("missing .fnstart before unwinding directive")
743 #define BAD_PC_ADDRESSING \
744         _("cannot use register index with PC-relative addressing")
745 #define BAD_PC_WRITEBACK \
746         _("cannot use writeback with PC-relative addressing")
747 #define BAD_RANGE     _("branch out of range")
748
749 static struct hash_control * arm_ops_hsh;
750 static struct hash_control * arm_cond_hsh;
751 static struct hash_control * arm_shift_hsh;
752 static struct hash_control * arm_psr_hsh;
753 static struct hash_control * arm_v7m_psr_hsh;
754 static struct hash_control * arm_reg_hsh;
755 static struct hash_control * arm_reloc_hsh;
756 static struct hash_control * arm_barrier_opt_hsh;
757
758 /* Stuff needed to resolve the label ambiguity
759    As:
760      ...
761      label:   <insn>
762    may differ from:
763      ...
764      label:
765               <insn>  */
766
767 symbolS *  last_label_seen;
768 static int label_is_thumb_function_name = FALSE;
769
770 /* Literal pool structure.  Held on a per-section
771    and per-sub-section basis.  */
772
773 #define MAX_LITERAL_POOL_SIZE 1024
774 typedef struct literal_pool
775 {
776   expressionS            literals [MAX_LITERAL_POOL_SIZE];
777   unsigned int           next_free_entry;
778   unsigned int           id;
779   symbolS *              symbol;
780   segT                   section;
781   subsegT                sub_section;
782 #ifdef OBJ_ELF
783   struct dwarf2_line_info locs [MAX_LITERAL_POOL_SIZE];
784 #endif
785   struct literal_pool *  next;
786 } literal_pool;
787
788 /* Pointer to a linked list of literal pools.  */
789 literal_pool * list_of_pools = NULL;
790
791 #ifdef OBJ_ELF
792 #  define now_it seg_info (now_seg)->tc_segment_info_data.current_it
793 #else
794 static struct current_it now_it;
795 #endif
796
797 static inline int
798 now_it_compatible (int cond)
799 {
800   return (cond & ~1) == (now_it.cc & ~1);
801 }
802
803 static inline int
804 conditional_insn (void)
805 {
806   return inst.cond != COND_ALWAYS;
807 }
808
809 static int in_it_block (void);
810
811 static int handle_it_state (void);
812
813 static void force_automatic_it_block_close (void);
814
815 static void it_fsm_post_encode (void);
816
817 #define set_it_insn_type(type)                  \
818   do                                            \
819     {                                           \
820       inst.it_insn_type = type;                 \
821       if (handle_it_state () == FAIL)           \
822         return;                                 \
823     }                                           \
824   while (0)
825
826 #define set_it_insn_type_nonvoid(type, failret) \
827   do                                            \
828     {                                           \
829       inst.it_insn_type = type;                 \
830       if (handle_it_state () == FAIL)           \
831         return failret;                         \
832     }                                           \
833   while(0)
834
835 #define set_it_insn_type_last()                         \
836   do                                                    \
837     {                                                   \
838       if (inst.cond == COND_ALWAYS)                     \
839         set_it_insn_type (IF_INSIDE_IT_LAST_INSN);      \
840       else                                              \
841         set_it_insn_type (INSIDE_IT_LAST_INSN);         \
842     }                                                   \
843   while (0)
844
845 /* Pure syntax.  */
846
847 /* This array holds the chars that always start a comment.  If the
848    pre-processor is disabled, these aren't very useful.  */
849 const char comment_chars[] = "@";
850
851 /* This array holds the chars that only start a comment at the beginning of
852    a line.  If the line seems to have the form '# 123 filename'
853    .line and .file directives will appear in the pre-processed output.  */
854 /* Note that input_file.c hand checks for '#' at the beginning of the
855    first line of the input file.  This is because the compiler outputs
856    #NO_APP at the beginning of its output.  */
857 /* Also note that comments like this one will always work.  */
858 const char line_comment_chars[] = "#";
859
860 const char line_separator_chars[] = ";";
861
862 /* Chars that can be used to separate mant
863    from exp in floating point numbers.  */
864 const char EXP_CHARS[] = "eE";
865
866 /* Chars that mean this number is a floating point constant.  */
867 /* As in 0f12.456  */
868 /* or    0d1.2345e12  */
869
870 const char FLT_CHARS[] = "rRsSfFdDxXeEpP";
871
872 /* Prefix characters that indicate the start of an immediate
873    value.  */
874 #define is_immediate_prefix(C) ((C) == '#' || (C) == '$')
875
876 /* Separator character handling.  */
877
878 #define skip_whitespace(str)  do { if (*(str) == ' ') ++(str); } while (0)
879
880 static inline int
881 skip_past_char (char ** str, char c)
882 {
883   if (**str == c)
884     {
885       (*str)++;
886       return SUCCESS;
887     }
888   else
889     return FAIL;
890 }
891
892 #define skip_past_comma(str) skip_past_char (str, ',')
893
894 /* Arithmetic expressions (possibly involving symbols).  */
895
896 /* Return TRUE if anything in the expression is a bignum.  */
897
898 static int
899 walk_no_bignums (symbolS * sp)
900 {
901   if (symbol_get_value_expression (sp)->X_op == O_big)
902     return 1;
903
904   if (symbol_get_value_expression (sp)->X_add_symbol)
905     {
906       return (walk_no_bignums (symbol_get_value_expression (sp)->X_add_symbol)
907               || (symbol_get_value_expression (sp)->X_op_symbol
908                   && walk_no_bignums (symbol_get_value_expression (sp)->X_op_symbol)));
909     }
910
911   return 0;
912 }
913
914 static int in_my_get_expression = 0;
915
916 /* Third argument to my_get_expression.  */
917 #define GE_NO_PREFIX 0
918 #define GE_IMM_PREFIX 1
919 #define GE_OPT_PREFIX 2
920 /* This is a bit of a hack. Use an optional prefix, and also allow big (64-bit)
921    immediates, as can be used in Neon VMVN and VMOV immediate instructions.  */
922 #define GE_OPT_PREFIX_BIG 3
923
924 static int
925 my_get_expression (expressionS * ep, char ** str, int prefix_mode)
926 {
927   char * save_in;
928   segT   seg;
929
930   /* In unified syntax, all prefixes are optional.  */
931   if (unified_syntax)
932     prefix_mode = (prefix_mode == GE_OPT_PREFIX_BIG) ? prefix_mode
933                   : GE_OPT_PREFIX;
934
935   switch (prefix_mode)
936     {
937     case GE_NO_PREFIX: break;
938     case GE_IMM_PREFIX:
939       if (!is_immediate_prefix (**str))
940         {
941           inst.error = _("immediate expression requires a # prefix");
942           return FAIL;
943         }
944       (*str)++;
945       break;
946     case GE_OPT_PREFIX:
947     case GE_OPT_PREFIX_BIG:
948       if (is_immediate_prefix (**str))
949         (*str)++;
950       break;
951     default: abort ();
952     }
953
954   memset (ep, 0, sizeof (expressionS));
955
956   save_in = input_line_pointer;
957   input_line_pointer = *str;
958   in_my_get_expression = 1;
959   seg = expression (ep);
960   in_my_get_expression = 0;
961
962   if (ep->X_op == O_illegal || ep->X_op == O_absent)
963     {
964       /* We found a bad or missing expression in md_operand().  */
965       *str = input_line_pointer;
966       input_line_pointer = save_in;
967       if (inst.error == NULL)
968         inst.error = (ep->X_op == O_absent
969                       ? _("missing expression") :_("bad expression"));
970       return 1;
971     }
972
973 #ifdef OBJ_AOUT
974   if (seg != absolute_section
975       && seg != text_section
976       && seg != data_section
977       && seg != bss_section
978       && seg != undefined_section)
979     {
980       inst.error = _("bad segment");
981       *str = input_line_pointer;
982       input_line_pointer = save_in;
983       return 1;
984     }
985 #else
986   (void) seg;
987 #endif
988
989   /* Get rid of any bignums now, so that we don't generate an error for which
990      we can't establish a line number later on.  Big numbers are never valid
991      in instructions, which is where this routine is always called.  */
992   if (prefix_mode != GE_OPT_PREFIX_BIG
993       && (ep->X_op == O_big
994           || (ep->X_add_symbol
995               && (walk_no_bignums (ep->X_add_symbol)
996                   || (ep->X_op_symbol
997                       && walk_no_bignums (ep->X_op_symbol))))))
998     {
999       inst.error = _("invalid constant");
1000       *str = input_line_pointer;
1001       input_line_pointer = save_in;
1002       return 1;
1003     }
1004
1005   *str = input_line_pointer;
1006   input_line_pointer = save_in;
1007   return 0;
1008 }
1009
1010 /* Turn a string in input_line_pointer into a floating point constant
1011    of type TYPE, and store the appropriate bytes in *LITP.  The number
1012    of LITTLENUMS emitted is stored in *SIZEP.  An error message is
1013    returned, or NULL on OK.
1014
1015    Note that fp constants aren't represent in the normal way on the ARM.
1016    In big endian mode, things are as expected.  However, in little endian
1017    mode fp constants are big-endian word-wise, and little-endian byte-wise
1018    within the words.  For example, (double) 1.1 in big endian mode is
1019    the byte sequence 3f f1 99 99 99 99 99 9a, and in little endian mode is
1020    the byte sequence 99 99 f1 3f 9a 99 99 99.
1021
1022    ??? The format of 12 byte floats is uncertain according to gcc's arm.h.  */
1023
1024 char *
1025 md_atof (int type, char * litP, int * sizeP)
1026 {
1027   int prec;
1028   LITTLENUM_TYPE words[MAX_LITTLENUMS];
1029   char *t;
1030   int i;
1031
1032   switch (type)
1033     {
1034     case 'f':
1035     case 'F':
1036     case 's':
1037     case 'S':
1038       prec = 2;
1039       break;
1040
1041     case 'd':
1042     case 'D':
1043     case 'r':
1044     case 'R':
1045       prec = 4;
1046       break;
1047
1048     case 'x':
1049     case 'X':
1050       prec = 5;
1051       break;
1052
1053     case 'p':
1054     case 'P':
1055       prec = 5;
1056       break;
1057
1058     default:
1059       *sizeP = 0;
1060       return _("Unrecognized or unsupported floating point constant");
1061     }
1062
1063   t = atof_ieee (input_line_pointer, type, words);
1064   if (t)
1065     input_line_pointer = t;
1066   *sizeP = prec * sizeof (LITTLENUM_TYPE);
1067
1068   if (target_big_endian)
1069     {
1070       for (i = 0; i < prec; i++)
1071         {
1072           md_number_to_chars (litP, (valueT) words[i], sizeof (LITTLENUM_TYPE));
1073           litP += sizeof (LITTLENUM_TYPE);
1074         }
1075     }
1076   else
1077     {
1078       if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, fpu_endian_pure))
1079         for (i = prec - 1; i >= 0; i--)
1080           {
1081             md_number_to_chars (litP, (valueT) words[i], sizeof (LITTLENUM_TYPE));
1082             litP += sizeof (LITTLENUM_TYPE);
1083           }
1084       else
1085         /* For a 4 byte float the order of elements in `words' is 1 0.
1086            For an 8 byte float the order is 1 0 3 2.  */
1087         for (i = 0; i < prec; i += 2)
1088           {
1089             md_number_to_chars (litP, (valueT) words[i + 1],
1090                                 sizeof (LITTLENUM_TYPE));
1091             md_number_to_chars (litP + sizeof (LITTLENUM_TYPE),
1092                                 (valueT) words[i], sizeof (LITTLENUM_TYPE));
1093             litP += 2 * sizeof (LITTLENUM_TYPE);
1094           }
1095     }
1096
1097   return NULL;
1098 }
1099
1100 /* We handle all bad expressions here, so that we can report the faulty
1101    instruction in the error message.  */
1102 void
1103 md_operand (expressionS * exp)
1104 {
1105   if (in_my_get_expression)
1106     exp->X_op = O_illegal;
1107 }
1108
1109 /* Immediate values.  */
1110
1111 /* Generic immediate-value read function for use in directives.
1112    Accepts anything that 'expression' can fold to a constant.
1113    *val receives the number.  */
1114 #ifdef OBJ_ELF
1115 static int
1116 immediate_for_directive (int *val)
1117 {
1118   expressionS exp;
1119   exp.X_op = O_illegal;
1120
1121   if (is_immediate_prefix (*input_line_pointer))
1122     {
1123       input_line_pointer++;
1124       expression (&exp);
1125     }
1126
1127   if (exp.X_op != O_constant)
1128     {
1129       as_bad (_("expected #constant"));
1130       ignore_rest_of_line ();
1131       return FAIL;
1132     }
1133   *val = exp.X_add_number;
1134   return SUCCESS;
1135 }
1136 #endif
1137
1138 /* Register parsing.  */
1139
1140 /* Generic register parser.  CCP points to what should be the
1141    beginning of a register name.  If it is indeed a valid register
1142    name, advance CCP over it and return the reg_entry structure;
1143    otherwise return NULL.  Does not issue diagnostics.  */
1144
1145 static struct reg_entry *
1146 arm_reg_parse_multi (char **ccp)
1147 {
1148   char *start = *ccp;
1149   char *p;
1150   struct reg_entry *reg;
1151
1152 #ifdef REGISTER_PREFIX
1153   if (*start != REGISTER_PREFIX)
1154     return NULL;
1155   start++;
1156 #endif
1157 #ifdef OPTIONAL_REGISTER_PREFIX
1158   if (*start == OPTIONAL_REGISTER_PREFIX)
1159     start++;
1160 #endif
1161
1162   p = start;
1163   if (!ISALPHA (*p) || !is_name_beginner (*p))
1164     return NULL;
1165
1166   do
1167     p++;
1168   while (ISALPHA (*p) || ISDIGIT (*p) || *p == '_');
1169
1170   reg = (struct reg_entry *) hash_find_n (arm_reg_hsh, start, p - start);
1171
1172   if (!reg)
1173     return NULL;
1174
1175   *ccp = p;
1176   return reg;
1177 }
1178
1179 static int
1180 arm_reg_alt_syntax (char **ccp, char *start, struct reg_entry *reg,
1181                     enum arm_reg_type type)
1182 {
1183   /* Alternative syntaxes are accepted for a few register classes.  */
1184   switch (type)
1185     {
1186     case REG_TYPE_MVF:
1187     case REG_TYPE_MVD:
1188     case REG_TYPE_MVFX:
1189     case REG_TYPE_MVDX:
1190       /* Generic coprocessor register names are allowed for these.  */
1191       if (reg && reg->type == REG_TYPE_CN)
1192         return reg->number;
1193       break;
1194
1195     case REG_TYPE_CP:
1196       /* For backward compatibility, a bare number is valid here.  */
1197       {
1198         unsigned long processor = strtoul (start, ccp, 10);
1199         if (*ccp != start && processor <= 15)
1200           return processor;
1201       }
1202
1203     case REG_TYPE_MMXWC:
1204       /* WC includes WCG.  ??? I'm not sure this is true for all
1205          instructions that take WC registers.  */
1206       if (reg && reg->type == REG_TYPE_MMXWCG)
1207         return reg->number;
1208       break;
1209
1210     default:
1211       break;
1212     }
1213
1214   return FAIL;
1215 }
1216
1217 /* As arm_reg_parse_multi, but the register must be of type TYPE, and the
1218    return value is the register number or FAIL.  */
1219
1220 static int
1221 arm_reg_parse (char **ccp, enum arm_reg_type type)
1222 {
1223   char *start = *ccp;
1224   struct reg_entry *reg = arm_reg_parse_multi (ccp);
1225   int ret;
1226
1227   /* Do not allow a scalar (reg+index) to parse as a register.  */
1228   if (reg && reg->neon && (reg->neon->defined & NTA_HASINDEX))
1229     return FAIL;
1230
1231   if (reg && reg->type == type)
1232     return reg->number;
1233
1234   if ((ret = arm_reg_alt_syntax (ccp, start, reg, type)) != FAIL)
1235     return ret;
1236
1237   *ccp = start;
1238   return FAIL;
1239 }
1240
1241 /* Parse a Neon type specifier. *STR should point at the leading '.'
1242    character. Does no verification at this stage that the type fits the opcode
1243    properly. E.g.,
1244
1245      .i32.i32.s16
1246      .s32.f32
1247      .u16
1248
1249    Can all be legally parsed by this function.
1250
1251    Fills in neon_type struct pointer with parsed information, and updates STR
1252    to point after the parsed type specifier. Returns SUCCESS if this was a legal
1253    type, FAIL if not.  */
1254
1255 static int
1256 parse_neon_type (struct neon_type *type, char **str)
1257 {
1258   char *ptr = *str;
1259
1260   if (type)
1261     type->elems = 0;
1262
1263   while (type->elems < NEON_MAX_TYPE_ELS)
1264     {
1265       enum neon_el_type thistype = NT_untyped;
1266       unsigned thissize = -1u;
1267
1268       if (*ptr != '.')
1269         break;
1270
1271       ptr++;
1272
1273       /* Just a size without an explicit type.  */
1274       if (ISDIGIT (*ptr))
1275         goto parsesize;
1276
1277       switch (TOLOWER (*ptr))
1278         {
1279         case 'i': thistype = NT_integer; break;
1280         case 'f': thistype = NT_float; break;
1281         case 'p': thistype = NT_poly; break;
1282         case 's': thistype = NT_signed; break;
1283         case 'u': thistype = NT_unsigned; break;
1284         case 'd':
1285           thistype = NT_float;
1286           thissize = 64;
1287           ptr++;
1288           goto done;
1289         default:
1290           as_bad (_("unexpected character `%c' in type specifier"), *ptr);
1291           return FAIL;
1292         }
1293
1294       ptr++;
1295
1296       /* .f is an abbreviation for .f32.  */
1297       if (thistype == NT_float && !ISDIGIT (*ptr))
1298         thissize = 32;
1299       else
1300         {
1301         parsesize:
1302           thissize = strtoul (ptr, &ptr, 10);
1303
1304           if (thissize != 8 && thissize != 16 && thissize != 32
1305               && thissize != 64)
1306             {
1307               as_bad (_("bad size %d in type specifier"), thissize);
1308               return FAIL;
1309             }
1310         }
1311
1312       done:
1313       if (type)
1314         {
1315           type->el[type->elems].type = thistype;
1316           type->el[type->elems].size = thissize;
1317           type->elems++;
1318         }
1319     }
1320
1321   /* Empty/missing type is not a successful parse.  */
1322   if (type->elems == 0)
1323     return FAIL;
1324
1325   *str = ptr;
1326
1327   return SUCCESS;
1328 }
1329
1330 /* Errors may be set multiple times during parsing or bit encoding
1331    (particularly in the Neon bits), but usually the earliest error which is set
1332    will be the most meaningful. Avoid overwriting it with later (cascading)
1333    errors by calling this function.  */
1334
1335 static void
1336 first_error (const char *err)
1337 {
1338   if (!inst.error)
1339     inst.error = err;
1340 }
1341
1342 /* Parse a single type, e.g. ".s32", leading period included.  */
1343 static int
1344 parse_neon_operand_type (struct neon_type_el *vectype, char **ccp)
1345 {
1346   char *str = *ccp;
1347   struct neon_type optype;
1348
1349   if (*str == '.')
1350     {
1351       if (parse_neon_type (&optype, &str) == SUCCESS)
1352         {
1353           if (optype.elems == 1)
1354             *vectype = optype.el[0];
1355           else
1356             {
1357               first_error (_("only one type should be specified for operand"));
1358               return FAIL;
1359             }
1360         }
1361       else
1362         {
1363           first_error (_("vector type expected"));
1364           return FAIL;
1365         }
1366     }
1367   else
1368     return FAIL;
1369
1370   *ccp = str;
1371
1372   return SUCCESS;
1373 }
1374
1375 /* Special meanings for indices (which have a range of 0-7), which will fit into
1376    a 4-bit integer.  */
1377
1378 #define NEON_ALL_LANES          15
1379 #define NEON_INTERLEAVE_LANES   14
1380
1381 /* Parse either a register or a scalar, with an optional type. Return the
1382    register number, and optionally fill in the actual type of the register
1383    when multiple alternatives were given (NEON_TYPE_NDQ) in *RTYPE, and
1384    type/index information in *TYPEINFO.  */
1385
1386 static int
1387 parse_typed_reg_or_scalar (char **ccp, enum arm_reg_type type,
1388                            enum arm_reg_type *rtype,
1389                            struct neon_typed_alias *typeinfo)
1390 {
1391   char *str = *ccp;
1392   struct reg_entry *reg = arm_reg_parse_multi (&str);
1393   struct neon_typed_alias atype;
1394   struct neon_type_el parsetype;
1395
1396   atype.defined = 0;
1397   atype.index = -1;
1398   atype.eltype.type = NT_invtype;
1399   atype.eltype.size = -1;
1400
1401   /* Try alternate syntax for some types of register. Note these are mutually
1402      exclusive with the Neon syntax extensions.  */
1403   if (reg == NULL)
1404     {
1405       int altreg = arm_reg_alt_syntax (&str, *ccp, reg, type);
1406       if (altreg != FAIL)
1407         *ccp = str;
1408       if (typeinfo)
1409         *typeinfo = atype;
1410       return altreg;
1411     }
1412
1413   /* Undo polymorphism when a set of register types may be accepted.  */
1414   if ((type == REG_TYPE_NDQ
1415        && (reg->type == REG_TYPE_NQ || reg->type == REG_TYPE_VFD))
1416       || (type == REG_TYPE_VFSD
1417           && (reg->type == REG_TYPE_VFS || reg->type == REG_TYPE_VFD))
1418       || (type == REG_TYPE_NSDQ
1419           && (reg->type == REG_TYPE_VFS || reg->type == REG_TYPE_VFD
1420               || reg->type == REG_TYPE_NQ))
1421       || (type == REG_TYPE_MMXWC
1422           && (reg->type == REG_TYPE_MMXWCG)))
1423     type = (enum arm_reg_type) reg->type;
1424
1425   if (type != reg->type)
1426     return FAIL;
1427
1428   if (reg->neon)
1429     atype = *reg->neon;
1430
1431   if (parse_neon_operand_type (&parsetype, &str) == SUCCESS)
1432     {
1433       if ((atype.defined & NTA_HASTYPE) != 0)
1434         {
1435           first_error (_("can't redefine type for operand"));
1436           return FAIL;
1437         }
1438       atype.defined |= NTA_HASTYPE;
1439       atype.eltype = parsetype;
1440     }
1441
1442   if (skip_past_char (&str, '[') == SUCCESS)
1443     {
1444       if (type != REG_TYPE_VFD)
1445         {
1446           first_error (_("only D registers may be indexed"));
1447           return FAIL;
1448         }
1449
1450       if ((atype.defined & NTA_HASINDEX) != 0)
1451         {
1452           first_error (_("can't change index for operand"));
1453           return FAIL;
1454         }
1455
1456       atype.defined |= NTA_HASINDEX;
1457
1458       if (skip_past_char (&str, ']') == SUCCESS)
1459         atype.index = NEON_ALL_LANES;
1460       else
1461         {
1462           expressionS exp;
1463
1464           my_get_expression (&exp, &str, GE_NO_PREFIX);
1465
1466           if (exp.X_op != O_constant)
1467             {
1468               first_error (_("constant expression required"));
1469               return FAIL;
1470             }
1471
1472           if (skip_past_char (&str, ']') == FAIL)
1473             return FAIL;
1474
1475           atype.index = exp.X_add_number;
1476         }
1477     }
1478
1479   if (typeinfo)
1480     *typeinfo = atype;
1481
1482   if (rtype)
1483     *rtype = type;
1484
1485   *ccp = str;
1486
1487   return reg->number;
1488 }
1489
1490 /* Like arm_reg_parse, but allow allow the following extra features:
1491     - If RTYPE is non-zero, return the (possibly restricted) type of the
1492       register (e.g. Neon double or quad reg when either has been requested).
1493     - If this is a Neon vector type with additional type information, fill
1494       in the struct pointed to by VECTYPE (if non-NULL).
1495    This function will fault on encountering a scalar.  */
1496
1497 static int
1498 arm_typed_reg_parse (char **ccp, enum arm_reg_type type,
1499                      enum arm_reg_type *rtype, struct neon_type_el *vectype)
1500 {
1501   struct neon_typed_alias atype;
1502   char *str = *ccp;
1503   int reg = parse_typed_reg_or_scalar (&str, type, rtype, &atype);
1504
1505   if (reg == FAIL)
1506     return FAIL;
1507
1508   /* Do not allow regname(... to parse as a register.  */
1509   if (*str == '(')
1510     return FAIL;
1511
1512   /* Do not allow a scalar (reg+index) to parse as a register.  */
1513   if ((atype.defined & NTA_HASINDEX) != 0)
1514     {
1515       first_error (_("register operand expected, but got scalar"));
1516       return FAIL;
1517     }
1518
1519   if (vectype)
1520     *vectype = atype.eltype;
1521
1522   *ccp = str;
1523
1524   return reg;
1525 }
1526
1527 #define NEON_SCALAR_REG(X)      ((X) >> 4)
1528 #define NEON_SCALAR_INDEX(X)    ((X) & 15)
1529
1530 /* Parse a Neon scalar. Most of the time when we're parsing a scalar, we don't
1531    have enough information to be able to do a good job bounds-checking. So, we
1532    just do easy checks here, and do further checks later.  */
1533
1534 static int
1535 parse_scalar (char **ccp, int elsize, struct neon_type_el *type)
1536 {
1537   int reg;
1538   char *str = *ccp;
1539   struct neon_typed_alias atype;
1540
1541   reg = parse_typed_reg_or_scalar (&str, REG_TYPE_VFD, NULL, &atype);
1542
1543   if (reg == FAIL || (atype.defined & NTA_HASINDEX) == 0)
1544     return FAIL;
1545
1546   if (atype.index == NEON_ALL_LANES)
1547     {
1548       first_error (_("scalar must have an index"));
1549       return FAIL;
1550     }
1551   else if (atype.index >= 64 / elsize)
1552     {
1553       first_error (_("scalar index out of range"));
1554       return FAIL;
1555     }
1556
1557   if (type)
1558     *type = atype.eltype;
1559
1560   *ccp = str;
1561
1562   return reg * 16 + atype.index;
1563 }
1564
1565 /* Parse an ARM register list.  Returns the bitmask, or FAIL.  */
1566
1567 static long
1568 parse_reg_list (char ** strp)
1569 {
1570   char * str = * strp;
1571   long   range = 0;
1572   int    another_range;
1573
1574   /* We come back here if we get ranges concatenated by '+' or '|'.  */
1575   do
1576     {
1577       another_range = 0;
1578
1579       if (*str == '{')
1580         {
1581           int in_range = 0;
1582           int cur_reg = -1;
1583
1584           str++;
1585           do
1586             {
1587               int reg;
1588
1589               if ((reg = arm_reg_parse (&str, REG_TYPE_RN)) == FAIL)
1590                 {
1591                   first_error (_(reg_expected_msgs[REG_TYPE_RN]));
1592                   return FAIL;
1593                 }
1594
1595               if (in_range)
1596                 {
1597                   int i;
1598
1599                   if (reg <= cur_reg)
1600                     {
1601                       first_error (_("bad range in register list"));
1602                       return FAIL;
1603                     }
1604
1605                   for (i = cur_reg + 1; i < reg; i++)
1606                     {
1607                       if (range & (1 << i))
1608                         as_tsktsk
1609                           (_("Warning: duplicated register (r%d) in register list"),
1610                            i);
1611                       else
1612                         range |= 1 << i;
1613                     }
1614                   in_range = 0;
1615                 }
1616
1617               if (range & (1 << reg))
1618                 as_tsktsk (_("Warning: duplicated register (r%d) in register list"),
1619                            reg);
1620               else if (reg <= cur_reg)
1621                 as_tsktsk (_("Warning: register range not in ascending order"));
1622
1623               range |= 1 << reg;
1624               cur_reg = reg;
1625             }
1626           while (skip_past_comma (&str) != FAIL
1627                  || (in_range = 1, *str++ == '-'));
1628           str--;
1629
1630           if (*str++ != '}')
1631             {
1632               first_error (_("missing `}'"));
1633               return FAIL;
1634             }
1635         }
1636       else
1637         {
1638           expressionS exp;
1639
1640           if (my_get_expression (&exp, &str, GE_NO_PREFIX))
1641             return FAIL;
1642
1643           if (exp.X_op == O_constant)
1644             {
1645               if (exp.X_add_number
1646                   != (exp.X_add_number & 0x0000ffff))
1647                 {
1648                   inst.error = _("invalid register mask");
1649                   return FAIL;
1650                 }
1651
1652               if ((range & exp.X_add_number) != 0)
1653                 {
1654                   int regno = range & exp.X_add_number;
1655
1656                   regno &= -regno;
1657                   regno = (1 << regno) - 1;
1658                   as_tsktsk
1659                     (_("Warning: duplicated register (r%d) in register list"),
1660                      regno);
1661                 }
1662
1663               range |= exp.X_add_number;
1664             }
1665           else
1666             {
1667               if (inst.reloc.type != 0)
1668                 {
1669                   inst.error = _("expression too complex");
1670                   return FAIL;
1671                 }
1672
1673               memcpy (&inst.reloc.exp, &exp, sizeof (expressionS));
1674               inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_MULTI;
1675               inst.reloc.pc_rel = 0;
1676             }
1677         }
1678
1679       if (*str == '|' || *str == '+')
1680         {
1681           str++;
1682           another_range = 1;
1683         }
1684     }
1685   while (another_range);
1686
1687   *strp = str;
1688   return range;
1689 }
1690
1691 /* Types of registers in a list.  */
1692
1693 enum reg_list_els
1694 {
1695   REGLIST_VFP_S,
1696   REGLIST_VFP_D,
1697   REGLIST_NEON_D
1698 };
1699
1700 /* Parse a VFP register list.  If the string is invalid return FAIL.
1701    Otherwise return the number of registers, and set PBASE to the first
1702    register.  Parses registers of type ETYPE.
1703    If REGLIST_NEON_D is used, several syntax enhancements are enabled:
1704      - Q registers can be used to specify pairs of D registers
1705      - { } can be omitted from around a singleton register list
1706          FIXME: This is not implemented, as it would require backtracking in
1707          some cases, e.g.:
1708            vtbl.8 d3,d4,d5
1709          This could be done (the meaning isn't really ambiguous), but doesn't
1710          fit in well with the current parsing framework.
1711      - 32 D registers may be used (also true for VFPv3).
1712    FIXME: Types are ignored in these register lists, which is probably a
1713    bug.  */
1714
1715 static int
1716 parse_vfp_reg_list (char **ccp, unsigned int *pbase, enum reg_list_els etype)
1717 {
1718   char *str = *ccp;
1719   int base_reg;
1720   int new_base;
1721   enum arm_reg_type regtype = (enum arm_reg_type) 0;
1722   int max_regs = 0;
1723   int count = 0;
1724   int warned = 0;
1725   unsigned long mask = 0;
1726   int i;
1727
1728   if (*str != '{')
1729     {
1730       inst.error = _("expecting {");
1731       return FAIL;
1732     }
1733
1734   str++;
1735
1736   switch (etype)
1737     {
1738     case REGLIST_VFP_S:
1739       regtype = REG_TYPE_VFS;
1740       max_regs = 32;
1741       break;
1742
1743     case REGLIST_VFP_D:
1744       regtype = REG_TYPE_VFD;
1745       break;
1746
1747     case REGLIST_NEON_D:
1748       regtype = REG_TYPE_NDQ;
1749       break;
1750     }
1751
1752   if (etype != REGLIST_VFP_S)
1753     {
1754       /* VFPv3 allows 32 D registers, except for the VFPv3-D16 variant.  */
1755       if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, fpu_vfp_ext_d32))
1756         {
1757           max_regs = 32;
1758           if (thumb_mode)
1759             ARM_MERGE_FEATURE_SETS (thumb_arch_used, thumb_arch_used,
1760                                     fpu_vfp_ext_d32);
1761           else
1762             ARM_MERGE_FEATURE_SETS (arm_arch_used, arm_arch_used,
1763                                     fpu_vfp_ext_d32);
1764         }
1765       else
1766         max_regs = 16;
1767     }
1768
1769   base_reg = max_regs;
1770
1771   do
1772     {
1773       int setmask = 1, addregs = 1;
1774
1775       new_base = arm_typed_reg_parse (&str, regtype, &regtype, NULL);
1776
1777       if (new_base == FAIL)
1778         {
1779           first_error (_(reg_expected_msgs[regtype]));
1780           return FAIL;
1781         }
1782
1783       if (new_base >= max_regs)
1784         {
1785           first_error (_("register out of range in list"));
1786           return FAIL;
1787         }
1788
1789       /* Note: a value of 2 * n is returned for the register Q<n>.  */
1790       if (regtype == REG_TYPE_NQ)
1791         {
1792           setmask = 3;
1793           addregs = 2;
1794         }
1795
1796       if (new_base < base_reg)
1797         base_reg = new_base;
1798
1799       if (mask & (setmask << new_base))
1800         {
1801           first_error (_("invalid register list"));
1802           return FAIL;
1803         }
1804
1805       if ((mask >> new_base) != 0 && ! warned)
1806         {
1807           as_tsktsk (_("register list not in ascending order"));
1808           warned = 1;
1809         }
1810
1811       mask |= setmask << new_base;
1812       count += addregs;
1813
1814       if (*str == '-') /* We have the start of a range expression */
1815         {
1816           int high_range;
1817
1818           str++;
1819
1820           if ((high_range = arm_typed_reg_parse (&str, regtype, NULL, NULL))
1821               == FAIL)
1822             {
1823               inst.error = gettext (reg_expected_msgs[regtype]);
1824               return FAIL;
1825             }
1826
1827           if (high_range >= max_regs)
1828             {
1829               first_error (_("register out of range in list"));
1830               return FAIL;
1831             }
1832
1833           if (regtype == REG_TYPE_NQ)
1834             high_range = high_range + 1;
1835
1836           if (high_range <= new_base)
1837             {
1838               inst.error = _("register range not in ascending order");
1839               return FAIL;
1840             }
1841
1842           for (new_base += addregs; new_base <= high_range; new_base += addregs)
1843             {
1844               if (mask & (setmask << new_base))
1845                 {
1846                   inst.error = _("invalid register list");
1847                   return FAIL;
1848                 }
1849
1850               mask |= setmask << new_base;
1851               count += addregs;
1852             }
1853         }
1854     }
1855   while (skip_past_comma (&str) != FAIL);
1856
1857   str++;
1858
1859   /* Sanity check -- should have raised a parse error above.  */
1860   if (count == 0 || count > max_regs)
1861     abort ();
1862
1863   *pbase = base_reg;
1864
1865   /* Final test -- the registers must be consecutive.  */
1866   mask >>= base_reg;
1867   for (i = 0; i < count; i++)
1868     {
1869       if ((mask & (1u << i)) == 0)
1870         {
1871           inst.error = _("non-contiguous register range");
1872           return FAIL;
1873         }
1874     }
1875
1876   *ccp = str;
1877
1878   return count;
1879 }
1880
1881 /* True if two alias types are the same.  */
1882
1883 static bfd_boolean
1884 neon_alias_types_same (struct neon_typed_alias *a, struct neon_typed_alias *b)
1885 {
1886   if (!a && !b)
1887     return TRUE;
1888
1889   if (!a || !b)
1890     return FALSE;
1891
1892   if (a->defined != b->defined)
1893     return FALSE;
1894
1895   if ((a->defined & NTA_HASTYPE) != 0
1896       && (a->eltype.type != b->eltype.type
1897           || a->eltype.size != b->eltype.size))
1898     return FALSE;
1899
1900   if ((a->defined & NTA_HASINDEX) != 0
1901       && (a->index != b->index))
1902     return FALSE;
1903
1904   return TRUE;
1905 }
1906
1907 /* Parse element/structure lists for Neon VLD<n> and VST<n> instructions.
1908    The base register is put in *PBASE.
1909    The lane (or one of the NEON_*_LANES constants) is placed in bits [3:0] of
1910    the return value.
1911    The register stride (minus one) is put in bit 4 of the return value.
1912    Bits [6:5] encode the list length (minus one).
1913    The type of the list elements is put in *ELTYPE, if non-NULL.  */
1914
1915 #define NEON_LANE(X)            ((X) & 0xf)
1916 #define NEON_REG_STRIDE(X)      ((((X) >> 4) & 1) + 1)
1917 #define NEON_REGLIST_LENGTH(X)  ((((X) >> 5) & 3) + 1)
1918
1919 static int
1920 parse_neon_el_struct_list (char **str, unsigned *pbase,
1921                            struct neon_type_el *eltype)
1922 {
1923   char *ptr = *str;
1924   int base_reg = -1;
1925   int reg_incr = -1;
1926   int count = 0;
1927   int lane = -1;
1928   int leading_brace = 0;
1929   enum arm_reg_type rtype = REG_TYPE_NDQ;
1930   const char *const incr_error = _("register stride must be 1 or 2");
1931   const char *const type_error = _("mismatched element/structure types in list");
1932   struct neon_typed_alias firsttype;
1933
1934   if (skip_past_char (&ptr, '{') == SUCCESS)
1935     leading_brace = 1;
1936
1937   do
1938     {
1939       struct neon_typed_alias atype;
1940       int getreg = parse_typed_reg_or_scalar (&ptr, rtype, &rtype, &atype);
1941
1942       if (getreg == FAIL)
1943         {
1944           first_error (_(reg_expected_msgs[rtype]));
1945           return FAIL;
1946         }
1947
1948       if (base_reg == -1)
1949         {
1950           base_reg = getreg;
1951           if (rtype == REG_TYPE_NQ)
1952             {
1953               reg_incr = 1;
1954             }
1955           firsttype = atype;
1956         }
1957       else if (reg_incr == -1)
1958         {
1959           reg_incr = getreg - base_reg;
1960           if (reg_incr < 1 || reg_incr > 2)
1961             {
1962               first_error (_(incr_error));
1963               return FAIL;
1964             }
1965         }
1966       else if (getreg != base_reg + reg_incr * count)
1967         {
1968           first_error (_(incr_error));
1969           return FAIL;
1970         }
1971
1972       if (! neon_alias_types_same (&atype, &firsttype))
1973         {
1974           first_error (_(type_error));
1975           return FAIL;
1976         }
1977
1978       /* Handle Dn-Dm or Qn-Qm syntax. Can only be used with non-indexed list
1979          modes.  */
1980       if (ptr[0] == '-')
1981         {
1982           struct neon_typed_alias htype;
1983           int hireg, dregs = (rtype == REG_TYPE_NQ) ? 2 : 1;
1984           if (lane == -1)
1985             lane = NEON_INTERLEAVE_LANES;
1986           else if (lane != NEON_INTERLEAVE_LANES)
1987             {
1988               first_error (_(type_error));
1989               return FAIL;
1990             }
1991           if (reg_incr == -1)
1992             reg_incr = 1;
1993           else if (reg_incr != 1)
1994             {
1995               first_error (_("don't use Rn-Rm syntax with non-unit stride"));
1996               return FAIL;
1997             }
1998           ptr++;
1999           hireg = parse_typed_reg_or_scalar (&ptr, rtype, NULL, &htype);
2000           if (hireg == FAIL)
2001             {
2002               first_error (_(reg_expected_msgs[rtype]));
2003               return FAIL;
2004             }
2005           if (! neon_alias_types_same (&htype, &firsttype))
2006             {
2007               first_error (_(type_error));
2008               return FAIL;
2009             }
2010           count += hireg + dregs - getreg;
2011           continue;
2012         }
2013
2014       /* If we're using Q registers, we can't use [] or [n] syntax.  */
2015       if (rtype == REG_TYPE_NQ)
2016         {
2017           count += 2;
2018           continue;
2019         }
2020
2021       if ((atype.defined & NTA_HASINDEX) != 0)
2022         {
2023           if (lane == -1)
2024             lane = atype.index;
2025           else if (lane != atype.index)
2026             {
2027               first_error (_(type_error));
2028               return FAIL;
2029             }
2030         }
2031       else if (lane == -1)
2032         lane = NEON_INTERLEAVE_LANES;
2033       else if (lane != NEON_INTERLEAVE_LANES)
2034         {
2035           first_error (_(type_error));
2036           return FAIL;
2037         }
2038       count++;
2039     }
2040   while ((count != 1 || leading_brace) && skip_past_comma (&ptr) != FAIL);
2041
2042   /* No lane set by [x]. We must be interleaving structures.  */
2043   if (lane == -1)
2044     lane = NEON_INTERLEAVE_LANES;
2045
2046   /* Sanity check.  */
2047   if (lane == -1 || base_reg == -1 || count < 1 || count > 4
2048       || (count > 1 && reg_incr == -1))
2049     {
2050       first_error (_("error parsing element/structure list"));
2051       return FAIL;
2052     }
2053
2054   if ((count > 1 || leading_brace) && skip_past_char (&ptr, '}') == FAIL)
2055     {
2056       first_error (_("expected }"));
2057       return FAIL;
2058     }
2059
2060   if (reg_incr == -1)
2061     reg_incr = 1;
2062
2063   if (eltype)
2064     *eltype = firsttype.eltype;
2065
2066   *pbase = base_reg;
2067   *str = ptr;
2068
2069   return lane | ((reg_incr - 1) << 4) | ((count - 1) << 5);
2070 }
2071
2072 /* Parse an explicit relocation suffix on an expression.  This is
2073    either nothing, or a word in parentheses.  Note that if !OBJ_ELF,
2074    arm_reloc_hsh contains no entries, so this function can only
2075    succeed if there is no () after the word.  Returns -1 on error,
2076    BFD_RELOC_UNUSED if there wasn't any suffix.  */
2077
2078 static int
2079 parse_reloc (char **str)
2080 {
2081   struct reloc_entry *r;
2082   char *p, *q;
2083
2084   if (**str != '(')
2085     return BFD_RELOC_UNUSED;
2086
2087   p = *str + 1;
2088   q = p;
2089
2090   while (*q && *q != ')' && *q != ',')
2091     q++;
2092   if (*q != ')')
2093     return -1;
2094
2095   if ((r = (struct reloc_entry *)
2096        hash_find_n (arm_reloc_hsh, p, q - p)) == NULL)
2097     return -1;
2098
2099   *str = q + 1;
2100   return r->reloc;
2101 }
2102
2103 /* Directives: register aliases.  */
2104
2105 static struct reg_entry *
2106 insert_reg_alias (char *str, unsigned number, int type)
2107 {
2108   struct reg_entry *new_reg;
2109   const char *name;
2110
2111   if ((new_reg = (struct reg_entry *) hash_find (arm_reg_hsh, str)) != 0)
2112     {
2113       if (new_reg->builtin)
2114         as_warn (_("ignoring attempt to redefine built-in register '%s'"), str);
2115
2116       /* Only warn about a redefinition if it's not defined as the
2117          same register.  */
2118       else if (new_reg->number != number || new_reg->type != type)
2119         as_warn (_("ignoring redefinition of register alias '%s'"), str);
2120
2121       return NULL;
2122     }
2123
2124   name = xstrdup (str);
2125   new_reg = (struct reg_entry *) xmalloc (sizeof (struct reg_entry));
2126
2127   new_reg->name = name;
2128   new_reg->number = number;
2129   new_reg->type = type;
2130   new_reg->builtin = FALSE;
2131   new_reg->neon = NULL;
2132
2133   if (hash_insert (arm_reg_hsh, name, (void *) new_reg))
2134     abort ();
2135
2136   return new_reg;
2137 }
2138
2139 static void
2140 insert_neon_reg_alias (char *str, int number, int type,
2141                        struct neon_typed_alias *atype)
2142 {
2143   struct reg_entry *reg = insert_reg_alias (str, number, type);
2144
2145   if (!reg)
2146     {
2147       first_error (_("attempt to redefine typed alias"));
2148       return;
2149     }
2150
2151   if (atype)
2152     {
2153       reg->neon = (struct neon_typed_alias *)
2154           xmalloc (sizeof (struct neon_typed_alias));
2155       *reg->neon = *atype;
2156     }
2157 }
2158
2159 /* Look for the .req directive.  This is of the form:
2160
2161         new_register_name .req existing_register_name
2162
2163    If we find one, or if it looks sufficiently like one that we want to
2164    handle any error here, return TRUE.  Otherwise return FALSE.  */
2165
2166 static bfd_boolean
2167 create_register_alias (char * newname, char *p)
2168 {
2169   struct reg_entry *old;
2170   char *oldname, *nbuf;
2171   size_t nlen;
2172
2173   /* The input scrubber ensures that whitespace after the mnemonic is
2174      collapsed to single spaces.  */
2175   oldname = p;
2176   if (strncmp (oldname, " .req ", 6) != 0)
2177     return FALSE;
2178
2179   oldname += 6;
2180   if (*oldname == '\0')
2181     return FALSE;
2182
2183   old = (struct reg_entry *) hash_find (arm_reg_hsh, oldname);
2184   if (!old)
2185     {
2186       as_warn (_("unknown register '%s' -- .req ignored"), oldname);
2187       return TRUE;
2188     }
2189
2190   /* If TC_CASE_SENSITIVE is defined, then newname already points to
2191      the desired alias name, and p points to its end.  If not, then
2192      the desired alias name is in the global original_case_string.  */
2193 #ifdef TC_CASE_SENSITIVE
2194   nlen = p - newname;
2195 #else
2196   newname = original_case_string;
2197   nlen = strlen (newname);
2198 #endif
2199
2200   nbuf = (char *) alloca (nlen + 1);
2201   memcpy (nbuf, newname, nlen);
2202   nbuf[nlen] = '\0';
2203
2204   /* Create aliases under the new name as stated; an all-lowercase
2205      version of the new name; and an all-uppercase version of the new
2206      name.  */
2207   if (insert_reg_alias (nbuf, old->number, old->type) != NULL)
2208     {
2209       for (p = nbuf; *p; p++)
2210         *p = TOUPPER (*p);
2211
2212       if (strncmp (nbuf, newname, nlen))
2213         {
2214           /* If this attempt to create an additional alias fails, do not bother
2215              trying to create the all-lower case alias.  We will fail and issue
2216              a second, duplicate error message.  This situation arises when the
2217              programmer does something like:
2218                foo .req r0
2219                Foo .req r1
2220              The second .req creates the "Foo" alias but then fails to create
2221              the artificial FOO alias because it has already been created by the
2222              first .req.  */
2223           if (insert_reg_alias (nbuf, old->number, old->type) == NULL)
2224             return TRUE;
2225         }
2226
2227       for (p = nbuf; *p; p++)
2228         *p = TOLOWER (*p);
2229
2230       if (strncmp (nbuf, newname, nlen))
2231         insert_reg_alias (nbuf, old->number, old->type);
2232     }
2233
2234   return TRUE;
2235 }
2236
2237 /* Create a Neon typed/indexed register alias using directives, e.g.:
2238      X .dn d5.s32[1]
2239      Y .qn 6.s16
2240      Z .dn d7
2241      T .dn Z[0]
2242    These typed registers can be used instead of the types specified after the
2243    Neon mnemonic, so long as all operands given have types. Types can also be
2244    specified directly, e.g.:
2245      vadd d0.s32, d1.s32, d2.s32  */
2246
2247 static bfd_boolean
2248 create_neon_reg_alias (char *newname, char *p)
2249 {
2250   enum arm_reg_type basetype;
2251   struct reg_entry *basereg;
2252   struct reg_entry mybasereg;
2253   struct neon_type ntype;
2254   struct neon_typed_alias typeinfo;
2255   char *namebuf, *nameend ATTRIBUTE_UNUSED;
2256   int namelen;
2257
2258   typeinfo.defined = 0;
2259   typeinfo.eltype.type = NT_invtype;
2260   typeinfo.eltype.size = -1;
2261   typeinfo.index = -1;
2262
2263   nameend = p;
2264
2265   if (strncmp (p, " .dn ", 5) == 0)
2266     basetype = REG_TYPE_VFD;
2267   else if (strncmp (p, " .qn ", 5) == 0)
2268     basetype = REG_TYPE_NQ;
2269   else
2270     return FALSE;
2271
2272   p += 5;
2273
2274   if (*p == '\0')
2275     return FALSE;
2276
2277   basereg = arm_reg_parse_multi (&p);
2278
2279   if (basereg && basereg->type != basetype)
2280     {
2281       as_bad (_("bad type for register"));
2282       return FALSE;
2283     }
2284
2285   if (basereg == NULL)
2286     {
2287       expressionS exp;
2288       /* Try parsing as an integer.  */
2289       my_get_expression (&exp, &p, GE_NO_PREFIX);
2290       if (exp.X_op != O_constant)
2291         {
2292           as_bad (_("expression must be constant"));
2293           return FALSE;
2294         }
2295       basereg = &mybasereg;
2296       basereg->number = (basetype == REG_TYPE_NQ) ? exp.X_add_number * 2
2297                                                   : exp.X_add_number;
2298       basereg->neon = 0;
2299     }
2300
2301   if (basereg->neon)
2302     typeinfo = *basereg->neon;
2303
2304   if (parse_neon_type (&ntype, &p) == SUCCESS)
2305     {
2306       /* We got a type.  */
2307       if (typeinfo.defined & NTA_HASTYPE)
2308         {
2309           as_bad (_("can't redefine the type of a register alias"));
2310           return FALSE;
2311         }
2312
2313       typeinfo.defined |= NTA_HASTYPE;
2314       if (ntype.elems != 1)
2315         {
2316           as_bad (_("you must specify a single type only"));
2317           return FALSE;
2318         }
2319       typeinfo.eltype = ntype.el[0];
2320     }
2321
2322   if (skip_past_char (&p, '[') == SUCCESS)
2323     {
2324       expressionS exp;
2325       /* We got a scalar index.  */
2326
2327       if (typeinfo.defined & NTA_HASINDEX)
2328         {
2329           as_bad (_("can't redefine the index of a scalar alias"));
2330           return FALSE;
2331         }
2332
2333       my_get_expression (&exp, &p, GE_NO_PREFIX);
2334
2335       if (exp.X_op != O_constant)
2336         {
2337           as_bad (_("scalar index must be constant"));
2338           return FALSE;
2339         }
2340
2341       typeinfo.defined |= NTA_HASINDEX;
2342       typeinfo.index = exp.X_add_number;
2343
2344       if (skip_past_char (&p, ']') == FAIL)
2345         {
2346           as_bad (_("expecting ]"));
2347           return FALSE;
2348         }
2349     }
2350
2351   /* If TC_CASE_SENSITIVE is defined, then newname already points to
2352      the desired alias name, and p points to its end.  If not, then
2353      the desired alias name is in the global original_case_string.  */
2354 #ifdef TC_CASE_SENSITIVE
2355   namelen = nameend - newname;
2356 #else
2357   newname = original_case_string;
2358   namelen = strlen (newname);
2359 #endif
2360
2361   namebuf = (char *) alloca (namelen + 1);
2362   strncpy (namebuf, newname, namelen);
2363   namebuf[namelen] = '\0';
2364
2365   insert_neon_reg_alias (namebuf, basereg->number, basetype,
2366                          typeinfo.defined != 0 ? &typeinfo : NULL);
2367
2368   /* Insert name in all uppercase.  */
2369   for (p = namebuf; *p; p++)
2370     *p = TOUPPER (*p);
2371
2372   if (strncmp (namebuf, newname, namelen))
2373     insert_neon_reg_alias (namebuf, basereg->number, basetype,
2374                            typeinfo.defined != 0 ? &typeinfo : NULL);
2375
2376   /* Insert name in all lowercase.  */
2377   for (p = namebuf; *p; p++)
2378     *p = TOLOWER (*p);
2379
2380   if (strncmp (namebuf, newname, namelen))
2381     insert_neon_reg_alias (namebuf, basereg->number, basetype,
2382                            typeinfo.defined != 0 ? &typeinfo : NULL);
2383
2384   return TRUE;
2385 }
2386
2387 /* Should never be called, as .req goes between the alias and the
2388    register name, not at the beginning of the line.  */
2389
2390 static void
2391 s_req (int a ATTRIBUTE_UNUSED)
2392 {
2393   as_bad (_("invalid syntax for .req directive"));
2394 }
2395
2396 static void
2397 s_dn (int a ATTRIBUTE_UNUSED)
2398 {
2399   as_bad (_("invalid syntax for .dn directive"));
2400 }
2401
2402 static void
2403 s_qn (int a ATTRIBUTE_UNUSED)
2404 {
2405   as_bad (_("invalid syntax for .qn directive"));
2406 }
2407
2408 /* The .unreq directive deletes an alias which was previously defined
2409    by .req.  For example:
2410
2411        my_alias .req r11
2412        .unreq my_alias    */
2413
2414 static void
2415 s_unreq (int a ATTRIBUTE_UNUSED)
2416 {
2417   char * name;
2418   char saved_char;
2419
2420   name = input_line_pointer;
2421
2422   while (*input_line_pointer != 0
2423          && *input_line_pointer != ' '
2424          && *input_line_pointer != '\n')
2425     ++input_line_pointer;
2426
2427   saved_char = *input_line_pointer;
2428   *input_line_pointer = 0;
2429
2430   if (!*name)
2431     as_bad (_("invalid syntax for .unreq directive"));
2432   else
2433     {
2434       struct reg_entry *reg = (struct reg_entry *) hash_find (arm_reg_hsh,
2435                                                               name);
2436
2437       if (!reg)
2438         as_bad (_("unknown register alias '%s'"), name);
2439       else if (reg->builtin)
2440         as_warn (_("ignoring attempt to use .unreq on fixed register name: '%s'"),
2441                  name);
2442       else
2443         {
2444           char * p;
2445           char * nbuf;
2446
2447           hash_delete (arm_reg_hsh, name, FALSE);
2448           free ((char *) reg->name);
2449           if (reg->neon)
2450             free (reg->neon);
2451           free (reg);
2452
2453           /* Also locate the all upper case and all lower case versions.
2454              Do not complain if we cannot find one or the other as it
2455              was probably deleted above.  */
2456
2457           nbuf = strdup (name);
2458           for (p = nbuf; *p; p++)
2459             *p = TOUPPER (*p);
2460           reg = (struct reg_entry *) hash_find (arm_reg_hsh, nbuf);
2461           if (reg)
2462             {
2463               hash_delete (arm_reg_hsh, nbuf, FALSE);
2464               free ((char *) reg->name);
2465               if (reg->neon)
2466                 free (reg->neon);
2467               free (reg);
2468             }
2469
2470           for (p = nbuf; *p; p++)
2471             *p = TOLOWER (*p);
2472           reg = (struct reg_entry *) hash_find (arm_reg_hsh, nbuf);
2473           if (reg)
2474             {
2475               hash_delete (arm_reg_hsh, nbuf, FALSE);
2476               free ((char *) reg->name);
2477               if (reg->neon)
2478                 free (reg->neon);
2479               free (reg);
2480             }
2481
2482           free (nbuf);
2483         }
2484     }
2485
2486   *input_line_pointer = saved_char;
2487   demand_empty_rest_of_line ();
2488 }
2489
2490 /* Directives: Instruction set selection.  */
2491
2492 #ifdef OBJ_ELF
2493 /* This code is to handle mapping symbols as defined in the ARM ELF spec.
2494    (See "Mapping symbols", section 4.5.5, ARM AAELF version 1.0).
2495    Note that previously, $a and $t has type STT_FUNC (BSF_OBJECT flag),
2496    and $d has type STT_OBJECT (BSF_OBJECT flag). Now all three are untyped.  */
2497
2498 /* Create a new mapping symbol for the transition to STATE.  */
2499
2500 static void
2501 make_mapping_symbol (enum mstate state, valueT value, fragS *frag)
2502 {
2503   symbolS * symbolP;
2504   const char * symname;
2505   int type;
2506
2507   switch (state)
2508     {
2509     case MAP_DATA:
2510       symname = "$d";
2511       type = BSF_NO_FLAGS;
2512       break;
2513     case MAP_ARM:
2514       symname = "$a";
2515       type = BSF_NO_FLAGS;
2516       break;
2517     case MAP_THUMB:
2518       symname = "$t";
2519       type = BSF_NO_FLAGS;
2520       break;
2521     default:
2522       abort ();
2523     }
2524
2525   symbolP = symbol_new (symname, now_seg, value, frag);
2526   symbol_get_bfdsym (symbolP)->flags |= type | BSF_LOCAL;
2527
2528   switch (state)
2529     {
2530     case MAP_ARM:
2531       THUMB_SET_FUNC (symbolP, 0);
2532       ARM_SET_THUMB (symbolP, 0);
2533       ARM_SET_INTERWORK (symbolP, support_interwork);
2534       break;
2535
2536     case MAP_THUMB:
2537       THUMB_SET_FUNC (symbolP, 1);
2538       ARM_SET_THUMB (symbolP, 1);
2539       ARM_SET_INTERWORK (symbolP, support_interwork);
2540       break;
2541
2542     case MAP_DATA:
2543     default:
2544       break;
2545     }
2546
2547   /* Save the mapping symbols for future reference.  Also check that
2548      we do not place two mapping symbols at the same offset within a
2549      frag.  We'll handle overlap between frags in
2550      check_mapping_symbols.
2551
2552      If .fill or other data filling directive generates zero sized data,
2553      the mapping symbol for the following code will have the same value
2554      as the one generated for the data filling directive.  In this case,
2555      we replace the old symbol with the new one at the same address.  */
2556   if (value == 0)
2557     {
2558       if (frag->tc_frag_data.first_map != NULL)
2559         {
2560           know (S_GET_VALUE (frag->tc_frag_data.first_map) == 0);
2561           symbol_remove (frag->tc_frag_data.first_map, &symbol_rootP, &symbol_lastP);
2562         }
2563       frag->tc_frag_data.first_map = symbolP;
2564     }
2565   if (frag->tc_frag_data.last_map != NULL)
2566     {
2567       know (S_GET_VALUE (frag->tc_frag_data.last_map) <= S_GET_VALUE (symbolP));
2568       if (S_GET_VALUE (frag->tc_frag_data.last_map) == S_GET_VALUE (symbolP))
2569         symbol_remove (frag->tc_frag_data.last_map, &symbol_rootP, &symbol_lastP);
2570     }
2571   frag->tc_frag_data.last_map = symbolP;
2572 }
2573
2574 /* We must sometimes convert a region marked as code to data during
2575    code alignment, if an odd number of bytes have to be padded.  The
2576    code mapping symbol is pushed to an aligned address.  */
2577
2578 static void
2579 insert_data_mapping_symbol (enum mstate state,
2580                             valueT value, fragS *frag, offsetT bytes)
2581 {
2582   /* If there was already a mapping symbol, remove it.  */
2583   if (frag->tc_frag_data.last_map != NULL
2584       && S_GET_VALUE (frag->tc_frag_data.last_map) == frag->fr_address + value)
2585     {
2586       symbolS *symp = frag->tc_frag_data.last_map;
2587
2588       if (value == 0)
2589         {
2590           know (frag->tc_frag_data.first_map == symp);
2591           frag->tc_frag_data.first_map = NULL;
2592         }
2593       frag->tc_frag_data.last_map = NULL;
2594       symbol_remove (symp, &symbol_rootP, &symbol_lastP);
2595     }
2596
2597   make_mapping_symbol (MAP_DATA, value, frag);
2598   make_mapping_symbol (state, value + bytes, frag);
2599 }
2600
2601 static void mapping_state_2 (enum mstate state, int max_chars);
2602
2603 /* Set the mapping state to STATE.  Only call this when about to
2604    emit some STATE bytes to the file.  */
2605
2606 void
2607 mapping_state (enum mstate state)
2608 {
2609   enum mstate mapstate = seg_info (now_seg)->tc_segment_info_data.mapstate;
2610
2611 #define TRANSITION(from, to) (mapstate == (from) && state == (to))
2612
2613   if (mapstate == state)
2614     /* The mapping symbol has already been emitted.
2615        There is nothing else to do.  */
2616     return;
2617
2618   if (state == MAP_ARM || state == MAP_THUMB)
2619     /*  PR gas/12931
2620         All ARM instructions require 4-byte alignment.
2621         (Almost) all Thumb instructions require 2-byte alignment.
2622
2623         When emitting instructions into any section, mark the section
2624         appropriately.
2625
2626         Some Thumb instructions are alignment-sensitive modulo 4 bytes,
2627         but themselves require 2-byte alignment; this applies to some
2628         PC- relative forms.  However, these cases will invovle implicit
2629         literal pool generation or an explicit .align >=2, both of
2630         which will cause the section to me marked with sufficient
2631         alignment.  Thus, we don't handle those cases here.  */
2632     record_alignment (now_seg, state == MAP_ARM ? 2 : 1);
2633
2634   if (TRANSITION (MAP_UNDEFINED, MAP_DATA))
2635     /* This case will be evaluated later in the next else.  */
2636     return;
2637   else if (TRANSITION (MAP_UNDEFINED, MAP_ARM)
2638           || TRANSITION (MAP_UNDEFINED, MAP_THUMB))
2639     {
2640       /* Only add the symbol if the offset is > 0:
2641          if we're at the first frag, check it's size > 0;
2642          if we're not at the first frag, then for sure
2643             the offset is > 0.  */
2644       struct frag * const frag_first = seg_info (now_seg)->frchainP->frch_root;
2645       const int add_symbol = (frag_now != frag_first) || (frag_now_fix () > 0);
2646
2647       if (add_symbol)
2648         make_mapping_symbol (MAP_DATA, (valueT) 0, frag_first);
2649     }
2650
2651   mapping_state_2 (state, 0);
2652 #undef TRANSITION
2653 }
2654
2655 /* Same as mapping_state, but MAX_CHARS bytes have already been
2656    allocated.  Put the mapping symbol that far back.  */
2657
2658 static void
2659 mapping_state_2 (enum mstate state, int max_chars)
2660 {
2661   enum mstate mapstate = seg_info (now_seg)->tc_segment_info_data.mapstate;
2662
2663   if (!SEG_NORMAL (now_seg))
2664     return;
2665
2666   if (mapstate == state)
2667     /* The mapping symbol has already been emitted.
2668        There is nothing else to do.  */
2669     return;
2670
2671   seg_info (now_seg)->tc_segment_info_data.mapstate = state;
2672   make_mapping_symbol (state, (valueT) frag_now_fix () - max_chars, frag_now);
2673 }
2674 #else
2675 #define mapping_state(x) ((void)0)
2676 #define mapping_state_2(x, y) ((void)0)
2677 #endif
2678
2679 /* Find the real, Thumb encoded start of a Thumb function.  */
2680
2681 #ifdef OBJ_COFF
2682 static symbolS *
2683 find_real_start (symbolS * symbolP)
2684 {
2685   char *       real_start;
2686   const char * name = S_GET_NAME (symbolP);
2687   symbolS *    new_target;
2688
2689   /* This definition must agree with the one in gcc/config/arm/thumb.c.  */
2690 #define STUB_NAME ".real_start_of"
2691
2692   if (name == NULL)
2693     abort ();
2694
2695   /* The compiler may generate BL instructions to local labels because
2696      it needs to perform a branch to a far away location. These labels
2697      do not have a corresponding ".real_start_of" label.  We check
2698      both for S_IS_LOCAL and for a leading dot, to give a way to bypass
2699      the ".real_start_of" convention for nonlocal branches.  */
2700   if (S_IS_LOCAL (symbolP) || name[0] == '.')
2701     return symbolP;
2702
2703   real_start = ACONCAT ((STUB_NAME, name, NULL));
2704   new_target = symbol_find (real_start);
2705
2706   if (new_target == NULL)
2707     {
2708       as_warn (_("Failed to find real start of function: %s\n"), name);
2709       new_target = symbolP;
2710     }
2711
2712   return new_target;
2713 }
2714 #endif
2715
2716 static void
2717 opcode_select (int width)
2718 {
2719   switch (width)
2720     {
2721     case 16:
2722       if (! thumb_mode)
2723         {
2724           if (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v4t))
2725             as_bad (_("selected processor does not support THUMB opcodes"));
2726
2727           thumb_mode = 1;
2728           /* No need to force the alignment, since we will have been
2729              coming from ARM mode, which is word-aligned.  */
2730           record_alignment (now_seg, 1);
2731         }
2732       break;
2733
2734     case 32:
2735       if (thumb_mode)
2736         {
2737           if (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v1))
2738             as_bad (_("selected processor does not support ARM opcodes"));
2739
2740           thumb_mode = 0;
2741
2742           if (!need_pass_2)
2743             frag_align (2, 0, 0);
2744
2745           record_alignment (now_seg, 1);
2746         }
2747       break;
2748
2749     default:
2750       as_bad (_("invalid instruction size selected (%d)"), width);
2751     }
2752 }
2753
2754 static void
2755 s_arm (int ignore ATTRIBUTE_UNUSED)
2756 {
2757   opcode_select (32);
2758   demand_empty_rest_of_line ();
2759 }
2760
2761 static void
2762 s_thumb (int ignore ATTRIBUTE_UNUSED)
2763 {
2764   opcode_select (16);
2765   demand_empty_rest_of_line ();
2766 }
2767
2768 static void
2769 s_code (int unused ATTRIBUTE_UNUSED)
2770 {
2771   int temp;
2772
2773   temp = get_absolute_expression ();
2774   switch (temp)
2775     {
2776     case 16:
2777     case 32:
2778       opcode_select (temp);
2779       break;
2780
2781     default:
2782       as_bad (_("invalid operand to .code directive (%d) (expecting 16 or 32)"), temp);
2783     }
2784 }
2785
2786 static void
2787 s_force_thumb (int ignore ATTRIBUTE_UNUSED)
2788 {
2789   /* If we are not already in thumb mode go into it, EVEN if
2790      the target processor does not support thumb instructions.
2791      This is used by gcc/config/arm/lib1funcs.asm for example
2792      to compile interworking support functions even if the
2793      target processor should not support interworking.  */
2794   if (! thumb_mode)
2795     {
2796       thumb_mode = 2;
2797       record_alignment (now_seg, 1);
2798     }
2799
2800   demand_empty_rest_of_line ();
2801 }
2802
2803 static void
2804 s_thumb_func (int ignore ATTRIBUTE_UNUSED)
2805 {
2806   s_thumb (0);
2807
2808   /* The following label is the name/address of the start of a Thumb function.
2809      We need to know this for the interworking support.  */
2810   label_is_thumb_function_name = TRUE;
2811 }
2812
2813 /* Perform a .set directive, but also mark the alias as
2814    being a thumb function.  */
2815
2816 static void
2817 s_thumb_set (int equiv)
2818 {
2819   /* XXX the following is a duplicate of the code for s_set() in read.c
2820      We cannot just call that code as we need to get at the symbol that
2821      is created.  */
2822   char *    name;
2823   char      delim;
2824   char *    end_name;
2825   symbolS * symbolP;
2826
2827   /* Especial apologies for the random logic:
2828      This just grew, and could be parsed much more simply!
2829      Dean - in haste.  */
2830   name      = input_line_pointer;
2831   delim     = get_symbol_end ();
2832   end_name  = input_line_pointer;
2833   *end_name = delim;
2834
2835   if (*input_line_pointer != ',')
2836     {
2837       *end_name = 0;
2838       as_bad (_("expected comma after name \"%s\""), name);
2839       *end_name = delim;
2840       ignore_rest_of_line ();
2841       return;
2842     }
2843
2844   input_line_pointer++;
2845   *end_name = 0;
2846
2847   if (name[0] == '.' && name[1] == '\0')
2848     {
2849       /* XXX - this should not happen to .thumb_set.  */
2850       abort ();
2851     }
2852
2853   if ((symbolP = symbol_find (name)) == NULL
2854       && (symbolP = md_undefined_symbol (name)) == NULL)
2855     {
2856 #ifndef NO_LISTING
2857       /* When doing symbol listings, play games with dummy fragments living
2858          outside the normal fragment chain to record the file and line info
2859          for this symbol.  */
2860       if (listing & LISTING_SYMBOLS)
2861         {
2862           extern struct list_info_struct * listing_tail;
2863           fragS * dummy_frag = (fragS * ) xmalloc (sizeof (fragS));
2864
2865           memset (dummy_frag, 0, sizeof (fragS));
2866           dummy_frag->fr_type = rs_fill;
2867           dummy_frag->line = listing_tail;
2868           symbolP = symbol_new (name, undefined_section, 0, dummy_frag);
2869           dummy_frag->fr_symbol = symbolP;
2870         }
2871       else
2872 #endif
2873         symbolP = symbol_new (name, undefined_section, 0, &zero_address_frag);
2874
2875 #ifdef OBJ_COFF
2876       /* "set" symbols are local unless otherwise specified.  */
2877       SF_SET_LOCAL (symbolP);
2878 #endif /* OBJ_COFF  */
2879     }                           /* Make a new symbol.  */
2880
2881   symbol_table_insert (symbolP);
2882
2883   * end_name = delim;
2884
2885   if (equiv
2886       && S_IS_DEFINED (symbolP)
2887       && S_GET_SEGMENT (symbolP) != reg_section)
2888     as_bad (_("symbol `%s' already defined"), S_GET_NAME (symbolP));
2889
2890   pseudo_set (symbolP);
2891
2892   demand_empty_rest_of_line ();
2893
2894   /* XXX Now we come to the Thumb specific bit of code.  */
2895
2896   THUMB_SET_FUNC (symbolP, 1);
2897   ARM_SET_THUMB (symbolP, 1);
2898 #if defined OBJ_ELF || defined OBJ_COFF
2899   ARM_SET_INTERWORK (symbolP, support_interwork);
2900 #endif
2901 }
2902
2903 /* Directives: Mode selection.  */
2904
2905 /* .syntax [unified|divided] - choose the new unified syntax
2906    (same for Arm and Thumb encoding, modulo slight differences in what
2907    can be represented) or the old divergent syntax for each mode.  */
2908 static void
2909 s_syntax (int unused ATTRIBUTE_UNUSED)
2910 {
2911   char *name, delim;
2912
2913   name = input_line_pointer;
2914   delim = get_symbol_end ();
2915
2916   if (!strcasecmp (name, "unified"))
2917     unified_syntax = TRUE;
2918   else if (!strcasecmp (name, "divided"))
2919     unified_syntax = FALSE;
2920   else
2921     {
2922       as_bad (_("unrecognized syntax mode \"%s\""), name);
2923       return;
2924     }
2925   *input_line_pointer = delim;
2926   demand_empty_rest_of_line ();
2927 }
2928
2929 /* Directives: sectioning and alignment.  */
2930
2931 /* Same as s_align_ptwo but align 0 => align 2.  */
2932
2933 static void
2934 s_align (int unused ATTRIBUTE_UNUSED)
2935 {
2936   int temp;
2937   bfd_boolean fill_p;
2938   long temp_fill;
2939   long max_alignment = 15;
2940
2941   temp = get_absolute_expression ();
2942   if (temp > max_alignment)
2943     as_bad (_("alignment too large: %d assumed"), temp = max_alignment);
2944   else if (temp < 0)
2945     {
2946       as_bad (_("alignment negative. 0 assumed."));
2947       temp = 0;
2948     }
2949
2950   if (*input_line_pointer == ',')
2951     {
2952       input_line_pointer++;
2953       temp_fill = get_absolute_expression ();
2954       fill_p = TRUE;
2955     }
2956   else
2957     {
2958       fill_p = FALSE;
2959       temp_fill = 0;
2960     }
2961
2962   if (!temp)
2963     temp = 2;
2964
2965   /* Only make a frag if we HAVE to.  */
2966   if (temp && !need_pass_2)
2967     {
2968       if (!fill_p && subseg_text_p (now_seg))
2969         frag_align_code (temp, 0);
2970       else
2971         frag_align (temp, (int) temp_fill, 0);
2972     }
2973   demand_empty_rest_of_line ();
2974
2975   record_alignment (now_seg, temp);
2976 }
2977
2978 static void
2979 s_bss (int ignore ATTRIBUTE_UNUSED)
2980 {
2981   /* We don't support putting frags in the BSS segment, we fake it by
2982      marking in_bss, then looking at s_skip for clues.  */
2983   subseg_set (bss_section, 0);
2984   demand_empty_rest_of_line ();
2985
2986 #ifdef md_elf_section_change_hook
2987   md_elf_section_change_hook ();
2988 #endif
2989 }
2990
2991 static void
2992 s_even (int ignore ATTRIBUTE_UNUSED)
2993 {
2994   /* Never make frag if expect extra pass.  */
2995   if (!need_pass_2)
2996     frag_align (1, 0, 0);
2997
2998   record_alignment (now_seg, 1);
2999
3000   demand_empty_rest_of_line ();
3001 }
3002
3003 /* Directives: Literal pools.  */
3004
3005 static literal_pool *
3006 find_literal_pool (void)
3007 {
3008   literal_pool * pool;
3009
3010   for (pool = list_of_pools; pool != NULL; pool = pool->next)
3011     {
3012       if (pool->section == now_seg
3013           && pool->sub_section == now_subseg)
3014         break;
3015     }
3016
3017   return pool;
3018 }
3019
3020 static literal_pool *
3021 find_or_make_literal_pool (void)
3022 {
3023   /* Next literal pool ID number.  */
3024   static unsigned int latest_pool_num = 1;
3025   literal_pool *      pool;
3026
3027   pool = find_literal_pool ();
3028
3029   if (pool == NULL)
3030     {
3031       /* Create a new pool.  */
3032       pool = (literal_pool *) xmalloc (sizeof (* pool));
3033       if (! pool)
3034         return NULL;
3035
3036       pool->next_free_entry = 0;
3037       pool->section         = now_seg;
3038       pool->sub_section     = now_subseg;
3039       pool->next            = list_of_pools;
3040       pool->symbol          = NULL;
3041
3042       /* Add it to the list.  */
3043       list_of_pools = pool;
3044     }
3045
3046   /* New pools, and emptied pools, will have a NULL symbol.  */
3047   if (pool->symbol == NULL)
3048     {
3049       pool->symbol = symbol_create (FAKE_LABEL_NAME, undefined_section,
3050                                     (valueT) 0, &zero_address_frag);
3051       pool->id = latest_pool_num ++;
3052     }
3053
3054   /* Done.  */
3055   return pool;
3056 }
3057
3058 /* Add the literal in the global 'inst'
3059    structure to the relevant literal pool.  */
3060
3061 static int
3062 add_to_lit_pool (void)
3063 {
3064   literal_pool * pool;
3065   unsigned int entry;
3066
3067   pool = find_or_make_literal_pool ();
3068
3069   /* Check if this literal value is already in the pool.  */
3070   for (entry = 0; entry < pool->next_free_entry; entry ++)
3071     {
3072       if ((pool->literals[entry].X_op == inst.reloc.exp.X_op)
3073           && (inst.reloc.exp.X_op == O_constant)
3074           && (pool->literals[entry].X_add_number
3075               == inst.reloc.exp.X_add_number)
3076           && (pool->literals[entry].X_unsigned
3077               == inst.reloc.exp.X_unsigned))
3078         break;
3079
3080       if ((pool->literals[entry].X_op == inst.reloc.exp.X_op)
3081           && (inst.reloc.exp.X_op == O_symbol)
3082           && (pool->literals[entry].X_add_number
3083               == inst.reloc.exp.X_add_number)
3084           && (pool->literals[entry].X_add_symbol
3085               == inst.reloc.exp.X_add_symbol)
3086           && (pool->literals[entry].X_op_symbol
3087               == inst.reloc.exp.X_op_symbol))
3088         break;
3089     }
3090
3091   /* Do we need to create a new entry?  */
3092   if (entry == pool->next_free_entry)
3093     {
3094       if (entry >= MAX_LITERAL_POOL_SIZE)
3095         {
3096           inst.error = _("literal pool overflow");
3097           return FAIL;
3098         }
3099
3100       pool->literals[entry] = inst.reloc.exp;
3101 #ifdef OBJ_ELF
3102       /* PR ld/12974: Record the location of the first source line to reference
3103          this entry in the literal pool.  If it turns out during linking that the
3104          symbol does not exist we will be able to give an accurate line number for
3105          the (first use of the) missing reference.  */
3106       if (debug_type == DEBUG_DWARF2)
3107         dwarf2_where (pool->locs + entry);
3108 #endif
3109       pool->next_free_entry += 1;
3110     }
3111
3112   inst.reloc.exp.X_op         = O_symbol;
3113   inst.reloc.exp.X_add_number = ((int) entry) * 4;
3114   inst.reloc.exp.X_add_symbol = pool->symbol;
3115
3116   return SUCCESS;
3117 }
3118
3119 /* Can't use symbol_new here, so have to create a symbol and then at
3120    a later date assign it a value. Thats what these functions do.  */
3121
3122 static void
3123 symbol_locate (symbolS *    symbolP,
3124                const char * name,       /* It is copied, the caller can modify.  */
3125                segT         segment,    /* Segment identifier (SEG_<something>).  */
3126                valueT       valu,       /* Symbol value.  */
3127                fragS *      frag)       /* Associated fragment.  */
3128 {
3129   unsigned int name_length;
3130   char * preserved_copy_of_name;
3131
3132   name_length = strlen (name) + 1;   /* +1 for \0.  */
3133   obstack_grow (&notes, name, name_length);
3134   preserved_copy_of_name = (char *) obstack_finish (&notes);
3135
3136 #ifdef tc_canonicalize_symbol_name
3137   preserved_copy_of_name =
3138     tc_canonicalize_symbol_name (preserved_copy_of_name);
3139 #endif
3140
3141   S_SET_NAME (symbolP, preserved_copy_of_name);
3142
3143   S_SET_SEGMENT (symbolP, segment);
3144   S_SET_VALUE (symbolP, valu);
3145   symbol_clear_list_pointers (symbolP);
3146
3147   symbol_set_frag (symbolP, frag);
3148
3149   /* Link to end of symbol chain.  */
3150   {
3151     extern int symbol_table_frozen;
3152
3153     if (symbol_table_frozen)
3154       abort ();
3155   }
3156
3157   symbol_append (symbolP, symbol_lastP, & symbol_rootP, & symbol_lastP);
3158
3159   obj_symbol_new_hook (symbolP);
3160
3161 #ifdef tc_symbol_new_hook
3162   tc_symbol_new_hook (symbolP);
3163 #endif
3164
3165 #ifdef DEBUG_SYMS
3166   verify_symbol_chain (symbol_rootP, symbol_lastP);
3167 #endif /* DEBUG_SYMS  */
3168 }
3169
3170
3171 static void
3172 s_ltorg (int ignored ATTRIBUTE_UNUSED)
3173 {
3174   unsigned int entry;
3175   literal_pool * pool;
3176   char sym_name[20];
3177
3178   pool = find_literal_pool ();
3179   if (pool == NULL
3180       || pool->symbol == NULL
3181       || pool->next_free_entry == 0)
3182     return;
3183
3184   mapping_state (MAP_DATA);
3185
3186   /* Align pool as you have word accesses.
3187      Only make a frag if we have to.  */
3188   if (!need_pass_2)
3189     frag_align (2, 0, 0);
3190
3191   record_alignment (now_seg, 2);
3192
3193   sprintf (sym_name, "$$lit_\002%x", pool->id);
3194
3195   symbol_locate (pool->symbol, sym_name, now_seg,
3196                  (valueT) frag_now_fix (), frag_now);
3197   symbol_table_insert (pool->symbol);
3198
3199   ARM_SET_THUMB (pool->symbol, thumb_mode);
3200
3201 #if defined OBJ_COFF || defined OBJ_ELF
3202   ARM_SET_INTERWORK (pool->symbol, support_interwork);
3203 #endif
3204
3205   for (entry = 0; entry < pool->next_free_entry; entry ++)
3206     {
3207 #ifdef OBJ_ELF
3208       if (debug_type == DEBUG_DWARF2)
3209         dwarf2_gen_line_info (frag_now_fix (), pool->locs + entry);
3210 #endif
3211       /* First output the expression in the instruction to the pool.  */
3212       emit_expr (&(pool->literals[entry]), 4); /* .word  */
3213     }
3214
3215   /* Mark the pool as empty.  */
3216   pool->next_free_entry = 0;
3217   pool->symbol = NULL;
3218 }
3219
3220 #ifdef OBJ_ELF
3221 /* Forward declarations for functions below, in the MD interface
3222    section.  */
3223 static void fix_new_arm (fragS *, int, short, expressionS *, int, int);
3224 static valueT create_unwind_entry (int);
3225 static void start_unwind_section (const segT, int);
3226 static void add_unwind_opcode (valueT, int);
3227 static void flush_pending_unwind (void);
3228
3229 /* Directives: Data.  */
3230
3231 static void
3232 s_arm_elf_cons (int nbytes)
3233 {
3234   expressionS exp;
3235
3236 #ifdef md_flush_pending_output
3237   md_flush_pending_output ();
3238 #endif
3239
3240   if (is_it_end_of_statement ())
3241     {
3242       demand_empty_rest_of_line ();
3243       return;
3244     }
3245
3246 #ifdef md_cons_align
3247   md_cons_align (nbytes);
3248 #endif
3249
3250   mapping_state (MAP_DATA);
3251   do
3252     {
3253       int reloc;
3254       char *base = input_line_pointer;
3255
3256       expression (& exp);
3257
3258       if (exp.X_op != O_symbol)
3259         emit_expr (&exp, (unsigned int) nbytes);
3260       else
3261         {
3262           char *before_reloc = input_line_pointer;
3263           reloc = parse_reloc (&input_line_pointer);
3264           if (reloc == -1)
3265             {
3266               as_bad (_("unrecognized relocation suffix"));
3267               ignore_rest_of_line ();
3268               return;
3269             }
3270           else if (reloc == BFD_RELOC_UNUSED)
3271             emit_expr (&exp, (unsigned int) nbytes);
3272           else
3273             {
3274               reloc_howto_type *howto = (reloc_howto_type *)
3275                   bfd_reloc_type_lookup (stdoutput,
3276                                          (bfd_reloc_code_real_type) reloc);
3277               int size = bfd_get_reloc_size (howto);
3278
3279               if (reloc == BFD_RELOC_ARM_PLT32)
3280                 {
3281                   as_bad (_("(plt) is only valid on branch targets"));
3282                   reloc = BFD_RELOC_UNUSED;
3283                   size = 0;
3284                 }
3285
3286               if (size > nbytes)
3287                 as_bad (_("%s relocations do not fit in %d bytes"),
3288                         howto->name, nbytes);
3289               else
3290                 {
3291                   /* We've parsed an expression stopping at O_symbol.
3292                      But there may be more expression left now that we
3293                      have parsed the relocation marker.  Parse it again.
3294                      XXX Surely there is a cleaner way to do this.  */
3295                   char *p = input_line_pointer;
3296                   int offset;
3297                   char *save_buf = (char *) alloca (input_line_pointer - base);
3298                   memcpy (save_buf, base, input_line_pointer - base);
3299                   memmove (base + (input_line_pointer - before_reloc),
3300                            base, before_reloc - base);
3301
3302                   input_line_pointer = base + (input_line_pointer-before_reloc);
3303                   expression (&exp);
3304                   memcpy (base, save_buf, p - base);
3305
3306                   offset = nbytes - size;
3307                   p = frag_more ((int) nbytes);
3308                   fix_new_exp (frag_now, p - frag_now->fr_literal + offset,
3309                                size, &exp, 0, (enum bfd_reloc_code_real) reloc);
3310                 }
3311             }
3312         }
3313     }
3314   while (*input_line_pointer++ == ',');
3315
3316   /* Put terminator back into stream.  */
3317   input_line_pointer --;
3318   demand_empty_rest_of_line ();
3319 }
3320
3321 /* Emit an expression containing a 32-bit thumb instruction.
3322    Implementation based on put_thumb32_insn.  */
3323
3324 static void
3325 emit_thumb32_expr (expressionS * exp)
3326 {
3327   expressionS exp_high = *exp;
3328
3329   exp_high.X_add_number = (unsigned long)exp_high.X_add_number >> 16;
3330   emit_expr (& exp_high, (unsigned int) THUMB_SIZE);
3331   exp->X_add_number &= 0xffff;
3332   emit_expr (exp, (unsigned int) THUMB_SIZE);
3333 }
3334
3335 /*  Guess the instruction size based on the opcode.  */
3336
3337 static int
3338 thumb_insn_size (int opcode)
3339 {
3340   if ((unsigned int) opcode < 0xe800u)
3341     return 2;
3342   else if ((unsigned int) opcode >= 0xe8000000u)
3343     return 4;
3344   else
3345     return 0;
3346 }
3347
3348 static bfd_boolean
3349 emit_insn (expressionS *exp, int nbytes)
3350 {
3351   int size = 0;
3352
3353   if (exp->X_op == O_constant)
3354     {
3355       size = nbytes;
3356
3357       if (size == 0)
3358         size = thumb_insn_size (exp->X_add_number);
3359
3360       if (size != 0)
3361         {
3362           if (size == 2 && (unsigned int)exp->X_add_number > 0xffffu)
3363             {
3364               as_bad (_(".inst.n operand too big. "\
3365                         "Use .inst.w instead"));
3366               size = 0;
3367             }
3368           else
3369             {
3370               if (now_it.state == AUTOMATIC_IT_BLOCK)
3371                 set_it_insn_type_nonvoid (OUTSIDE_IT_INSN, 0);
3372               else
3373                 set_it_insn_type_nonvoid (NEUTRAL_IT_INSN, 0);
3374
3375               if (thumb_mode && (size > THUMB_SIZE) && !target_big_endian)
3376                 emit_thumb32_expr (exp);
3377               else
3378                 emit_expr (exp, (unsigned int) size);
3379
3380               it_fsm_post_encode ();
3381             }
3382         }
3383       else
3384         as_bad (_("cannot determine Thumb instruction size. "   \
3385                   "Use .inst.n/.inst.w instead"));
3386     }
3387   else
3388     as_bad (_("constant expression required"));
3389
3390   return (size != 0);
3391 }
3392
3393 /* Like s_arm_elf_cons but do not use md_cons_align and
3394    set the mapping state to MAP_ARM/MAP_THUMB.  */
3395
3396 static void
3397 s_arm_elf_inst (int nbytes)
3398 {
3399   if (is_it_end_of_statement ())
3400     {
3401       demand_empty_rest_of_line ();
3402       return;
3403     }
3404
3405   /* Calling mapping_state () here will not change ARM/THUMB,
3406      but will ensure not to be in DATA state.  */
3407
3408   if (thumb_mode)
3409     mapping_state (MAP_THUMB);
3410   else
3411     {
3412       if (nbytes != 0)
3413         {
3414           as_bad (_("width suffixes are invalid in ARM mode"));
3415           ignore_rest_of_line ();
3416           return;
3417         }
3418
3419       nbytes = 4;
3420
3421       mapping_state (MAP_ARM);
3422     }
3423
3424   do
3425     {
3426       expressionS exp;
3427
3428       expression (& exp);
3429
3430       if (! emit_insn (& exp, nbytes))
3431         {
3432           ignore_rest_of_line ();
3433           return;
3434         }
3435     }
3436   while (*input_line_pointer++ == ',');
3437
3438   /* Put terminator back into stream.  */
3439   input_line_pointer --;
3440   demand_empty_rest_of_line ();
3441 }
3442
3443 /* Parse a .rel31 directive.  */
3444
3445 static void
3446 s_arm_rel31 (int ignored ATTRIBUTE_UNUSED)
3447 {
3448   expressionS exp;
3449   char *p;
3450   valueT highbit;
3451
3452   highbit = 0;
3453   if (*input_line_pointer == '1')
3454     highbit = 0x80000000;
3455   else if (*input_line_pointer != '0')
3456     as_bad (_("expected 0 or 1"));
3457
3458   input_line_pointer++;
3459   if (*input_line_pointer != ',')
3460     as_bad (_("missing comma"));
3461   input_line_pointer++;
3462
3463 #ifdef md_flush_pending_output
3464   md_flush_pending_output ();
3465 #endif
3466
3467 #ifdef md_cons_align
3468   md_cons_align (4);
3469 #endif
3470
3471   mapping_state (MAP_DATA);
3472
3473   expression (&exp);
3474
3475   p = frag_more (4);
3476   md_number_to_chars (p, highbit, 4);
3477   fix_new_arm (frag_now, p - frag_now->fr_literal, 4, &exp, 1,
3478                BFD_RELOC_ARM_PREL31);
3479
3480   demand_empty_rest_of_line ();
3481 }
3482
3483 /* Directives: AEABI stack-unwind tables.  */
3484
3485 /* Parse an unwind_fnstart directive.  Simply records the current location.  */
3486
3487 static void
3488 s_arm_unwind_fnstart (int ignored ATTRIBUTE_UNUSED)
3489 {
3490   demand_empty_rest_of_line ();
3491   if (unwind.proc_start)
3492     {
3493       as_bad (_("duplicate .fnstart directive"));
3494       return;
3495     }
3496
3497   /* Mark the start of the function.  */
3498   unwind.proc_start = expr_build_dot ();
3499
3500   /* Reset the rest of the unwind info.  */
3501   unwind.opcode_count = 0;
3502   unwind.table_entry = NULL;
3503   unwind.personality_routine = NULL;
3504   unwind.personality_index = -1;
3505   unwind.frame_size = 0;
3506   unwind.fp_offset = 0;
3507   unwind.fp_reg = REG_SP;
3508   unwind.fp_used = 0;
3509   unwind.sp_restored = 0;
3510 }
3511
3512
3513 /* Parse a handlerdata directive.  Creates the exception handling table entry
3514    for the function.  */
3515
3516 static void
3517 s_arm_unwind_handlerdata (int ignored ATTRIBUTE_UNUSED)
3518 {
3519   demand_empty_rest_of_line ();
3520   if (!unwind.proc_start)
3521     as_bad (MISSING_FNSTART);
3522
3523   if (unwind.table_entry)
3524     as_bad (_("duplicate .handlerdata directive"));
3525
3526   create_unwind_entry (1);
3527 }
3528
3529 /* Parse an unwind_fnend directive.  Generates the index table entry.  */
3530
3531 static void
3532 s_arm_unwind_fnend (int ignored ATTRIBUTE_UNUSED)
3533 {
3534   long where;
3535   char *ptr;
3536   valueT val;
3537   unsigned int marked_pr_dependency;
3538
3539   demand_empty_rest_of_line ();
3540
3541   if (!unwind.proc_start)
3542     {
3543       as_bad (_(".fnend directive without .fnstart"));
3544       return;
3545     }
3546
3547   /* Add eh table entry.  */
3548   if (unwind.table_entry == NULL)
3549     val = create_unwind_entry (0);
3550   else
3551     val = 0;
3552
3553   /* Add index table entry.  This is two words.  */
3554   start_unwind_section (unwind.saved_seg, 1);
3555   frag_align (2, 0, 0);
3556   record_alignment (now_seg, 2);
3557
3558   ptr = frag_more (8);
3559   memset (ptr, 0, 8);
3560   where = frag_now_fix () - 8;
3561
3562   /* Self relative offset of the function start.  */
3563   fix_new (frag_now, where, 4, unwind.proc_start, 0, 1,
3564            BFD_RELOC_ARM_PREL31);
3565
3566   /* Indicate dependency on EHABI-defined personality routines to the
3567      linker, if it hasn't been done already.  */
3568   marked_pr_dependency
3569     = seg_info (now_seg)->tc_segment_info_data.marked_pr_dependency;
3570   if (unwind.personality_index >= 0 && unwind.personality_index < 3
3571       && !(marked_pr_dependency & (1 << unwind.personality_index)))
3572     {
3573       static const char *const name[] =
3574         {
3575           "__aeabi_unwind_cpp_pr0",
3576           "__aeabi_unwind_cpp_pr1",
3577           "__aeabi_unwind_cpp_pr2"
3578         };
3579       symbolS *pr = symbol_find_or_make (name[unwind.personality_index]);
3580       fix_new (frag_now, where, 0, pr, 0, 1, BFD_RELOC_NONE);
3581       seg_info (now_seg)->tc_segment_info_data.marked_pr_dependency
3582         |= 1 << unwind.personality_index;
3583     }
3584
3585   if (val)
3586     /* Inline exception table entry.  */
3587     md_number_to_chars (ptr + 4, val, 4);
3588   else
3589     /* Self relative offset of the table entry.  */
3590     fix_new (frag_now, where + 4, 4, unwind.table_entry, 0, 1,
3591              BFD_RELOC_ARM_PREL31);
3592
3593   /* Restore the original section.  */
3594   subseg_set (unwind.saved_seg, unwind.saved_subseg);
3595
3596   unwind.proc_start = NULL;
3597 }
3598
3599
3600 /* Parse an unwind_cantunwind directive.  */
3601
3602 static void
3603 s_arm_unwind_cantunwind (int ignored ATTRIBUTE_UNUSED)
3604 {
3605   demand_empty_rest_of_line ();
3606   if (!unwind.proc_start)
3607     as_bad (MISSING_FNSTART);
3608
3609   if (unwind.personality_routine || unwind.personality_index != -1)
3610     as_bad (_("personality routine specified for cantunwind frame"));
3611
3612   unwind.personality_index = -2;
3613 }
3614
3615
3616 /* Parse a personalityindex directive.  */
3617
3618 static void
3619 s_arm_unwind_personalityindex (int ignored ATTRIBUTE_UNUSED)
3620 {
3621   expressionS exp;
3622
3623   if (!unwind.proc_start)
3624     as_bad (MISSING_FNSTART);
3625
3626   if (unwind.personality_routine || unwind.personality_index != -1)
3627     as_bad (_("duplicate .personalityindex directive"));
3628
3629   expression (&exp);
3630
3631   if (exp.X_op != O_constant
3632       || exp.X_add_number < 0 || exp.X_add_number > 15)
3633     {
3634       as_bad (_("bad personality routine number"));
3635       ignore_rest_of_line ();
3636       return;
3637     }
3638
3639   unwind.personality_index = exp.X_add_number;
3640
3641   demand_empty_rest_of_line ();
3642 }
3643
3644
3645 /* Parse a personality directive.  */
3646
3647 static void
3648 s_arm_unwind_personality (int ignored ATTRIBUTE_UNUSED)
3649 {
3650   char *name, *p, c;
3651
3652   if (!unwind.proc_start)
3653     as_bad (MISSING_FNSTART);
3654
3655   if (unwind.personality_routine || unwind.personality_index != -1)
3656     as_bad (_("duplicate .personality directive"));
3657
3658   name = input_line_pointer;
3659   c = get_symbol_end ();
3660   p = input_line_pointer;
3661   unwind.personality_routine = symbol_find_or_make (name);
3662   *p = c;
3663   demand_empty_rest_of_line ();
3664 }
3665
3666
3667 /* Parse a directive saving core registers.  */
3668
3669 static void
3670 s_arm_unwind_save_core (void)
3671 {
3672   valueT op;
3673   long range;
3674   int n;
3675
3676   range = parse_reg_list (&input_line_pointer);
3677   if (range == FAIL)
3678     {
3679       as_bad (_("expected register list"));
3680       ignore_rest_of_line ();
3681       return;
3682     }
3683
3684   demand_empty_rest_of_line ();
3685
3686   /* Turn .unwind_movsp ip followed by .unwind_save {..., ip, ...}
3687      into .unwind_save {..., sp...}.  We aren't bothered about the value of
3688      ip because it is clobbered by calls.  */
3689   if (unwind.sp_restored && unwind.fp_reg == 12
3690       && (range & 0x3000) == 0x1000)
3691     {
3692       unwind.opcode_count--;
3693       unwind.sp_restored = 0;
3694       range = (range | 0x2000) & ~0x1000;
3695       unwind.pending_offset = 0;
3696     }
3697
3698   /* Pop r4-r15.  */
3699   if (range & 0xfff0)
3700     {
3701       /* See if we can use the short opcodes.  These pop a block of up to 8
3702          registers starting with r4, plus maybe r14.  */
3703       for (n = 0; n < 8; n++)
3704         {
3705           /* Break at the first non-saved register.      */
3706           if ((range & (1 << (n + 4))) == 0)
3707             break;
3708         }
3709       /* See if there are any other bits set.  */
3710       if (n == 0 || (range & (0xfff0 << n) & 0xbff0) != 0)
3711         {
3712           /* Use the long form.  */
3713           op = 0x8000 | ((range >> 4) & 0xfff);
3714           add_unwind_opcode (op, 2);
3715         }
3716       else
3717         {
3718           /* Use the short form.  */
3719           if (range & 0x4000)
3720             op = 0xa8; /* Pop r14.      */
3721           else
3722             op = 0xa0; /* Do not pop r14.  */
3723           op |= (n - 1);
3724           add_unwind_opcode (op, 1);
3725         }
3726     }
3727
3728   /* Pop r0-r3.  */
3729   if (range & 0xf)
3730     {
3731       op = 0xb100 | (range & 0xf);
3732       add_unwind_opcode (op, 2);
3733     }
3734
3735   /* Record the number of bytes pushed.  */
3736   for (n = 0; n < 16; n++)
3737     {
3738       if (range & (1 << n))
3739         unwind.frame_size += 4;
3740     }
3741 }
3742
3743
3744 /* Parse a directive saving FPA registers.  */
3745
3746 static void
3747 s_arm_unwind_save_fpa (int reg)
3748 {
3749   expressionS exp;
3750   int num_regs;
3751   valueT op;
3752
3753   /* Get Number of registers to transfer.  */
3754   if (skip_past_comma (&input_line_pointer) != FAIL)
3755     expression (&exp);
3756   else
3757     exp.X_op = O_illegal;
3758
3759   if (exp.X_op != O_constant)
3760     {
3761       as_bad (_("expected , <constant>"));
3762       ignore_rest_of_line ();
3763       return;
3764     }
3765
3766   num_regs = exp.X_add_number;
3767
3768   if (num_regs < 1 || num_regs > 4)
3769     {
3770       as_bad (_("number of registers must be in the range [1:4]"));
3771       ignore_rest_of_line ();
3772       return;
3773     }
3774
3775   demand_empty_rest_of_line ();
3776
3777   if (reg == 4)
3778     {
3779       /* Short form.  */
3780       op = 0xb4 | (num_regs - 1);
3781       add_unwind_opcode (op, 1);
3782     }
3783   else
3784     {
3785       /* Long form.  */
3786       op = 0xc800 | (reg << 4) | (num_regs - 1);
3787       add_unwind_opcode (op, 2);
3788     }
3789   unwind.frame_size += num_regs * 12;
3790 }
3791
3792
3793 /* Parse a directive saving VFP registers for ARMv6 and above.  */
3794
3795 static void
3796 s_arm_unwind_save_vfp_armv6 (void)
3797 {
3798   int count;
3799   unsigned int start;
3800   valueT op;
3801   int num_vfpv3_regs = 0;
3802   int num_regs_below_16;
3803
3804   count = parse_vfp_reg_list (&input_line_pointer, &start, REGLIST_VFP_D);
3805   if (count == FAIL)
3806     {
3807       as_bad (_("expected register list"));
3808       ignore_rest_of_line ();
3809       return;
3810     }
3811
3812   demand_empty_rest_of_line ();
3813
3814   /* We always generate FSTMD/FLDMD-style unwinding opcodes (rather
3815      than FSTMX/FLDMX-style ones).  */
3816
3817   /* Generate opcode for (VFPv3) registers numbered in the range 16 .. 31.  */
3818   if (start >= 16)
3819     num_vfpv3_regs = count;
3820   else if (start + count > 16)
3821     num_vfpv3_regs = start + count - 16;
3822
3823   if (num_vfpv3_regs > 0)
3824     {
3825       int start_offset = start > 16 ? start - 16 : 0;
3826       op = 0xc800 | (start_offset << 4) | (num_vfpv3_regs - 1);
3827       add_unwind_opcode (op, 2);
3828     }
3829
3830   /* Generate opcode for registers numbered in the range 0 .. 15.  */
3831   num_regs_below_16 = num_vfpv3_regs > 0 ? 16 - (int) start : count;
3832   gas_assert (num_regs_below_16 + num_vfpv3_regs == count);
3833   if (num_regs_below_16 > 0)
3834     {
3835       op = 0xc900 | (start << 4) | (num_regs_below_16 - 1);
3836       add_unwind_opcode (op, 2);
3837     }
3838
3839   unwind.frame_size += count * 8;
3840 }
3841
3842
3843 /* Parse a directive saving VFP registers for pre-ARMv6.  */
3844
3845 static void
3846 s_arm_unwind_save_vfp (void)
3847 {
3848   int count;
3849   unsigned int reg;
3850   valueT op;
3851
3852   count = parse_vfp_reg_list (&input_line_pointer, &reg, REGLIST_VFP_D);
3853   if (count == FAIL)
3854     {
3855       as_bad (_("expected register list"));
3856       ignore_rest_of_line ();
3857       return;
3858     }
3859
3860   demand_empty_rest_of_line ();
3861
3862   if (reg == 8)
3863     {
3864       /* Short form.  */
3865       op = 0xb8 | (count - 1);
3866       add_unwind_opcode (op, 1);
3867     }
3868   else
3869     {
3870       /* Long form.  */
3871       op = 0xb300 | (reg << 4) | (count - 1);
3872       add_unwind_opcode (op, 2);
3873     }
3874   unwind.frame_size += count * 8 + 4;
3875 }
3876
3877
3878 /* Parse a directive saving iWMMXt data registers.  */
3879
3880 static void
3881 s_arm_unwind_save_mmxwr (void)
3882 {
3883   int reg;
3884   int hi_reg;
3885   int i;
3886   unsigned mask = 0;
3887   valueT op;
3888
3889   if (*input_line_pointer == '{')
3890     input_line_pointer++;
3891
3892   do
3893     {
3894       reg = arm_reg_parse (&input_line_pointer, REG_TYPE_MMXWR);
3895
3896       if (reg == FAIL)
3897         {
3898           as_bad ("%s", _(reg_expected_msgs[REG_TYPE_MMXWR]));
3899           goto error;
3900         }
3901
3902       if (mask >> reg)
3903         as_tsktsk (_("register list not in ascending order"));
3904       mask |= 1 << reg;
3905
3906       if (*input_line_pointer == '-')
3907         {
3908           input_line_pointer++;
3909           hi_reg = arm_reg_parse (&input_line_pointer, REG_TYPE_MMXWR);
3910           if (hi_reg == FAIL)
3911             {
3912               as_bad ("%s", _(reg_expected_msgs[REG_TYPE_MMXWR]));
3913               goto error;
3914             }
3915           else if (reg >= hi_reg)
3916             {
3917               as_bad (_("bad register range"));
3918               goto error;
3919             }
3920           for (; reg < hi_reg; reg++)
3921             mask |= 1 << reg;
3922         }
3923     }
3924   while (skip_past_comma (&input_line_pointer) != FAIL);
3925
3926   if (*input_line_pointer == '}')
3927     input_line_pointer++;
3928
3929   demand_empty_rest_of_line ();
3930
3931   /* Generate any deferred opcodes because we're going to be looking at
3932      the list.  */
3933   flush_pending_unwind ();
3934
3935   for (i = 0; i < 16; i++)
3936     {
3937       if (mask & (1 << i))
3938         unwind.frame_size += 8;
3939     }
3940
3941   /* Attempt to combine with a previous opcode.  We do this because gcc
3942      likes to output separate unwind directives for a single block of
3943      registers.  */
3944   if (unwind.opcode_count > 0)
3945     {
3946       i = unwind.opcodes[unwind.opcode_count - 1];
3947       if ((i & 0xf8) == 0xc0)
3948         {
3949           i &= 7;
3950           /* Only merge if the blocks are contiguous.  */
3951           if (i < 6)
3952             {
3953               if ((mask & 0xfe00) == (1 << 9))
3954                 {
3955                   mask |= ((1 << (i + 11)) - 1) & 0xfc00;
3956                   unwind.opcode_count--;
3957                 }
3958             }
3959           else if (i == 6 && unwind.opcode_count >= 2)
3960             {
3961               i = unwind.opcodes[unwind.opcode_count - 2];
3962               reg = i >> 4;
3963               i &= 0xf;
3964
3965               op = 0xffff << (reg - 1);
3966               if (reg > 0
3967                   && ((mask & op) == (1u << (reg - 1))))
3968                 {
3969                   op = (1 << (reg + i + 1)) - 1;
3970                   op &= ~((1 << reg) - 1);
3971                   mask |= op;
3972                   unwind.opcode_count -= 2;
3973                 }
3974             }
3975         }
3976     }
3977
3978   hi_reg = 15;
3979   /* We want to generate opcodes in the order the registers have been
3980      saved, ie. descending order.  */
3981   for (reg = 15; reg >= -1; reg--)
3982     {
3983       /* Save registers in blocks.  */
3984       if (reg < 0
3985           || !(mask & (1 << reg)))
3986         {
3987           /* We found an unsaved reg.  Generate opcodes to save the
3988              preceding block.   */
3989           if (reg != hi_reg)
3990             {
3991               if (reg == 9)
3992                 {
3993                   /* Short form.  */
3994                   op = 0xc0 | (hi_reg - 10);
3995                   add_unwind_opcode (op, 1);
3996                 }
3997               else
3998                 {
3999                   /* Long form.  */
4000                   op = 0xc600 | ((reg + 1) << 4) | ((hi_reg - reg) - 1);
4001                   add_unwind_opcode (op, 2);
4002                 }
4003             }
4004           hi_reg = reg - 1;
4005         }
4006     }
4007
4008   return;
4009 error:
4010   ignore_rest_of_line ();
4011 }
4012
4013 static void
4014 s_arm_unwind_save_mmxwcg (void)
4015 {
4016   int reg;
4017   int hi_reg;
4018   unsigned mask = 0;
4019   valueT op;
4020
4021   if (*input_line_pointer == '{')
4022     input_line_pointer++;
4023
4024   do
4025     {
4026       reg = arm_reg_parse (&input_line_pointer, REG_TYPE_MMXWCG);
4027
4028       if (reg == FAIL)
4029         {
4030           as_bad ("%s", _(reg_expected_msgs[REG_TYPE_MMXWCG]));
4031           goto error;
4032         }
4033
4034       reg -= 8;
4035       if (mask >> reg)
4036         as_tsktsk (_("register list not in ascending order"));
4037       mask |= 1 << reg;
4038
4039       if (*input_line_pointer == '-')
4040         {
4041           input_line_pointer++;
4042           hi_reg = arm_reg_parse (&input_line_pointer, REG_TYPE_MMXWCG);
4043           if (hi_reg == FAIL)
4044             {
4045               as_bad ("%s", _(reg_expected_msgs[REG_TYPE_MMXWCG]));
4046               goto error;
4047             }
4048           else if (reg >= hi_reg)
4049             {
4050               as_bad (_("bad register range"));
4051               goto error;
4052             }
4053           for (; reg < hi_reg; reg++)
4054             mask |= 1 << reg;
4055         }
4056     }
4057   while (skip_past_comma (&input_line_pointer) != FAIL);
4058
4059   if (*input_line_pointer == '}')
4060     input_line_pointer++;
4061
4062   demand_empty_rest_of_line ();
4063
4064   /* Generate any deferred opcodes because we're going to be looking at
4065      the list.  */
4066   flush_pending_unwind ();
4067
4068   for (reg = 0; reg < 16; reg++)
4069     {
4070       if (mask & (1 << reg))
4071         unwind.frame_size += 4;
4072     }
4073   op = 0xc700 | mask;
4074   add_unwind_opcode (op, 2);
4075   return;
4076 error:
4077   ignore_rest_of_line ();
4078 }
4079
4080
4081 /* Parse an unwind_save directive.
4082    If the argument is non-zero, this is a .vsave directive.  */
4083
4084 static void
4085 s_arm_unwind_save (int arch_v6)
4086 {
4087   char *peek;
4088   struct reg_entry *reg;
4089   bfd_boolean had_brace = FALSE;
4090
4091   if (!unwind.proc_start)
4092     as_bad (MISSING_FNSTART);
4093
4094   /* Figure out what sort of save we have.  */
4095   peek = input_line_pointer;
4096
4097   if (*peek == '{')
4098     {
4099       had_brace = TRUE;
4100       peek++;
4101     }
4102
4103   reg = arm_reg_parse_multi (&peek);
4104
4105   if (!reg)
4106     {
4107       as_bad (_("register expected"));
4108       ignore_rest_of_line ();
4109       return;
4110     }
4111
4112   switch (reg->type)
4113     {
4114     case REG_TYPE_FN:
4115       if (had_brace)
4116         {
4117           as_bad (_("FPA .unwind_save does not take a register list"));
4118           ignore_rest_of_line ();
4119           return;
4120         }
4121       input_line_pointer = peek;
4122       s_arm_unwind_save_fpa (reg->number);
4123       return;
4124
4125     case REG_TYPE_RN:     s_arm_unwind_save_core ();   return;
4126     case REG_TYPE_VFD:
4127       if (arch_v6)
4128         s_arm_unwind_save_vfp_armv6 ();
4129       else
4130         s_arm_unwind_save_vfp ();
4131       return;
4132     case REG_TYPE_MMXWR:  s_arm_unwind_save_mmxwr ();  return;
4133     case REG_TYPE_MMXWCG: s_arm_unwind_save_mmxwcg (); return;
4134
4135     default:
4136       as_bad (_(".unwind_save does not support this kind of register"));
4137       ignore_rest_of_line ();
4138     }
4139 }
4140
4141
4142 /* Parse an unwind_movsp directive.  */
4143
4144 static void
4145 s_arm_unwind_movsp (int ignored ATTRIBUTE_UNUSED)
4146 {
4147   int reg;
4148   valueT op;
4149   int offset;
4150
4151   if (!unwind.proc_start)
4152     as_bad (MISSING_FNSTART);
4153
4154   reg = arm_reg_parse (&input_line_pointer, REG_TYPE_RN);
4155   if (reg == FAIL)
4156     {
4157       as_bad ("%s", _(reg_expected_msgs[REG_TYPE_RN]));
4158       ignore_rest_of_line ();
4159       return;
4160     }
4161
4162   /* Optional constant.  */
4163   if (skip_past_comma (&input_line_pointer) != FAIL)
4164     {
4165       if (immediate_for_directive (&offset) == FAIL)
4166         return;
4167     }
4168   else
4169     offset = 0;
4170
4171   demand_empty_rest_of_line ();
4172
4173   if (reg == REG_SP || reg == REG_PC)
4174     {
4175       as_bad (_("SP and PC not permitted in .unwind_movsp directive"));
4176       return;
4177     }
4178
4179   if (unwind.fp_reg != REG_SP)
4180     as_bad (_("unexpected .unwind_movsp directive"));
4181
4182   /* Generate opcode to restore the value.  */
4183   op = 0x90 | reg;
4184   add_unwind_opcode (op, 1);
4185
4186   /* Record the information for later.  */
4187   unwind.fp_reg = reg;
4188   unwind.fp_offset = unwind.frame_size - offset;
4189   unwind.sp_restored = 1;
4190 }
4191
4192 /* Parse an unwind_pad directive.  */
4193
4194 static void
4195 s_arm_unwind_pad (int ignored ATTRIBUTE_UNUSED)
4196 {
4197   int offset;
4198
4199   if (!unwind.proc_start)
4200     as_bad (MISSING_FNSTART);
4201
4202   if (immediate_for_directive (&offset) == FAIL)
4203     return;
4204
4205   if (offset & 3)
4206     {
4207       as_bad (_("stack increment must be multiple of 4"));
4208       ignore_rest_of_line ();
4209       return;
4210     }
4211
4212   /* Don't generate any opcodes, just record the details for later.  */
4213   unwind.frame_size += offset;
4214   unwind.pending_offset += offset;
4215
4216   demand_empty_rest_of_line ();
4217 }
4218
4219 /* Parse an unwind_setfp directive.  */
4220
4221 static void
4222 s_arm_unwind_setfp (int ignored ATTRIBUTE_UNUSED)
4223 {
4224   int sp_reg;
4225   int fp_reg;
4226   int offset;
4227
4228   if (!unwind.proc_start)
4229     as_bad (MISSING_FNSTART);
4230
4231   fp_reg = arm_reg_parse (&input_line_pointer, REG_TYPE_RN);
4232   if (skip_past_comma (&input_line_pointer) == FAIL)
4233     sp_reg = FAIL;
4234   else
4235     sp_reg = arm_reg_parse (&input_line_pointer, REG_TYPE_RN);
4236
4237   if (fp_reg == FAIL || sp_reg == FAIL)
4238     {
4239       as_bad (_("expected <reg>, <reg>"));
4240       ignore_rest_of_line ();
4241       return;
4242     }
4243
4244   /* Optional constant.  */
4245   if (skip_past_comma (&input_line_pointer) != FAIL)
4246     {
4247       if (immediate_for_directive (&offset) == FAIL)
4248         return;
4249     }
4250   else
4251     offset = 0;
4252
4253   demand_empty_rest_of_line ();
4254
4255   if (sp_reg != REG_SP && sp_reg != unwind.fp_reg)
4256     {
4257       as_bad (_("register must be either sp or set by a previous"
4258                 "unwind_movsp directive"));
4259       return;
4260     }
4261
4262   /* Don't generate any opcodes, just record the information for later.  */
4263   unwind.fp_reg = fp_reg;
4264   unwind.fp_used = 1;
4265   if (sp_reg == REG_SP)
4266     unwind.fp_offset = unwind.frame_size - offset;
4267   else
4268     unwind.fp_offset -= offset;
4269 }
4270
4271 /* Parse an unwind_raw directive.  */
4272
4273 static void
4274 s_arm_unwind_raw (int ignored ATTRIBUTE_UNUSED)
4275 {
4276   expressionS exp;
4277   /* This is an arbitrary limit.         */
4278   unsigned char op[16];
4279   int count;
4280
4281   if (!unwind.proc_start)
4282     as_bad (MISSING_FNSTART);
4283
4284   expression (&exp);
4285   if (exp.X_op == O_constant
4286       && skip_past_comma (&input_line_pointer) != FAIL)
4287     {
4288       unwind.frame_size += exp.X_add_number;
4289       expression (&exp);
4290     }
4291   else
4292     exp.X_op = O_illegal;
4293
4294   if (exp.X_op != O_constant)
4295     {
4296       as_bad (_("expected <offset>, <opcode>"));
4297       ignore_rest_of_line ();
4298       return;
4299     }
4300
4301   count = 0;
4302
4303   /* Parse the opcode.  */
4304   for (;;)
4305     {
4306       if (count >= 16)
4307         {
4308           as_bad (_("unwind opcode too long"));
4309           ignore_rest_of_line ();
4310         }
4311       if (exp.X_op != O_constant || exp.X_add_number & ~0xff)
4312         {
4313           as_bad (_("invalid unwind opcode"));
4314           ignore_rest_of_line ();
4315           return;
4316         }
4317       op[count++] = exp.X_add_number;
4318
4319       /* Parse the next byte.  */
4320       if (skip_past_comma (&input_line_pointer) == FAIL)
4321         break;
4322
4323       expression (&exp);
4324     }
4325
4326   /* Add the opcode bytes in reverse order.  */
4327   while (count--)
4328     add_unwind_opcode (op[count], 1);
4329
4330   demand_empty_rest_of_line ();
4331 }
4332
4333
4334 /* Parse a .eabi_attribute directive.  */
4335
4336 static void
4337 s_arm_eabi_attribute (int ignored ATTRIBUTE_UNUSED)
4338 {
4339   int tag = s_vendor_attribute (OBJ_ATTR_PROC);
4340
4341   if (tag < NUM_KNOWN_OBJ_ATTRIBUTES)
4342     attributes_set_explicitly[tag] = 1;
4343 }
4344
4345 /* Emit a tls fix for the symbol.  */
4346
4347 static void
4348 s_arm_tls_descseq (int ignored ATTRIBUTE_UNUSED)
4349 {
4350   char *p;
4351   expressionS exp;
4352 #ifdef md_flush_pending_output
4353   md_flush_pending_output ();
4354 #endif
4355
4356 #ifdef md_cons_align
4357   md_cons_align (4);
4358 #endif
4359
4360   /* Since we're just labelling the code, there's no need to define a
4361      mapping symbol.  */
4362   expression (&exp);
4363   p = obstack_next_free (&frchain_now->frch_obstack);
4364   fix_new_arm (frag_now, p - frag_now->fr_literal, 4, &exp, 0,
4365                thumb_mode ? BFD_RELOC_ARM_THM_TLS_DESCSEQ
4366                : BFD_RELOC_ARM_TLS_DESCSEQ);
4367 }
4368 #endif /* OBJ_ELF */
4369
4370 static void s_arm_arch (int);
4371 static void s_arm_object_arch (int);
4372 static void s_arm_cpu (int);
4373 static void s_arm_fpu (int);
4374 static void s_arm_arch_extension (int);
4375
4376 #ifdef TE_PE
4377
4378 static void
4379 pe_directive_secrel (int dummy ATTRIBUTE_UNUSED)
4380 {
4381   expressionS exp;
4382
4383   do
4384     {
4385       expression (&exp);
4386       if (exp.X_op == O_symbol)
4387         exp.X_op = O_secrel;
4388
4389       emit_expr (&exp, 4);
4390     }
4391   while (*input_line_pointer++ == ',');
4392
4393   input_line_pointer--;
4394   demand_empty_rest_of_line ();
4395 }
4396 #endif /* TE_PE */
4397
4398 /* This table describes all the machine specific pseudo-ops the assembler
4399    has to support.  The fields are:
4400      pseudo-op name without dot
4401      function to call to execute this pseudo-op
4402      Integer arg to pass to the function.  */
4403
4404 const pseudo_typeS md_pseudo_table[] =
4405 {
4406   /* Never called because '.req' does not start a line.  */
4407   { "req",         s_req,         0 },
4408   /* Following two are likewise never called.  */
4409   { "dn",          s_dn,          0 },
4410   { "qn",          s_qn,          0 },
4411   { "unreq",       s_unreq,       0 },
4412   { "bss",         s_bss,         0 },
4413   { "align",       s_align,       0 },
4414   { "arm",         s_arm,         0 },
4415   { "thumb",       s_thumb,       0 },
4416   { "code",        s_code,        0 },
4417   { "force_thumb", s_force_thumb, 0 },
4418   { "thumb_func",  s_thumb_func,  0 },
4419   { "thumb_set",   s_thumb_set,   0 },
4420   { "even",        s_even,        0 },
4421   { "ltorg",       s_ltorg,       0 },
4422   { "pool",        s_ltorg,       0 },
4423   { "syntax",      s_syntax,      0 },
4424   { "cpu",         s_arm_cpu,     0 },
4425   { "arch",        s_arm_arch,    0 },
4426   { "object_arch", s_arm_object_arch,   0 },
4427   { "fpu",         s_arm_fpu,     0 },
4428   { "arch_extension", s_arm_arch_extension, 0 },
4429 #ifdef OBJ_ELF
4430   { "word",             s_arm_elf_cons, 4 },
4431   { "long",             s_arm_elf_cons, 4 },
4432   { "inst.n",           s_arm_elf_inst, 2 },
4433   { "inst.w",           s_arm_elf_inst, 4 },
4434   { "inst",             s_arm_elf_inst, 0 },
4435   { "rel31",            s_arm_rel31,      0 },
4436   { "fnstart",          s_arm_unwind_fnstart,   0 },
4437   { "fnend",            s_arm_unwind_fnend,     0 },
4438   { "cantunwind",       s_arm_unwind_cantunwind, 0 },
4439   { "personality",      s_arm_unwind_personality, 0 },
4440   { "personalityindex", s_arm_unwind_personalityindex, 0 },
4441   { "handlerdata",      s_arm_unwind_handlerdata, 0 },
4442   { "save",             s_arm_unwind_save,      0 },
4443   { "vsave",            s_arm_unwind_save,      1 },
4444   { "movsp",            s_arm_unwind_movsp,     0 },
4445   { "pad",              s_arm_unwind_pad,       0 },
4446   { "setfp",            s_arm_unwind_setfp,     0 },
4447   { "unwind_raw",       s_arm_unwind_raw,       0 },
4448   { "eabi_attribute",   s_arm_eabi_attribute,   0 },
4449   { "tlsdescseq",       s_arm_tls_descseq,      0 },
4450 #else
4451   { "word",        cons, 4},
4452
4453   /* These are used for dwarf.  */
4454   {"2byte", cons, 2},
4455   {"4byte", cons, 4},
4456   {"8byte", cons, 8},
4457   /* These are used for dwarf2.  */
4458   { "file", (void (*) (int)) dwarf2_directive_file, 0 },
4459   { "loc",  dwarf2_directive_loc,  0 },
4460   { "loc_mark_labels", dwarf2_directive_loc_mark_labels, 0 },
4461 #endif
4462   { "extend",      float_cons, 'x' },
4463   { "ldouble",     float_cons, 'x' },
4464   { "packed",      float_cons, 'p' },
4465 #ifdef TE_PE
4466   {"secrel32", pe_directive_secrel, 0},
4467 #endif
4468   { 0, 0, 0 }
4469 };
4470 \f
4471 /* Parser functions used exclusively in instruction operands.  */
4472
4473 /* Generic immediate-value read function for use in insn parsing.
4474    STR points to the beginning of the immediate (the leading #);
4475    VAL receives the value; if the value is outside [MIN, MAX]
4476    issue an error.  PREFIX_OPT is true if the immediate prefix is
4477    optional.  */
4478
4479 static int
4480 parse_immediate (char **str, int *val, int min, int max,
4481                  bfd_boolean prefix_opt)
4482 {
4483   expressionS exp;
4484   my_get_expression (&exp, str, prefix_opt ? GE_OPT_PREFIX : GE_IMM_PREFIX);
4485   if (exp.X_op != O_constant)
4486     {
4487       inst.error = _("constant expression required");
4488       return FAIL;
4489     }
4490
4491   if (exp.X_add_number < min || exp.X_add_number > max)
4492     {
4493       inst.error = _("immediate value out of range");
4494       return FAIL;
4495     }
4496
4497   *val = exp.X_add_number;
4498   return SUCCESS;
4499 }
4500
4501 /* Less-generic immediate-value read function with the possibility of loading a
4502    big (64-bit) immediate, as required by Neon VMOV, VMVN and logic immediate
4503    instructions. Puts the result directly in inst.operands[i].  */
4504
4505 static int
4506 parse_big_immediate (char **str, int i)
4507 {
4508   expressionS exp;
4509   char *ptr = *str;
4510
4511   my_get_expression (&exp, &ptr, GE_OPT_PREFIX_BIG);
4512
4513   if (exp.X_op == O_constant)
4514     {
4515       inst.operands[i].imm = exp.X_add_number & 0xffffffff;
4516       /* If we're on a 64-bit host, then a 64-bit number can be returned using
4517          O_constant.  We have to be careful not to break compilation for
4518          32-bit X_add_number, though.  */
4519       if ((exp.X_add_number & ~(offsetT)(0xffffffffU)) != 0)
4520         {
4521           /* X >> 32 is illegal if sizeof (exp.X_add_number) == 4.  */
4522           inst.operands[i].reg = ((exp.X_add_number >> 16) >> 16) & 0xffffffff;
4523           inst.operands[i].regisimm = 1;
4524         }
4525     }
4526   else if (exp.X_op == O_big
4527            && LITTLENUM_NUMBER_OF_BITS * exp.X_add_number > 32)
4528     {
4529       unsigned parts = 32 / LITTLENUM_NUMBER_OF_BITS, j, idx = 0;
4530
4531       /* Bignums have their least significant bits in
4532          generic_bignum[0]. Make sure we put 32 bits in imm and
4533          32 bits in reg,  in a (hopefully) portable way.  */
4534       gas_assert (parts != 0);
4535
4536       /* Make sure that the number is not too big.
4537          PR 11972: Bignums can now be sign-extended to the
4538          size of a .octa so check that the out of range bits
4539          are all zero or all one.  */
4540       if (LITTLENUM_NUMBER_OF_BITS * exp.X_add_number > 64)
4541         {
4542           LITTLENUM_TYPE m = -1;
4543
4544           if (generic_bignum[parts * 2] != 0
4545               && generic_bignum[parts * 2] != m)
4546             return FAIL;
4547
4548           for (j = parts * 2 + 1; j < (unsigned) exp.X_add_number; j++)
4549             if (generic_bignum[j] != generic_bignum[j-1])
4550               return FAIL;
4551         }
4552
4553       inst.operands[i].imm = 0;
4554       for (j = 0; j < parts; j++, idx++)
4555         inst.operands[i].imm |= generic_bignum[idx]
4556                                 << (LITTLENUM_NUMBER_OF_BITS * j);
4557       inst.operands[i].reg = 0;
4558       for (j = 0; j < parts; j++, idx++)
4559         inst.operands[i].reg |= generic_bignum[idx]
4560                                 << (LITTLENUM_NUMBER_OF_BITS * j);
4561       inst.operands[i].regisimm = 1;
4562     }
4563   else
4564     return FAIL;
4565
4566   *str = ptr;
4567
4568   return SUCCESS;
4569 }
4570
4571 /* Returns the pseudo-register number of an FPA immediate constant,
4572    or FAIL if there isn't a valid constant here.  */
4573
4574 static int
4575 parse_fpa_immediate (char ** str)
4576 {
4577   LITTLENUM_TYPE words[MAX_LITTLENUMS];
4578   char *         save_in;
4579   expressionS    exp;
4580   int            i;
4581   int            j;
4582
4583   /* First try and match exact strings, this is to guarantee
4584      that some formats will work even for cross assembly.  */
4585
4586   for (i = 0; fp_const[i]; i++)
4587     {
4588       if (strncmp (*str, fp_const[i], strlen (fp_const[i])) == 0)
4589         {
4590           char *start = *str;
4591
4592           *str += strlen (fp_const[i]);
4593           if (is_end_of_line[(unsigned char) **str])
4594             return i + 8;
4595           *str = start;
4596         }
4597     }
4598
4599   /* Just because we didn't get a match doesn't mean that the constant
4600      isn't valid, just that it is in a format that we don't
4601      automatically recognize.  Try parsing it with the standard
4602      expression routines.  */
4603
4604   memset (words, 0, MAX_LITTLENUMS * sizeof (LITTLENUM_TYPE));
4605
4606   /* Look for a raw floating point number.  */
4607   if ((save_in = atof_ieee (*str, 'x', words)) != NULL
4608       && is_end_of_line[(unsigned char) *save_in])
4609     {
4610       for (i = 0; i < NUM_FLOAT_VALS; i++)
4611         {
4612           for (j = 0; j < MAX_LITTLENUMS; j++)
4613             {
4614               if (words[j] != fp_values[i][j])
4615                 break;
4616             }
4617
4618           if (j == MAX_LITTLENUMS)
4619             {
4620               *str = save_in;
4621               return i + 8;
4622             }
4623         }
4624     }
4625
4626   /* Try and parse a more complex expression, this will probably fail
4627      unless the code uses a floating point prefix (eg "0f").  */
4628   save_in = input_line_pointer;
4629   input_line_pointer = *str;
4630   if (expression (&exp) == absolute_section
4631       && exp.X_op == O_big
4632       && exp.X_add_number < 0)
4633     {
4634       /* FIXME: 5 = X_PRECISION, should be #define'd where we can use it.
4635          Ditto for 15.  */
4636       if (gen_to_words (words, 5, (long) 15) == 0)
4637         {
4638           for (i = 0; i < NUM_FLOAT_VALS; i++)
4639             {
4640               for (j = 0; j < MAX_LITTLENUMS; j++)
4641                 {
4642                   if (words[j] != fp_values[i][j])
4643                     break;
4644                 }
4645
4646               if (j == MAX_LITTLENUMS)
4647                 {
4648                   *str = input_line_pointer;
4649                   input_line_pointer = save_in;
4650                   return i + 8;
4651                 }
4652             }
4653         }
4654     }
4655
4656   *str = input_line_pointer;
4657   input_line_pointer = save_in;
4658   inst.error = _("invalid FPA immediate expression");
4659   return FAIL;
4660 }
4661
4662 /* Returns 1 if a number has "quarter-precision" float format
4663    0baBbbbbbc defgh000 00000000 00000000.  */
4664
4665 static int
4666 is_quarter_float (unsigned imm)
4667 {
4668   int bs = (imm & 0x20000000) ? 0x3e000000 : 0x40000000;
4669   return (imm & 0x7ffff) == 0 && ((imm & 0x7e000000) ^ bs) == 0;
4670 }
4671
4672 /* Parse an 8-bit "quarter-precision" floating point number of the form:
4673    0baBbbbbbc defgh000 00000000 00000000.
4674    The zero and minus-zero cases need special handling, since they can't be
4675    encoded in the "quarter-precision" float format, but can nonetheless be
4676    loaded as integer constants.  */
4677
4678 static unsigned
4679 parse_qfloat_immediate (char **ccp, int *immed)
4680 {
4681   char *str = *ccp;
4682   char *fpnum;
4683   LITTLENUM_TYPE words[MAX_LITTLENUMS];
4684   int found_fpchar = 0;
4685
4686   skip_past_char (&str, '#');
4687
4688   /* We must not accidentally parse an integer as a floating-point number. Make
4689      sure that the value we parse is not an integer by checking for special
4690      characters '.' or 'e'.
4691      FIXME: This is a horrible hack, but doing better is tricky because type
4692      information isn't in a very usable state at parse time.  */
4693   fpnum = str;
4694   skip_whitespace (fpnum);
4695
4696   if (strncmp (fpnum, "0x", 2) == 0)
4697     return FAIL;
4698   else
4699     {
4700       for (; *fpnum != '\0' && *fpnum != ' ' && *fpnum != '\n'; fpnum++)
4701         if (*fpnum == '.' || *fpnum == 'e' || *fpnum == 'E')
4702           {
4703             found_fpchar = 1;
4704             break;
4705           }
4706
4707       if (!found_fpchar)
4708         return FAIL;
4709     }
4710
4711   if ((str = atof_ieee (str, 's', words)) != NULL)
4712     {
4713       unsigned fpword = 0;
4714       int i;
4715
4716       /* Our FP word must be 32 bits (single-precision FP).  */
4717       for (i = 0; i < 32 / LITTLENUM_NUMBER_OF_BITS; i++)
4718         {
4719           fpword <<= LITTLENUM_NUMBER_OF_BITS;
4720           fpword |= words[i];
4721         }
4722
4723       if (is_quarter_float (fpword) || (fpword & 0x7fffffff) == 0)
4724         *immed = fpword;
4725       else
4726         return FAIL;
4727
4728       *ccp = str;
4729
4730       return SUCCESS;
4731     }
4732
4733   return FAIL;
4734 }
4735
4736 /* Shift operands.  */
4737 enum shift_kind
4738 {
4739   SHIFT_LSL, SHIFT_LSR, SHIFT_ASR, SHIFT_ROR, SHIFT_RRX
4740 };
4741
4742 struct asm_shift_name
4743 {
4744   const char      *name;
4745   enum shift_kind  kind;
4746 };
4747
4748 /* Third argument to parse_shift.  */
4749 enum parse_shift_mode
4750 {
4751   NO_SHIFT_RESTRICT,            /* Any kind of shift is accepted.  */
4752   SHIFT_IMMEDIATE,              /* Shift operand must be an immediate.  */
4753   SHIFT_LSL_OR_ASR_IMMEDIATE,   /* Shift must be LSL or ASR immediate.  */
4754   SHIFT_ASR_IMMEDIATE,          /* Shift must be ASR immediate.  */
4755   SHIFT_LSL_IMMEDIATE,          /* Shift must be LSL immediate.  */
4756 };
4757
4758 /* Parse a <shift> specifier on an ARM data processing instruction.
4759    This has three forms:
4760
4761      (LSL|LSR|ASL|ASR|ROR) Rs
4762      (LSL|LSR|ASL|ASR|ROR) #imm
4763      RRX
4764
4765    Note that ASL is assimilated to LSL in the instruction encoding, and
4766    RRX to ROR #0 (which cannot be written as such).  */
4767
4768 static int
4769 parse_shift (char **str, int i, enum parse_shift_mode mode)
4770 {
4771   const struct asm_shift_name *shift_name;
4772   enum shift_kind shift;
4773   char *s = *str;
4774   char *p = s;
4775   int reg;
4776
4777   for (p = *str; ISALPHA (*p); p++)
4778     ;
4779
4780   if (p == *str)
4781     {
4782       inst.error = _("shift expression expected");
4783       return FAIL;
4784     }
4785
4786   shift_name = (const struct asm_shift_name *) hash_find_n (arm_shift_hsh, *str,
4787                                                             p - *str);
4788
4789   if (shift_name == NULL)
4790     {
4791       inst.error = _("shift expression expected");
4792       return FAIL;
4793     }
4794
4795   shift = shift_name->kind;
4796
4797   switch (mode)
4798     {
4799     case NO_SHIFT_RESTRICT:
4800     case SHIFT_IMMEDIATE:   break;
4801
4802     case SHIFT_LSL_OR_ASR_IMMEDIATE:
4803       if (shift != SHIFT_LSL && shift != SHIFT_ASR)
4804         {
4805           inst.error = _("'LSL' or 'ASR' required");
4806           return FAIL;
4807         }
4808       break;
4809
4810     case SHIFT_LSL_IMMEDIATE:
4811       if (shift != SHIFT_LSL)
4812         {
4813           inst.error = _("'LSL' required");
4814           return FAIL;
4815         }
4816       break;
4817
4818     case SHIFT_ASR_IMMEDIATE:
4819       if (shift != SHIFT_ASR)
4820         {
4821           inst.error = _("'ASR' required");
4822           return FAIL;
4823         }
4824       break;
4825
4826     default: abort ();
4827     }
4828
4829   if (shift != SHIFT_RRX)
4830     {
4831       /* Whitespace can appear here if the next thing is a bare digit.  */
4832       skip_whitespace (p);
4833
4834       if (mode == NO_SHIFT_RESTRICT
4835           && (reg = arm_reg_parse (&p, REG_TYPE_RN)) != FAIL)
4836         {
4837           inst.operands[i].imm = reg;
4838           inst.operands[i].immisreg = 1;
4839         }
4840       else if (my_get_expression (&inst.reloc.exp, &p, GE_IMM_PREFIX))
4841         return FAIL;
4842     }
4843   inst.operands[i].shift_kind = shift;
4844   inst.operands[i].shifted = 1;
4845   *str = p;
4846   return SUCCESS;
4847 }
4848
4849 /* Parse a <shifter_operand> for an ARM data processing instruction:
4850
4851       #<immediate>
4852       #<immediate>, <rotate>
4853       <Rm>
4854       <Rm>, <shift>
4855
4856    where <shift> is defined by parse_shift above, and <rotate> is a
4857    multiple of 2 between 0 and 30.  Validation of immediate operands
4858    is deferred to md_apply_fix.  */
4859
4860 static int
4861 parse_shifter_operand (char **str, int i)
4862 {
4863   int value;
4864   expressionS exp;
4865
4866   if ((value = arm_reg_parse (str, REG_TYPE_RN)) != FAIL)
4867     {
4868       inst.operands[i].reg = value;
4869       inst.operands[i].isreg = 1;
4870
4871       /* parse_shift will override this if appropriate */
4872       inst.reloc.exp.X_op = O_constant;
4873       inst.reloc.exp.X_add_number = 0;
4874
4875       if (skip_past_comma (str) == FAIL)
4876         return SUCCESS;
4877
4878       /* Shift operation on register.  */
4879       return parse_shift (str, i, NO_SHIFT_RESTRICT);
4880     }
4881
4882   if (my_get_expression (&inst.reloc.exp, str, GE_IMM_PREFIX))
4883     return FAIL;
4884
4885   if (skip_past_comma (str) == SUCCESS)
4886     {
4887       /* #x, y -- ie explicit rotation by Y.  */
4888       if (my_get_expression (&exp, str, GE_NO_PREFIX))
4889         return FAIL;
4890
4891       if (exp.X_op != O_constant || inst.reloc.exp.X_op != O_constant)
4892         {
4893           inst.error = _("constant expression expected");
4894           return FAIL;
4895         }
4896
4897       value = exp.X_add_number;
4898       if (value < 0 || value > 30 || value % 2 != 0)
4899         {
4900           inst.error = _("invalid rotation");
4901           return FAIL;
4902         }
4903       if (inst.reloc.exp.X_add_number < 0 || inst.reloc.exp.X_add_number > 255)
4904         {
4905           inst.error = _("invalid constant");
4906           return FAIL;
4907         }
4908
4909       /* Encode as specified.  */
4910       inst.operands[i].imm = inst.reloc.exp.X_add_number | value << 7;
4911       return SUCCESS;
4912     }
4913
4914   inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_IMMEDIATE;
4915   inst.reloc.pc_rel = 0;
4916   return SUCCESS;
4917 }
4918
4919 /* Group relocation information.  Each entry in the table contains the
4920    textual name of the relocation as may appear in assembler source
4921    and must end with a colon.
4922    Along with this textual name are the relocation codes to be used if
4923    the corresponding instruction is an ALU instruction (ADD or SUB only),
4924    an LDR, an LDRS, or an LDC.  */
4925
4926 struct group_reloc_table_entry
4927 {
4928   const char *name;
4929   int alu_code;
4930   int ldr_code;
4931   int ldrs_code;
4932   int ldc_code;
4933 };
4934
4935 typedef enum
4936 {
4937   /* Varieties of non-ALU group relocation.  */
4938
4939   GROUP_LDR,
4940   GROUP_LDRS,
4941   GROUP_LDC
4942 } group_reloc_type;
4943
4944 static struct group_reloc_table_entry group_reloc_table[] =
4945   { /* Program counter relative: */
4946     { "pc_g0_nc",
4947       BFD_RELOC_ARM_ALU_PC_G0_NC,       /* ALU */
4948       0,                                /* LDR */
4949       0,                                /* LDRS */
4950       0 },                              /* LDC */
4951     { "pc_g0",
4952       BFD_RELOC_ARM_ALU_PC_G0,          /* ALU */
4953       BFD_RELOC_ARM_LDR_PC_G0,          /* LDR */
4954       BFD_RELOC_ARM_LDRS_PC_G0,         /* LDRS */
4955       BFD_RELOC_ARM_LDC_PC_G0 },        /* LDC */
4956     { "pc_g1_nc",
4957       BFD_RELOC_ARM_ALU_PC_G1_NC,       /* ALU */
4958       0,                                /* LDR */
4959       0,                                /* LDRS */
4960       0 },                              /* LDC */
4961     { "pc_g1",
4962       BFD_RELOC_ARM_ALU_PC_G1,          /* ALU */
4963       BFD_RELOC_ARM_LDR_PC_G1,          /* LDR */
4964       BFD_RELOC_ARM_LDRS_PC_G1,         /* LDRS */
4965       BFD_RELOC_ARM_LDC_PC_G1 },        /* LDC */
4966     { "pc_g2",
4967       BFD_RELOC_ARM_ALU_PC_G2,          /* ALU */
4968       BFD_RELOC_ARM_LDR_PC_G2,          /* LDR */
4969       BFD_RELOC_ARM_LDRS_PC_G2,         /* LDRS */
4970       BFD_RELOC_ARM_LDC_PC_G2 },        /* LDC */
4971     /* Section base relative */
4972     { "sb_g0_nc",
4973       BFD_RELOC_ARM_ALU_SB_G0_NC,       /* ALU */
4974       0,                                /* LDR */
4975       0,                                /* LDRS */
4976       0 },                              /* LDC */
4977     { "sb_g0",
4978       BFD_RELOC_ARM_ALU_SB_G0,          /* ALU */
4979       BFD_RELOC_ARM_LDR_SB_G0,          /* LDR */
4980       BFD_RELOC_ARM_LDRS_SB_G0,         /* LDRS */
4981       BFD_RELOC_ARM_LDC_SB_G0 },        /* LDC */
4982     { "sb_g1_nc",
4983       BFD_RELOC_ARM_ALU_SB_G1_NC,       /* ALU */
4984       0,                                /* LDR */
4985       0,                                /* LDRS */
4986       0 },                              /* LDC */
4987     { "sb_g1",
4988       BFD_RELOC_ARM_ALU_SB_G1,          /* ALU */
4989       BFD_RELOC_ARM_LDR_SB_G1,          /* LDR */
4990       BFD_RELOC_ARM_LDRS_SB_G1,         /* LDRS */
4991       BFD_RELOC_ARM_LDC_SB_G1 },        /* LDC */
4992     { "sb_g2",
4993       BFD_RELOC_ARM_ALU_SB_G2,          /* ALU */
4994       BFD_RELOC_ARM_LDR_SB_G2,          /* LDR */
4995       BFD_RELOC_ARM_LDRS_SB_G2,         /* LDRS */
4996       BFD_RELOC_ARM_LDC_SB_G2 } };      /* LDC */
4997
4998 /* Given the address of a pointer pointing to the textual name of a group
4999    relocation as may appear in assembler source, attempt to find its details
5000    in group_reloc_table.  The pointer will be updated to the character after
5001    the trailing colon.  On failure, FAIL will be returned; SUCCESS
5002    otherwise.  On success, *entry will be updated to point at the relevant
5003    group_reloc_table entry. */
5004
5005 static int
5006 find_group_reloc_table_entry (char **str, struct group_reloc_table_entry **out)
5007 {
5008   unsigned int i;
5009   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (group_reloc_table); i++)
5010     {
5011       int length = strlen (group_reloc_table[i].name);
5012
5013       if (strncasecmp (group_reloc_table[i].name, *str, length) == 0
5014           && (*str)[length] == ':')
5015         {
5016           *out = &group_reloc_table[i];
5017           *str += (length + 1);
5018           return SUCCESS;
5019         }
5020     }
5021
5022   return FAIL;
5023 }
5024
5025 /* Parse a <shifter_operand> for an ARM data processing instruction
5026    (as for parse_shifter_operand) where group relocations are allowed:
5027
5028       #<immediate>
5029       #<immediate>, <rotate>
5030       #:<group_reloc>:<expression>
5031       <Rm>
5032       <Rm>, <shift>
5033
5034    where <group_reloc> is one of the strings defined in group_reloc_table.
5035    The hashes are optional.
5036
5037    Everything else is as for parse_shifter_operand.  */
5038
5039 static parse_operand_result
5040 parse_shifter_operand_group_reloc (char **str, int i)
5041 {
5042   /* Determine if we have the sequence of characters #: or just :
5043      coming next.  If we do, then we check for a group relocation.
5044      If we don't, punt the whole lot to parse_shifter_operand.  */
5045
5046   if (((*str)[0] == '#' && (*str)[1] == ':')
5047       || (*str)[0] == ':')
5048     {
5049       struct group_reloc_table_entry *entry;
5050
5051       if ((*str)[0] == '#')
5052         (*str) += 2;
5053       else
5054         (*str)++;
5055
5056       /* Try to parse a group relocation.  Anything else is an error.  */
5057       if (find_group_reloc_table_entry (str, &entry) == FAIL)
5058         {
5059           inst.error = _("unknown group relocation");
5060           return PARSE_OPERAND_FAIL_NO_BACKTRACK;
5061         }
5062
5063       /* We now have the group relocation table entry corresponding to
5064          the name in the assembler source.  Next, we parse the expression.  */
5065       if (my_get_expression (&inst.reloc.exp, str, GE_NO_PREFIX))
5066         return PARSE_OPERAND_FAIL_NO_BACKTRACK;
5067
5068       /* Record the relocation type (always the ALU variant here).  */
5069       inst.reloc.type = (bfd_reloc_code_real_type) entry->alu_code;
5070       gas_assert (inst.reloc.type != 0);
5071
5072       return PARSE_OPERAND_SUCCESS;
5073     }
5074   else
5075     return parse_shifter_operand (str, i) == SUCCESS
5076            ? PARSE_OPERAND_SUCCESS : PARSE_OPERAND_FAIL;
5077
5078   /* Never reached.  */
5079 }
5080
5081 /* Parse a Neon alignment expression.  Information is written to
5082    inst.operands[i].  We assume the initial ':' has been skipped.
5083
5084    align        .imm = align << 8, .immisalign=1, .preind=0  */
5085 static parse_operand_result
5086 parse_neon_alignment (char **str, int i)
5087 {
5088   char *p = *str;
5089   expressionS exp;
5090
5091   my_get_expression (&exp, &p, GE_NO_PREFIX);
5092
5093   if (exp.X_op != O_constant)
5094     {
5095       inst.error = _("alignment must be constant");
5096       return PARSE_OPERAND_FAIL;
5097     }
5098
5099   inst.operands[i].imm = exp.X_add_number << 8;
5100   inst.operands[i].immisalign = 1;
5101   /* Alignments are not pre-indexes.  */
5102   inst.operands[i].preind = 0;
5103
5104   *str = p;
5105   return PARSE_OPERAND_SUCCESS;
5106 }
5107
5108 /* Parse all forms of an ARM address expression.  Information is written
5109    to inst.operands[i] and/or inst.reloc.
5110
5111    Preindexed addressing (.preind=1):
5112
5113    [Rn, #offset]       .reg=Rn .reloc.exp=offset
5114    [Rn, +/-Rm]         .reg=Rn .imm=Rm .immisreg=1 .negative=0/1
5115    [Rn, +/-Rm, shift]  .reg=Rn .imm=Rm .immisreg=1 .negative=0/1
5116                        .shift_kind=shift .reloc.exp=shift_imm
5117
5118    These three may have a trailing ! which causes .writeback to be set also.
5119
5120    Postindexed addressing (.postind=1, .writeback=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    Unindexed addressing (.preind=0, .postind=0):
5128
5129    [Rn], {option}      .reg=Rn .imm=option .immisreg=0
5130
5131    Other:
5132
5133    [Rn]{!}             shorthand for [Rn,#0]{!}
5134    =immediate          .isreg=0 .reloc.exp=immediate
5135    label               .reg=PC .reloc.pc_rel=1 .reloc.exp=label
5136
5137   It is the caller's responsibility to check for addressing modes not
5138   supported by the instruction, and to set inst.reloc.type.  */
5139
5140 static parse_operand_result
5141 parse_address_main (char **str, int i, int group_relocations,
5142                     group_reloc_type group_type)
5143 {
5144   char *p = *str;
5145   int reg;
5146
5147   if (skip_past_char (&p, '[') == FAIL)
5148     {
5149       if (skip_past_char (&p, '=') == FAIL)
5150         {
5151           /* Bare address - translate to PC-relative offset.  */
5152           inst.reloc.pc_rel = 1;
5153           inst.operands[i].reg = REG_PC;
5154           inst.operands[i].isreg = 1;
5155           inst.operands[i].preind = 1;
5156         }
5157       /* Otherwise a load-constant pseudo op, no special treatment needed here.  */
5158
5159       if (my_get_expression (&inst.reloc.exp, &p, GE_NO_PREFIX))
5160         return PARSE_OPERAND_FAIL;
5161
5162       *str = p;
5163       return PARSE_OPERAND_SUCCESS;
5164     }
5165
5166   if ((reg = arm_reg_parse (&p, REG_TYPE_RN)) == FAIL)
5167     {
5168       inst.error = _(reg_expected_msgs[REG_TYPE_RN]);
5169       return PARSE_OPERAND_FAIL;
5170     }
5171   inst.operands[i].reg = reg;
5172   inst.operands[i].isreg = 1;
5173
5174   if (skip_past_comma (&p) == SUCCESS)
5175     {
5176       inst.operands[i].preind = 1;
5177
5178       if (*p == '+') p++;
5179       else if (*p == '-') p++, inst.operands[i].negative = 1;
5180
5181       if ((reg = arm_reg_parse (&p, REG_TYPE_RN)) != FAIL)
5182         {
5183           inst.operands[i].imm = reg;
5184           inst.operands[i].immisreg = 1;
5185
5186           if (skip_past_comma (&p) == SUCCESS)
5187             if (parse_shift (&p, i, SHIFT_IMMEDIATE) == FAIL)
5188               return PARSE_OPERAND_FAIL;
5189         }
5190       else if (skip_past_char (&p, ':') == SUCCESS)
5191         {
5192           /* FIXME: '@' should be used here, but it's filtered out by generic
5193              code before we get to see it here. This may be subject to
5194              change.  */
5195           parse_operand_result result = parse_neon_alignment (&p, i);
5196
5197           if (result != PARSE_OPERAND_SUCCESS)
5198             return result;
5199         }
5200       else
5201         {
5202           if (inst.operands[i].negative)
5203             {
5204               inst.operands[i].negative = 0;
5205               p--;
5206             }
5207
5208           if (group_relocations
5209               && ((*p == '#' && *(p + 1) == ':') || *p == ':'))
5210             {
5211               struct group_reloc_table_entry *entry;
5212
5213               /* Skip over the #: or : sequence.  */
5214               if (*p == '#')
5215                 p += 2;
5216               else
5217                 p++;
5218
5219               /* Try to parse a group relocation.  Anything else is an
5220                  error.  */
5221               if (find_group_reloc_table_entry (&p, &entry) == FAIL)
5222                 {
5223                   inst.error = _("unknown group relocation");
5224                   return PARSE_OPERAND_FAIL_NO_BACKTRACK;
5225                 }
5226
5227               /* We now have the group relocation table entry corresponding to
5228                  the name in the assembler source.  Next, we parse the
5229                  expression.  */
5230               if (my_get_expression (&inst.reloc.exp, &p, GE_NO_PREFIX))
5231                 return PARSE_OPERAND_FAIL_NO_BACKTRACK;
5232
5233               /* Record the relocation type.  */
5234               switch (group_type)
5235                 {
5236                   case GROUP_LDR:
5237                     inst.reloc.type = (bfd_reloc_code_real_type) entry->ldr_code;
5238                     break;
5239
5240                   case GROUP_LDRS:
5241                     inst.reloc.type = (bfd_reloc_code_real_type) entry->ldrs_code;
5242                     break;
5243
5244                   case GROUP_LDC:
5245                     inst.reloc.type = (bfd_reloc_code_real_type) entry->ldc_code;
5246                     break;
5247
5248                   default:
5249                     gas_assert (0);
5250                 }
5251
5252               if (inst.reloc.type == 0)
5253                 {
5254                   inst.error = _("this group relocation is not allowed on this instruction");
5255                   return PARSE_OPERAND_FAIL_NO_BACKTRACK;
5256                 }
5257             }
5258           else
5259             {
5260               char *q = p;
5261               if (my_get_expression (&inst.reloc.exp, &p, GE_IMM_PREFIX))
5262                 return PARSE_OPERAND_FAIL;
5263               /* If the offset is 0, find out if it's a +0 or -0.  */
5264               if (inst.reloc.exp.X_op == O_constant
5265                   && inst.reloc.exp.X_add_number == 0)
5266                 {
5267                   skip_whitespace (q);
5268                   if (*q == '#')
5269                     {
5270                       q++;
5271                       skip_whitespace (q);
5272                     }
5273                   if (*q == '-')
5274                     inst.operands[i].negative = 1;
5275                 }
5276             }
5277         }
5278     }
5279   else if (skip_past_char (&p, ':') == SUCCESS)
5280     {
5281       /* FIXME: '@' should be used here, but it's filtered out by generic code
5282          before we get to see it here. This may be subject to change.  */
5283       parse_operand_result result = parse_neon_alignment (&p, i);
5284
5285       if (result != PARSE_OPERAND_SUCCESS)
5286         return result;
5287     }
5288
5289   if (skip_past_char (&p, ']') == FAIL)
5290     {
5291       inst.error = _("']' expected");
5292       return PARSE_OPERAND_FAIL;
5293     }
5294
5295   if (skip_past_char (&p, '!') == SUCCESS)
5296     inst.operands[i].writeback = 1;
5297
5298   else if (skip_past_comma (&p) == SUCCESS)
5299     {
5300       if (skip_past_char (&p, '{') == SUCCESS)
5301         {
5302           /* [Rn], {expr} - unindexed, with option */
5303           if (parse_immediate (&p, &inst.operands[i].imm,
5304                                0, 255, TRUE) == FAIL)
5305             return PARSE_OPERAND_FAIL;
5306
5307           if (skip_past_char (&p, '}') == FAIL)
5308             {
5309               inst.error = _("'}' expected at end of 'option' field");
5310               return PARSE_OPERAND_FAIL;
5311             }
5312           if (inst.operands[i].preind)
5313             {
5314               inst.error = _("cannot combine index with option");
5315               return PARSE_OPERAND_FAIL;
5316             }
5317           *str = p;
5318           return PARSE_OPERAND_SUCCESS;
5319         }
5320       else
5321         {
5322           inst.operands[i].postind = 1;
5323           inst.operands[i].writeback = 1;
5324
5325           if (inst.operands[i].preind)
5326             {
5327               inst.error = _("cannot combine pre- and post-indexing");
5328               return PARSE_OPERAND_FAIL;
5329             }
5330
5331           if (*p == '+') p++;
5332           else if (*p == '-') p++, inst.operands[i].negative = 1;
5333
5334           if ((reg = arm_reg_parse (&p, REG_TYPE_RN)) != FAIL)
5335             {
5336               /* We might be using the immediate for alignment already. If we
5337                  are, OR the register number into the low-order bits.  */
5338               if (inst.operands[i].immisalign)
5339                 inst.operands[i].imm |= reg;
5340               else
5341                 inst.operands[i].imm = reg;
5342               inst.operands[i].immisreg = 1;
5343
5344               if (skip_past_comma (&p) == SUCCESS)
5345                 if (parse_shift (&p, i, SHIFT_IMMEDIATE) == FAIL)
5346                   return PARSE_OPERAND_FAIL;
5347             }
5348           else
5349             {
5350               char *q = p;
5351               if (inst.operands[i].negative)
5352                 {
5353                   inst.operands[i].negative = 0;
5354                   p--;
5355                 }
5356               if (my_get_expression (&inst.reloc.exp, &p, GE_IMM_PREFIX))
5357                 return PARSE_OPERAND_FAIL;
5358               /* If the offset is 0, find out if it's a +0 or -0.  */
5359               if (inst.reloc.exp.X_op == O_constant
5360                   && inst.reloc.exp.X_add_number == 0)
5361                 {
5362                   skip_whitespace (q);
5363                   if (*q == '#')
5364                     {
5365                       q++;
5366                       skip_whitespace (q);
5367                     }
5368                   if (*q == '-')
5369                     inst.operands[i].negative = 1;
5370                 }
5371             }
5372         }
5373     }
5374
5375   /* If at this point neither .preind nor .postind is set, we have a
5376      bare [Rn]{!}, which is shorthand for [Rn,#0]{!}.  */
5377   if (inst.operands[i].preind == 0 && inst.operands[i].postind == 0)
5378     {
5379       inst.operands[i].preind = 1;
5380       inst.reloc.exp.X_op = O_constant;
5381       inst.reloc.exp.X_add_number = 0;
5382     }
5383   *str = p;
5384   return PARSE_OPERAND_SUCCESS;
5385 }
5386
5387 static int
5388 parse_address (char **str, int i)
5389 {
5390   return parse_address_main (str, i, 0, GROUP_LDR) == PARSE_OPERAND_SUCCESS
5391          ? SUCCESS : FAIL;
5392 }
5393
5394 static parse_operand_result
5395 parse_address_group_reloc (char **str, int i, group_reloc_type type)
5396 {
5397   return parse_address_main (str, i, 1, type);
5398 }
5399
5400 /* Parse an operand for a MOVW or MOVT instruction.  */
5401 static int
5402 parse_half (char **str)
5403 {
5404   char * p;
5405
5406   p = *str;
5407   skip_past_char (&p, '#');
5408   if (strncasecmp (p, ":lower16:", 9) == 0)
5409     inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_MOVW;
5410   else if (strncasecmp (p, ":upper16:", 9) == 0)
5411     inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_MOVT;
5412
5413   if (inst.reloc.type != BFD_RELOC_UNUSED)
5414     {
5415       p += 9;
5416       skip_whitespace (p);
5417     }
5418
5419   if (my_get_expression (&inst.reloc.exp, &p, GE_NO_PREFIX))
5420     return FAIL;
5421
5422   if (inst.reloc.type == BFD_RELOC_UNUSED)
5423     {
5424       if (inst.reloc.exp.X_op != O_constant)
5425         {
5426           inst.error = _("constant expression expected");
5427           return FAIL;
5428         }
5429       if (inst.reloc.exp.X_add_number < 0
5430           || inst.reloc.exp.X_add_number > 0xffff)
5431         {
5432           inst.error = _("immediate value out of range");
5433           return FAIL;
5434         }
5435     }
5436   *str = p;
5437   return SUCCESS;
5438 }
5439
5440 /* Miscellaneous. */
5441
5442 /* Parse a PSR flag operand.  The value returned is FAIL on syntax error,
5443    or a bitmask suitable to be or-ed into the ARM msr instruction.  */
5444 static int
5445 parse_psr (char **str, bfd_boolean lhs)
5446 {
5447   char *p;
5448   unsigned long psr_field;
5449   const struct asm_psr *psr;
5450   char *start;
5451   bfd_boolean is_apsr = FALSE;
5452   bfd_boolean m_profile = ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_m);
5453
5454   /* PR gas/12698:  If the user has specified -march=all then m_profile will
5455      be TRUE, but we want to ignore it in this case as we are building for any
5456      CPU type, including non-m variants.  */
5457   if (selected_cpu.core == arm_arch_any.core)
5458     m_profile = FALSE;
5459
5460   /* CPSR's and SPSR's can now be lowercase.  This is just a convenience
5461      feature for ease of use and backwards compatibility.  */
5462   p = *str;
5463   if (strncasecmp (p, "SPSR", 4) == 0)
5464     {
5465       if (m_profile)
5466         goto unsupported_psr;
5467
5468       psr_field = SPSR_BIT;
5469     }
5470   else if (strncasecmp (p, "CPSR", 4) == 0)
5471     {
5472       if (m_profile)
5473         goto unsupported_psr;
5474
5475       psr_field = 0;
5476     }
5477   else if (strncasecmp (p, "APSR", 4) == 0)
5478     {
5479       /* APSR[_<bits>] can be used as a synonym for CPSR[_<flags>] on ARMv7-A
5480          and ARMv7-R architecture CPUs.  */
5481       is_apsr = TRUE;
5482       psr_field = 0;
5483     }
5484   else if (m_profile)
5485     {
5486       start = p;
5487       do
5488         p++;
5489       while (ISALNUM (*p) || *p == '_');
5490
5491       if (strncasecmp (start, "iapsr", 5) == 0
5492           || strncasecmp (start, "eapsr", 5) == 0
5493           || strncasecmp (start, "xpsr", 4) == 0
5494           || strncasecmp (start, "psr", 3) == 0)
5495         p = start + strcspn (start, "rR") + 1;
5496
5497       psr = (const struct asm_psr *) hash_find_n (arm_v7m_psr_hsh, start,
5498                                                   p - start);
5499
5500       if (!psr)
5501         return FAIL;
5502
5503       /* If APSR is being written, a bitfield may be specified.  Note that
5504          APSR itself is handled above.  */
5505       if (psr->field <= 3)
5506         {
5507           psr_field = psr->field;
5508           is_apsr = TRUE;
5509           goto check_suffix;
5510         }
5511
5512       *str = p;
5513       /* M-profile MSR instructions have the mask field set to "10", except
5514          *PSR variants which modify APSR, which may use a different mask (and
5515          have been handled already).  Do that by setting the PSR_f field
5516          here.  */
5517       return psr->field | (lhs ? PSR_f : 0);
5518     }
5519   else
5520     goto unsupported_psr;
5521
5522   p += 4;
5523 check_suffix:
5524   if (*p == '_')
5525     {
5526       /* A suffix follows.  */
5527       p++;
5528       start = p;
5529
5530       do
5531         p++;
5532       while (ISALNUM (*p) || *p == '_');
5533
5534       if (is_apsr)
5535         {
5536           /* APSR uses a notation for bits, rather than fields.  */
5537           unsigned int nzcvq_bits = 0;
5538           unsigned int g_bit = 0;
5539           char *bit;
5540
5541           for (bit = start; bit != p; bit++)
5542             {
5543               switch (TOLOWER (*bit))
5544                 {
5545                 case 'n':
5546                   nzcvq_bits |= (nzcvq_bits & 0x01) ? 0x20 : 0x01;
5547                   break;
5548
5549                 case 'z':
5550                   nzcvq_bits |= (nzcvq_bits & 0x02) ? 0x20 : 0x02;
5551                   break;
5552
5553                 case 'c':
5554                   nzcvq_bits |= (nzcvq_bits & 0x04) ? 0x20 : 0x04;
5555                   break;
5556
5557                 case 'v':
5558                   nzcvq_bits |= (nzcvq_bits & 0x08) ? 0x20 : 0x08;
5559                   break;
5560
5561                 case 'q':
5562                   nzcvq_bits |= (nzcvq_bits & 0x10) ? 0x20 : 0x10;
5563                   break;
5564
5565                 case 'g':
5566                   g_bit |= (g_bit & 0x1) ? 0x2 : 0x1;
5567                   break;
5568
5569                 default:
5570                   inst.error = _("unexpected bit specified after APSR");
5571                   return FAIL;
5572                 }
5573             }
5574
5575           if (nzcvq_bits == 0x1f)
5576             psr_field |= PSR_f;
5577
5578           if (g_bit == 0x1)
5579             {
5580               if (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v6_dsp))
5581                 {
5582                   inst.error = _("selected processor does not "
5583                                  "support DSP extension");
5584                   return FAIL;
5585                 }
5586
5587               psr_field |= PSR_s;
5588             }
5589
5590           if ((nzcvq_bits & 0x20) != 0
5591               || (nzcvq_bits != 0x1f && nzcvq_bits != 0)
5592               || (g_bit & 0x2) != 0)
5593             {
5594               inst.error = _("bad bitmask specified after APSR");
5595               return FAIL;
5596             }
5597         }
5598       else
5599         {
5600           psr = (const struct asm_psr *) hash_find_n (arm_psr_hsh, start,
5601                                                       p - start);
5602           if (!psr)
5603             goto error;
5604
5605           psr_field |= psr->field;
5606         }
5607     }
5608   else
5609     {
5610       if (ISALNUM (*p))
5611         goto error;    /* Garbage after "[CS]PSR".  */
5612
5613       /* Unadorned APSR is equivalent to APSR_nzcvq/CPSR_f (for writes).  This
5614          is deprecated, but allow it anyway.  */
5615       if (is_apsr && lhs)
5616         {
5617           psr_field |= PSR_f;
5618           as_tsktsk (_("writing to APSR without specifying a bitmask is "
5619                        "deprecated"));
5620         }
5621       else if (!m_profile)
5622         /* These bits are never right for M-profile devices: don't set them
5623            (only code paths which read/write APSR reach here).  */
5624         psr_field |= (PSR_c | PSR_f);
5625     }
5626   *str = p;
5627   return psr_field;
5628
5629  unsupported_psr:
5630   inst.error = _("selected processor does not support requested special "
5631                  "purpose register");
5632   return FAIL;
5633
5634  error:
5635   inst.error = _("flag for {c}psr instruction expected");
5636   return FAIL;
5637 }
5638
5639 /* Parse the flags argument to CPSI[ED].  Returns FAIL on error, or a
5640    value suitable for splatting into the AIF field of the instruction.  */
5641
5642 static int
5643 parse_cps_flags (char **str)
5644 {
5645   int val = 0;
5646   int saw_a_flag = 0;
5647   char *s = *str;
5648
5649   for (;;)
5650     switch (*s++)
5651       {
5652       case '\0': case ',':
5653         goto done;
5654
5655       case 'a': case 'A': saw_a_flag = 1; val |= 0x4; break;
5656       case 'i': case 'I': saw_a_flag = 1; val |= 0x2; break;
5657       case 'f': case 'F': saw_a_flag = 1; val |= 0x1; break;
5658
5659       default:
5660         inst.error = _("unrecognized CPS flag");
5661         return FAIL;
5662       }
5663
5664  done:
5665   if (saw_a_flag == 0)
5666     {
5667       inst.error = _("missing CPS flags");
5668       return FAIL;
5669     }
5670
5671   *str = s - 1;
5672   return val;
5673 }
5674
5675 /* Parse an endian specifier ("BE" or "LE", case insensitive);
5676    returns 0 for big-endian, 1 for little-endian, FAIL for an error.  */
5677
5678 static int
5679 parse_endian_specifier (char **str)
5680 {
5681   int little_endian;
5682   char *s = *str;
5683
5684   if (strncasecmp (s, "BE", 2))
5685     little_endian = 0;
5686   else if (strncasecmp (s, "LE", 2))
5687     little_endian = 1;
5688   else
5689     {
5690       inst.error = _("valid endian specifiers are be or le");
5691       return FAIL;
5692     }
5693
5694   if (ISALNUM (s[2]) || s[2] == '_')
5695     {
5696       inst.error = _("valid endian specifiers are be or le");
5697       return FAIL;
5698     }
5699
5700   *str = s + 2;
5701   return little_endian;
5702 }
5703
5704 /* Parse a rotation specifier: ROR #0, #8, #16, #24.  *val receives a
5705    value suitable for poking into the rotate field of an sxt or sxta
5706    instruction, or FAIL on error.  */
5707
5708 static int
5709 parse_ror (char **str)
5710 {
5711   int rot;
5712   char *s = *str;
5713
5714   if (strncasecmp (s, "ROR", 3) == 0)
5715     s += 3;
5716   else
5717     {
5718       inst.error = _("missing rotation field after comma");
5719       return FAIL;
5720     }
5721
5722   if (parse_immediate (&s, &rot, 0, 24, FALSE) == FAIL)
5723     return FAIL;
5724
5725   switch (rot)
5726     {
5727     case  0: *str = s; return 0x0;
5728     case  8: *str = s; return 0x1;
5729     case 16: *str = s; return 0x2;
5730     case 24: *str = s; return 0x3;
5731
5732     default:
5733       inst.error = _("rotation can only be 0, 8, 16, or 24");
5734       return FAIL;
5735     }
5736 }
5737
5738 /* Parse a conditional code (from conds[] below).  The value returned is in the
5739    range 0 .. 14, or FAIL.  */
5740 static int
5741 parse_cond (char **str)
5742 {
5743   char *q;
5744   const struct asm_cond *c;
5745   int n;
5746   /* Condition codes are always 2 characters, so matching up to
5747      3 characters is sufficient.  */
5748   char cond[3];
5749
5750   q = *str;
5751   n = 0;
5752   while (ISALPHA (*q) && n < 3)
5753     {
5754       cond[n] = TOLOWER (*q);
5755       q++;
5756       n++;
5757     }
5758
5759   c = (const struct asm_cond *) hash_find_n (arm_cond_hsh, cond, n);
5760   if (!c)
5761     {
5762       inst.error = _("condition required");
5763       return FAIL;
5764     }
5765
5766   *str = q;
5767   return c->value;
5768 }
5769
5770 /* If the given feature available in the selected CPU, mark it as used.
5771    Returns TRUE iff feature is available.  */
5772 static bfd_boolean
5773 mark_feature_used (const arm_feature_set *feature)
5774 {
5775   /* Ensure the option is valid on the current architecture.  */
5776   if (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, *feature))
5777     return FALSE;
5778
5779   /* Add the appropriate architecture feature for the barrier option used.
5780      */
5781   if (thumb_mode)
5782     ARM_MERGE_FEATURE_SETS (thumb_arch_used, thumb_arch_used, *feature);
5783   else
5784     ARM_MERGE_FEATURE_SETS (arm_arch_used, arm_arch_used, *feature);
5785
5786   return TRUE;
5787 }
5788
5789 /* Parse an option for a barrier instruction.  Returns the encoding for the
5790    option, or FAIL.  */
5791 static int
5792 parse_barrier (char **str)
5793 {
5794   char *p, *q;
5795   const struct asm_barrier_opt *o;
5796
5797   p = q = *str;
5798   while (ISALPHA (*q))
5799     q++;
5800
5801   o = (const struct asm_barrier_opt *) hash_find_n (arm_barrier_opt_hsh, p,
5802                                                     q - p);
5803   if (!o)
5804     return FAIL;
5805
5806   if (!mark_feature_used (&o->arch))
5807     return FAIL;
5808
5809   *str = q;
5810   return o->value;
5811 }
5812
5813 /* Parse the operands of a table branch instruction.  Similar to a memory
5814    operand.  */
5815 static int
5816 parse_tb (char **str)
5817 {
5818   char * p = *str;
5819   int reg;
5820
5821   if (skip_past_char (&p, '[') == FAIL)
5822     {
5823       inst.error = _("'[' expected");
5824       return FAIL;
5825     }
5826
5827   if ((reg = arm_reg_parse (&p, REG_TYPE_RN)) == FAIL)
5828     {
5829       inst.error = _(reg_expected_msgs[REG_TYPE_RN]);
5830       return FAIL;
5831     }
5832   inst.operands[0].reg = reg;
5833
5834   if (skip_past_comma (&p) == FAIL)
5835     {
5836       inst.error = _("',' expected");
5837       return FAIL;
5838     }
5839
5840   if ((reg = arm_reg_parse (&p, REG_TYPE_RN)) == FAIL)
5841     {
5842       inst.error = _(reg_expected_msgs[REG_TYPE_RN]);
5843       return FAIL;
5844     }
5845   inst.operands[0].imm = reg;
5846
5847   if (skip_past_comma (&p) == SUCCESS)
5848     {
5849       if (parse_shift (&p, 0, SHIFT_LSL_IMMEDIATE) == FAIL)
5850         return FAIL;
5851       if (inst.reloc.exp.X_add_number != 1)
5852         {
5853           inst.error = _("invalid shift");
5854           return FAIL;
5855         }
5856       inst.operands[0].shifted = 1;
5857     }
5858
5859   if (skip_past_char (&p, ']') == FAIL)
5860     {
5861       inst.error = _("']' expected");
5862       return FAIL;
5863     }
5864   *str = p;
5865   return SUCCESS;
5866 }
5867
5868 /* Parse the operands of a Neon VMOV instruction. See do_neon_mov for more
5869    information on the types the operands can take and how they are encoded.
5870    Up to four operands may be read; this function handles setting the
5871    ".present" field for each read operand itself.
5872    Updates STR and WHICH_OPERAND if parsing is successful and returns SUCCESS,
5873    else returns FAIL.  */
5874
5875 static int
5876 parse_neon_mov (char **str, int *which_operand)
5877 {
5878   int i = *which_operand, val;
5879   enum arm_reg_type rtype;
5880   char *ptr = *str;
5881   struct neon_type_el optype;
5882
5883   if ((val = parse_scalar (&ptr, 8, &optype)) != FAIL)
5884     {
5885       /* Case 4: VMOV<c><q>.<size> <Dn[x]>, <Rd>.  */
5886       inst.operands[i].reg = val;
5887       inst.operands[i].isscalar = 1;
5888       inst.operands[i].vectype = optype;
5889       inst.operands[i++].present = 1;
5890
5891       if (skip_past_comma (&ptr) == FAIL)
5892         goto wanted_comma;
5893
5894       if ((val = arm_reg_parse (&ptr, REG_TYPE_RN)) == FAIL)
5895         goto wanted_arm;
5896
5897       inst.operands[i].reg = val;
5898       inst.operands[i].isreg = 1;
5899       inst.operands[i].present = 1;
5900     }
5901   else if ((val = arm_typed_reg_parse (&ptr, REG_TYPE_NSDQ, &rtype, &optype))
5902            != FAIL)
5903     {
5904       /* Cases 0, 1, 2, 3, 5 (D only).  */
5905       if (skip_past_comma (&ptr) == FAIL)
5906         goto wanted_comma;
5907
5908       inst.operands[i].reg = val;
5909       inst.operands[i].isreg = 1;
5910       inst.operands[i].isquad = (rtype == REG_TYPE_NQ);
5911       inst.operands[i].issingle = (rtype == REG_TYPE_VFS);
5912       inst.operands[i].isvec = 1;
5913       inst.operands[i].vectype = optype;
5914       inst.operands[i++].present = 1;
5915
5916       if ((val = arm_reg_parse (&ptr, REG_TYPE_RN)) != FAIL)
5917         {
5918           /* Case 5: VMOV<c><q> <Dm>, <Rd>, <Rn>.
5919              Case 13: VMOV <Sd>, <Rm>  */
5920           inst.operands[i].reg = val;
5921           inst.operands[i].isreg = 1;
5922           inst.operands[i].present = 1;
5923
5924           if (rtype == REG_TYPE_NQ)
5925             {
5926               first_error (_("can't use Neon quad register here"));
5927               return FAIL;
5928             }
5929           else if (rtype != REG_TYPE_VFS)
5930             {
5931               i++;
5932               if (skip_past_comma (&ptr) == FAIL)
5933                 goto wanted_comma;
5934               if ((val = arm_reg_parse (&ptr, REG_TYPE_RN)) == FAIL)
5935                 goto wanted_arm;
5936               inst.operands[i].reg = val;
5937               inst.operands[i].isreg = 1;
5938               inst.operands[i].present = 1;
5939             }
5940         }
5941       else if ((val = arm_typed_reg_parse (&ptr, REG_TYPE_NSDQ, &rtype,
5942                                            &optype)) != FAIL)
5943         {
5944           /* Case 0: VMOV<c><q> <Qd>, <Qm>
5945              Case 1: VMOV<c><q> <Dd>, <Dm>
5946              Case 8: VMOV.F32 <Sd>, <Sm>
5947              Case 15: VMOV <Sd>, <Se>, <Rn>, <Rm>  */
5948
5949           inst.operands[i].reg = val;
5950           inst.operands[i].isreg = 1;
5951           inst.operands[i].isquad = (rtype == REG_TYPE_NQ);
5952           inst.operands[i].issingle = (rtype == REG_TYPE_VFS);
5953           inst.operands[i].isvec = 1;
5954           inst.operands[i].vectype = optype;
5955           inst.operands[i].present = 1;
5956
5957           if (skip_past_comma (&ptr) == SUCCESS)
5958             {
5959               /* Case 15.  */
5960               i++;
5961
5962               if ((val = arm_reg_parse (&ptr, REG_TYPE_RN)) == FAIL)
5963                 goto wanted_arm;
5964
5965               inst.operands[i].reg = val;
5966               inst.operands[i].isreg = 1;
5967               inst.operands[i++].present = 1;
5968
5969               if (skip_past_comma (&ptr) == FAIL)
5970                 goto wanted_comma;
5971
5972               if ((val = arm_reg_parse (&ptr, REG_TYPE_RN)) == FAIL)
5973                 goto wanted_arm;
5974
5975               inst.operands[i].reg = val;
5976               inst.operands[i].isreg = 1;
5977               inst.operands[i].present = 1;
5978             }
5979         }
5980       else if (parse_qfloat_immediate (&ptr, &inst.operands[i].imm) == SUCCESS)
5981           /* Case 2: VMOV<c><q>.<dt> <Qd>, #<float-imm>
5982              Case 3: VMOV<c><q>.<dt> <Dd>, #<float-imm>
5983              Case 10: VMOV.F32 <Sd>, #<imm>
5984              Case 11: VMOV.F64 <Dd>, #<imm>  */
5985         inst.operands[i].immisfloat = 1;
5986       else if (parse_big_immediate (&ptr, i) == SUCCESS)
5987           /* Case 2: VMOV<c><q>.<dt> <Qd>, #<imm>
5988              Case 3: VMOV<c><q>.<dt> <Dd>, #<imm>  */
5989         ;
5990       else
5991         {
5992           first_error (_("expected <Rm> or <Dm> or <Qm> operand"));
5993           return FAIL;
5994         }
5995     }
5996   else if ((val = arm_reg_parse (&ptr, REG_TYPE_RN)) != FAIL)
5997     {
5998       /* Cases 6, 7.  */
5999       inst.operands[i].reg = val;
6000       inst.operands[i].isreg = 1;
6001       inst.operands[i++].present = 1;
6002
6003       if (skip_past_comma (&ptr) == FAIL)
6004         goto wanted_comma;
6005
6006       if ((val = parse_scalar (&ptr, 8, &optype)) != FAIL)
6007         {
6008           /* Case 6: VMOV<c><q>.<dt> <Rd>, <Dn[x]>  */
6009           inst.operands[i].reg = val;
6010           inst.operands[i].isscalar = 1;
6011           inst.operands[i].present = 1;
6012           inst.operands[i].vectype = optype;
6013         }
6014       else if ((val = arm_reg_parse (&ptr, REG_TYPE_RN)) != FAIL)
6015         {
6016           /* Case 7: VMOV<c><q> <Rd>, <Rn>, <Dm>  */
6017           inst.operands[i].reg = val;
6018           inst.operands[i].isreg = 1;
6019           inst.operands[i++].present = 1;
6020
6021           if (skip_past_comma (&ptr) == FAIL)
6022             goto wanted_comma;
6023
6024           if ((val = arm_typed_reg_parse (&ptr, REG_TYPE_VFSD, &rtype, &optype))
6025               == FAIL)
6026             {
6027               first_error (_(reg_expected_msgs[REG_TYPE_VFSD]));
6028               return FAIL;
6029             }
6030
6031           inst.operands[i].reg = val;
6032           inst.operands[i].isreg = 1;
6033           inst.operands[i].isvec = 1;
6034           inst.operands[i].issingle = (rtype == REG_TYPE_VFS);
6035           inst.operands[i].vectype = optype;
6036           inst.operands[i].present = 1;
6037
6038           if (rtype == REG_TYPE_VFS)
6039             {
6040               /* Case 14.  */
6041               i++;
6042               if (skip_past_comma (&ptr) == FAIL)
6043                 goto wanted_comma;
6044               if ((val = arm_typed_reg_parse (&ptr, REG_TYPE_VFS, NULL,
6045                                               &optype)) == FAIL)
6046                 {
6047                   first_error (_(reg_expected_msgs[REG_TYPE_VFS]));
6048                   return FAIL;
6049                 }
6050               inst.operands[i].reg = val;
6051               inst.operands[i].isreg = 1;
6052               inst.operands[i].isvec = 1;
6053               inst.operands[i].issingle = 1;
6054               inst.operands[i].vectype = optype;
6055               inst.operands[i].present = 1;
6056             }
6057         }
6058       else if ((val = arm_typed_reg_parse (&ptr, REG_TYPE_VFS, NULL, &optype))
6059                != FAIL)
6060         {
6061           /* Case 13.  */
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
6071     {
6072       first_error (_("parse error"));
6073       return FAIL;
6074     }
6075
6076   /* Successfully parsed the operands. Update args.  */
6077   *which_operand = i;
6078   *str = ptr;
6079   return SUCCESS;
6080
6081  wanted_comma:
6082   first_error (_("expected comma"));
6083   return FAIL;
6084
6085  wanted_arm:
6086   first_error (_(reg_expected_msgs[REG_TYPE_RN]));
6087   return FAIL;
6088 }
6089
6090 /* Use this macro when the operand constraints are different
6091    for ARM and THUMB (e.g. ldrd).  */
6092 #define MIX_ARM_THUMB_OPERANDS(arm_operand, thumb_operand) \
6093         ((arm_operand) | ((thumb_operand) << 16))
6094
6095 /* Matcher codes for parse_operands.  */
6096 enum operand_parse_code
6097 {
6098   OP_stop,      /* end of line */
6099
6100   OP_RR,        /* ARM register */
6101   OP_RRnpc,     /* ARM register, not r15 */
6102   OP_RRnpcsp,   /* ARM register, neither r15 nor r13 (a.k.a. 'BadReg') */
6103   OP_RRnpcb,    /* ARM register, not r15, in square brackets */
6104   OP_RRnpctw,   /* ARM register, not r15 in Thumb-state or with writeback,
6105                    optional trailing ! */
6106   OP_RRw,       /* ARM register, not r15, optional trailing ! */
6107   OP_RCP,       /* Coprocessor number */
6108   OP_RCN,       /* Coprocessor register */
6109   OP_RF,        /* FPA register */
6110   OP_RVS,       /* VFP single precision register */
6111   OP_RVD,       /* VFP double precision register (0..15) */
6112   OP_RND,       /* Neon double precision register (0..31) */
6113   OP_RNQ,       /* Neon quad precision register */
6114   OP_RVSD,      /* VFP single or double precision register */
6115   OP_RNDQ,      /* Neon double or quad precision register */
6116   OP_RNSDQ,     /* Neon single, double or quad precision register */
6117   OP_RNSC,      /* Neon scalar D[X] */
6118   OP_RVC,       /* VFP control register */
6119   OP_RMF,       /* Maverick F register */
6120   OP_RMD,       /* Maverick D register */
6121   OP_RMFX,      /* Maverick FX register */
6122   OP_RMDX,      /* Maverick DX register */
6123   OP_RMAX,      /* Maverick AX register */
6124   OP_RMDS,      /* Maverick DSPSC register */
6125   OP_RIWR,      /* iWMMXt wR register */
6126   OP_RIWC,      /* iWMMXt wC register */
6127   OP_RIWG,      /* iWMMXt wCG register */
6128   OP_RXA,       /* XScale accumulator register */
6129
6130   OP_REGLST,    /* ARM register list */
6131   OP_VRSLST,    /* VFP single-precision register list */
6132   OP_VRDLST,    /* VFP double-precision register list */
6133   OP_VRSDLST,   /* VFP single or double-precision register list (& quad) */
6134   OP_NRDLST,    /* Neon double-precision register list (d0-d31, qN aliases) */
6135   OP_NSTRLST,   /* Neon element/structure list */
6136
6137   OP_RNDQ_I0,   /* Neon D or Q reg, or immediate zero.  */
6138   OP_RVSD_I0,   /* VFP S or D reg, or immediate zero.  */
6139   OP_RR_RNSC,   /* ARM reg or Neon scalar.  */
6140   OP_RNSDQ_RNSC, /* Vector S, D or Q reg, or Neon scalar.  */
6141   OP_RNDQ_RNSC, /* Neon D or Q reg, or Neon scalar.  */
6142   OP_RND_RNSC,  /* Neon D reg, or Neon scalar.  */
6143   OP_VMOV,      /* Neon VMOV operands.  */
6144   OP_RNDQ_Ibig, /* Neon D or Q reg, or big immediate for logic and VMVN.  */
6145   OP_RNDQ_I63b, /* Neon D or Q reg, or immediate for shift.  */
6146   OP_RIWR_I32z, /* iWMMXt wR register, or immediate 0 .. 32 for iWMMXt2.  */
6147
6148   OP_I0,        /* immediate zero */
6149   OP_I7,        /* immediate value 0 .. 7 */
6150   OP_I15,       /*                 0 .. 15 */
6151   OP_I16,       /*                 1 .. 16 */
6152   OP_I16z,      /*                 0 .. 16 */
6153   OP_I31,       /*                 0 .. 31 */
6154   OP_I31w,      /*                 0 .. 31, optional trailing ! */
6155   OP_I32,       /*                 1 .. 32 */
6156   OP_I32z,      /*                 0 .. 32 */
6157   OP_I63,       /*                 0 .. 63 */
6158   OP_I63s,      /*               -64 .. 63 */
6159   OP_I64,       /*                 1 .. 64 */
6160   OP_I64z,      /*                 0 .. 64 */
6161   OP_I255,      /*                 0 .. 255 */
6162
6163   OP_I4b,       /* immediate, prefix optional, 1 .. 4 */
6164   OP_I7b,       /*                             0 .. 7 */
6165   OP_I15b,      /*                             0 .. 15 */
6166   OP_I31b,      /*                             0 .. 31 */
6167
6168   OP_SH,        /* shifter operand */
6169   OP_SHG,       /* shifter operand with possible group relocation */
6170   OP_ADDR,      /* Memory address expression (any mode) */
6171   OP_ADDRGLDR,  /* Mem addr expr (any mode) with possible LDR group reloc */
6172   OP_ADDRGLDRS, /* Mem addr expr (any mode) with possible LDRS group reloc */
6173   OP_ADDRGLDC,  /* Mem addr expr (any mode) with possible LDC group reloc */
6174   OP_EXP,       /* arbitrary expression */
6175   OP_EXPi,      /* same, with optional immediate prefix */
6176   OP_EXPr,      /* same, with optional relocation suffix */
6177   OP_HALF,      /* 0 .. 65535 or low/high reloc.  */
6178
6179   OP_CPSF,      /* CPS flags */
6180   OP_ENDI,      /* Endianness specifier */
6181   OP_wPSR,      /* CPSR/SPSR/APSR mask for msr (writing).  */
6182   OP_rPSR,      /* CPSR/SPSR/APSR mask for msr (reading).  */
6183   OP_COND,      /* conditional code */
6184   OP_TB,        /* Table branch.  */
6185
6186   OP_APSR_RR,   /* ARM register or "APSR_nzcv".  */
6187
6188   OP_RRnpc_I0,  /* ARM register or literal 0 */
6189   OP_RR_EXr,    /* ARM register or expression with opt. reloc suff. */
6190   OP_RR_EXi,    /* ARM register or expression with imm prefix */
6191   OP_RF_IF,     /* FPA register or immediate */
6192   OP_RIWR_RIWC, /* iWMMXt R or C reg */
6193   OP_RIWC_RIWG, /* iWMMXt wC or wCG reg */
6194
6195   /* Optional operands.  */
6196   OP_oI7b,       /* immediate, prefix optional, 0 .. 7 */
6197   OP_oI31b,      /*                             0 .. 31 */
6198   OP_oI32b,      /*                             1 .. 32 */
6199   OP_oI32z,      /*                             0 .. 32 */
6200   OP_oIffffb,    /*                             0 .. 65535 */
6201   OP_oI255c,     /*       curly-brace enclosed, 0 .. 255 */
6202
6203   OP_oRR,        /* ARM register */
6204   OP_oRRnpc,     /* ARM register, not the PC */
6205   OP_oRRnpcsp,   /* ARM register, neither the PC nor the SP (a.k.a. BadReg) */
6206   OP_oRRw,       /* ARM register, not r15, optional trailing ! */
6207   OP_oRND,       /* Optional Neon double precision register */
6208   OP_oRNQ,       /* Optional Neon quad precision register */
6209   OP_oRNDQ,      /* Optional Neon double or quad precision register */
6210   OP_oRNSDQ,     /* Optional single, double or quad precision vector register */
6211   OP_oSHll,      /* LSL immediate */
6212   OP_oSHar,      /* ASR immediate */
6213   OP_oSHllar,    /* LSL or ASR immediate */
6214   OP_oROR,       /* ROR 0/8/16/24 */
6215   OP_oBARRIER_I15, /* Option argument for a barrier instruction.  */
6216
6217   /* Some pre-defined mixed (ARM/THUMB) operands.  */
6218   OP_RR_npcsp           = MIX_ARM_THUMB_OPERANDS (OP_RR, OP_RRnpcsp),
6219   OP_RRnpc_npcsp        = MIX_ARM_THUMB_OPERANDS (OP_RRnpc, OP_RRnpcsp),
6220   OP_oRRnpc_npcsp       = MIX_ARM_THUMB_OPERANDS (OP_oRRnpc, OP_oRRnpcsp),
6221
6222   OP_FIRST_OPTIONAL = OP_oI7b
6223 };
6224
6225 /* Generic instruction operand parser.  This does no encoding and no
6226    semantic validation; it merely squirrels values away in the inst
6227    structure.  Returns SUCCESS or FAIL depending on whether the
6228    specified grammar matched.  */
6229 static int
6230 parse_operands (char *str, const unsigned int *pattern, bfd_boolean thumb)
6231 {
6232   unsigned const int *upat = pattern;
6233   char *backtrack_pos = 0;
6234   const char *backtrack_error = 0;
6235   int i, val = 0, backtrack_index = 0;
6236   enum arm_reg_type rtype;
6237   parse_operand_result result;
6238   unsigned int op_parse_code;
6239
6240 #define po_char_or_fail(chr)                    \
6241   do                                            \
6242     {                                           \
6243       if (skip_past_char (&str, chr) == FAIL)   \
6244         goto bad_args;                          \
6245     }                                           \
6246   while (0)
6247
6248 #define po_reg_or_fail(regtype)                                 \
6249   do                                                            \
6250     {                                                           \
6251       val = arm_typed_reg_parse (& str, regtype, & rtype,       \
6252                                  & inst.operands[i].vectype);   \
6253       if (val == FAIL)                                          \
6254         {                                                       \
6255           first_error (_(reg_expected_msgs[regtype]));          \
6256           goto failure;                                         \
6257         }                                                       \
6258       inst.operands[i].reg = val;                               \
6259       inst.operands[i].isreg = 1;                               \
6260       inst.operands[i].isquad = (rtype == REG_TYPE_NQ);         \
6261       inst.operands[i].issingle = (rtype == REG_TYPE_VFS);      \
6262       inst.operands[i].isvec = (rtype == REG_TYPE_VFS           \
6263                              || rtype == REG_TYPE_VFD           \
6264                              || rtype == REG_TYPE_NQ);          \
6265     }                                                           \
6266   while (0)
6267
6268 #define po_reg_or_goto(regtype, label)                          \
6269   do                                                            \
6270     {                                                           \
6271       val = arm_typed_reg_parse (& str, regtype, & rtype,       \
6272                                  & inst.operands[i].vectype);   \
6273       if (val == FAIL)                                          \
6274         goto label;                                             \
6275                                                                 \
6276       inst.operands[i].reg = val;                               \
6277       inst.operands[i].isreg = 1;                               \
6278       inst.operands[i].isquad = (rtype == REG_TYPE_NQ);         \
6279       inst.operands[i].issingle = (rtype == REG_TYPE_VFS);      \
6280       inst.operands[i].isvec = (rtype == REG_TYPE_VFS           \
6281                              || rtype == REG_TYPE_VFD           \
6282                              || rtype == REG_TYPE_NQ);          \
6283     }                                                           \
6284   while (0)
6285
6286 #define po_imm_or_fail(min, max, popt)                          \
6287   do                                                            \
6288     {                                                           \
6289       if (parse_immediate (&str, &val, min, max, popt) == FAIL) \
6290         goto failure;                                           \
6291       inst.operands[i].imm = val;                               \
6292     }                                                           \
6293   while (0)
6294
6295 #define po_scalar_or_goto(elsz, label)                                  \
6296   do                                                                    \
6297     {                                                                   \
6298       val = parse_scalar (& str, elsz, & inst.operands[i].vectype);     \
6299       if (val == FAIL)                                                  \
6300         goto label;                                                     \
6301       inst.operands[i].reg = val;                                       \
6302       inst.operands[i].isscalar = 1;                                    \
6303     }                                                                   \
6304   while (0)
6305
6306 #define po_misc_or_fail(expr)                   \
6307   do                                            \
6308     {                                           \
6309       if (expr)                                 \
6310         goto failure;                           \
6311     }                                           \
6312   while (0)
6313
6314 #define po_misc_or_fail_no_backtrack(expr)              \
6315   do                                                    \
6316     {                                                   \
6317       result = expr;                                    \
6318       if (result == PARSE_OPERAND_FAIL_NO_BACKTRACK)    \
6319         backtrack_pos = 0;                              \
6320       if (result != PARSE_OPERAND_SUCCESS)              \
6321         goto failure;                                   \
6322     }                                                   \
6323   while (0)
6324
6325 #define po_barrier_or_imm(str)                             \
6326   do                                                       \
6327     {                                                      \
6328       val = parse_barrier (&str);                          \
6329       if (val == FAIL)                                     \
6330         {                                                  \
6331           if (ISALPHA (*str))                              \
6332               goto failure;                                \
6333           else                                             \
6334               goto immediate;                              \
6335         }                                                  \
6336       else                                                 \
6337         {                                                  \
6338           if ((inst.instruction & 0xf0) == 0x60            \
6339               && val != 0xf)                               \
6340             {                                              \
6341                /* ISB can only take SY as an option.  */   \
6342                inst.error = _("invalid barrier type");     \
6343                goto failure;                               \
6344             }                                              \
6345         }                                                  \
6346     }                                                      \
6347   while (0)
6348
6349   skip_whitespace (str);
6350
6351   for (i = 0; upat[i] != OP_stop; i++)
6352     {
6353       op_parse_code = upat[i];
6354       if (op_parse_code >= 1<<16)
6355         op_parse_code = thumb ? (op_parse_code >> 16)
6356                                 : (op_parse_code & ((1<<16)-1));
6357
6358       if (op_parse_code >= OP_FIRST_OPTIONAL)
6359         {
6360           /* Remember where we are in case we need to backtrack.  */
6361           gas_assert (!backtrack_pos);
6362           backtrack_pos = str;
6363           backtrack_error = inst.error;
6364           backtrack_index = i;
6365         }
6366
6367       if (i > 0 && (i > 1 || inst.operands[0].present))
6368         po_char_or_fail (',');
6369
6370       switch (op_parse_code)
6371         {
6372           /* Registers */
6373         case OP_oRRnpc:
6374         case OP_oRRnpcsp:
6375         case OP_RRnpc:
6376         case OP_RRnpcsp:
6377         case OP_oRR:
6378         case OP_RR:    po_reg_or_fail (REG_TYPE_RN);      break;
6379         case OP_RCP:   po_reg_or_fail (REG_TYPE_CP);      break;
6380         case OP_RCN:   po_reg_or_fail (REG_TYPE_CN);      break;
6381         case OP_RF:    po_reg_or_fail (REG_TYPE_FN);      break;
6382         case OP_RVS:   po_reg_or_fail (REG_TYPE_VFS);     break;
6383         case OP_RVD:   po_reg_or_fail (REG_TYPE_VFD);     break;
6384         case OP_oRND:
6385         case OP_RND:   po_reg_or_fail (REG_TYPE_VFD);     break;
6386         case OP_RVC:
6387           po_reg_or_goto (REG_TYPE_VFC, coproc_reg);
6388           break;
6389           /* Also accept generic coprocessor regs for unknown registers.  */
6390           coproc_reg:
6391           po_reg_or_fail (REG_TYPE_CN);
6392           break;
6393         case OP_RMF:   po_reg_or_fail (REG_TYPE_MVF);     break;
6394         case OP_RMD:   po_reg_or_fail (REG_TYPE_MVD);     break;
6395         case OP_RMFX:  po_reg_or_fail (REG_TYPE_MVFX);    break;
6396         case OP_RMDX:  po_reg_or_fail (REG_TYPE_MVDX);    break;
6397         case OP_RMAX:  po_reg_or_fail (REG_TYPE_MVAX);    break;
6398         case OP_RMDS:  po_reg_or_fail (REG_TYPE_DSPSC);   break;
6399         case OP_RIWR:  po_reg_or_fail (REG_TYPE_MMXWR);   break;
6400         case OP_RIWC:  po_reg_or_fail (REG_TYPE_MMXWC);   break;
6401         case OP_RIWG:  po_reg_or_fail (REG_TYPE_MMXWCG);  break;
6402         case OP_RXA:   po_reg_or_fail (REG_TYPE_XSCALE);  break;
6403         case OP_oRNQ:
6404         case OP_RNQ:   po_reg_or_fail (REG_TYPE_NQ);      break;
6405         case OP_oRNDQ:
6406         case OP_RNDQ:  po_reg_or_fail (REG_TYPE_NDQ);     break;
6407         case OP_RVSD:  po_reg_or_fail (REG_TYPE_VFSD);    break;
6408         case OP_oRNSDQ:
6409         case OP_RNSDQ: po_reg_or_fail (REG_TYPE_NSDQ);    break;
6410
6411         /* Neon scalar. Using an element size of 8 means that some invalid
6412            scalars are accepted here, so deal with those in later code.  */
6413         case OP_RNSC:  po_scalar_or_goto (8, failure);    break;
6414
6415         case OP_RNDQ_I0:
6416           {
6417             po_reg_or_goto (REG_TYPE_NDQ, try_imm0);
6418             break;
6419             try_imm0:
6420             po_imm_or_fail (0, 0, TRUE);
6421           }
6422           break;
6423
6424         case OP_RVSD_I0:
6425           po_reg_or_goto (REG_TYPE_VFSD, try_imm0);
6426           break;
6427
6428         case OP_RR_RNSC:
6429           {
6430             po_scalar_or_goto (8, try_rr);
6431             break;
6432             try_rr:
6433             po_reg_or_fail (REG_TYPE_RN);
6434           }
6435           break;
6436
6437         case OP_RNSDQ_RNSC:
6438           {
6439             po_scalar_or_goto (8, try_nsdq);
6440             break;
6441             try_nsdq:
6442             po_reg_or_fail (REG_TYPE_NSDQ);
6443           }
6444           break;
6445
6446         case OP_RNDQ_RNSC:
6447           {
6448             po_scalar_or_goto (8, try_ndq);
6449             break;
6450             try_ndq:
6451             po_reg_or_fail (REG_TYPE_NDQ);
6452           }
6453           break;
6454
6455         case OP_RND_RNSC:
6456           {
6457             po_scalar_or_goto (8, try_vfd);
6458             break;
6459             try_vfd:
6460             po_reg_or_fail (REG_TYPE_VFD);
6461           }
6462           break;
6463
6464         case OP_VMOV:
6465           /* WARNING: parse_neon_mov can move the operand counter, i. If we're
6466              not careful then bad things might happen.  */
6467           po_misc_or_fail (parse_neon_mov (&str, &i) == FAIL);
6468           break;
6469
6470         case OP_RNDQ_Ibig:
6471           {
6472             po_reg_or_goto (REG_TYPE_NDQ, try_immbig);
6473             break;
6474             try_immbig:
6475             /* There's a possibility of getting a 64-bit immediate here, so
6476                we need special handling.  */
6477             if (parse_big_immediate (&str, i) == FAIL)
6478               {
6479                 inst.error = _("immediate value is out of range");
6480                 goto failure;
6481               }
6482           }
6483           break;
6484
6485         case OP_RNDQ_I63b:
6486           {
6487             po_reg_or_goto (REG_TYPE_NDQ, try_shimm);
6488             break;
6489             try_shimm:
6490             po_imm_or_fail (0, 63, TRUE);
6491           }
6492           break;
6493
6494         case OP_RRnpcb:
6495           po_char_or_fail ('[');
6496           po_reg_or_fail  (REG_TYPE_RN);
6497           po_char_or_fail (']');
6498           break;
6499
6500         case OP_RRnpctw:
6501         case OP_RRw:
6502         case OP_oRRw:
6503           po_reg_or_fail (REG_TYPE_RN);
6504           if (skip_past_char (&str, '!') == SUCCESS)
6505             inst.operands[i].writeback = 1;
6506           break;
6507
6508           /* Immediates */
6509         case OP_I7:      po_imm_or_fail (  0,      7, FALSE);   break;
6510         case OP_I15:     po_imm_or_fail (  0,     15, FALSE);   break;
6511         case OP_I16:     po_imm_or_fail (  1,     16, FALSE);   break;
6512         case OP_I16z:    po_imm_or_fail (  0,     16, FALSE);   break;
6513         case OP_I31:     po_imm_or_fail (  0,     31, FALSE);   break;
6514         case OP_I32:     po_imm_or_fail (  1,     32, FALSE);   break;
6515         case OP_I32z:    po_imm_or_fail (  0,     32, FALSE);   break;
6516         case OP_I63s:    po_imm_or_fail (-64,     63, FALSE);   break;
6517         case OP_I63:     po_imm_or_fail (  0,     63, FALSE);   break;
6518         case OP_I64:     po_imm_or_fail (  1,     64, FALSE);   break;
6519         case OP_I64z:    po_imm_or_fail (  0,     64, FALSE);   break;
6520         case OP_I255:    po_imm_or_fail (  0,    255, FALSE);   break;
6521
6522         case OP_I4b:     po_imm_or_fail (  1,      4, TRUE);    break;
6523         case OP_oI7b:
6524         case OP_I7b:     po_imm_or_fail (  0,      7, TRUE);    break;
6525         case OP_I15b:    po_imm_or_fail (  0,     15, TRUE);    break;
6526         case OP_oI31b:
6527         case OP_I31b:    po_imm_or_fail (  0,     31, TRUE);    break;
6528         case OP_oI32b:   po_imm_or_fail (  1,     32, TRUE);    break;
6529         case OP_oI32z:   po_imm_or_fail (  0,     32, TRUE);    break;
6530         case OP_oIffffb: po_imm_or_fail (  0, 0xffff, TRUE);    break;
6531
6532           /* Immediate variants */
6533         case OP_oI255c:
6534           po_char_or_fail ('{');
6535           po_imm_or_fail (0, 255, TRUE);
6536           po_char_or_fail ('}');
6537           break;
6538
6539         case OP_I31w:
6540           /* The expression parser chokes on a trailing !, so we have
6541              to find it first and zap it.  */
6542           {
6543             char *s = str;
6544             while (*s && *s != ',')
6545               s++;
6546             if (s[-1] == '!')
6547               {
6548                 s[-1] = '\0';
6549                 inst.operands[i].writeback = 1;
6550               }
6551             po_imm_or_fail (0, 31, TRUE);
6552             if (str == s - 1)
6553               str = s;
6554           }
6555           break;
6556
6557           /* Expressions */
6558         case OP_EXPi:   EXPi:
6559           po_misc_or_fail (my_get_expression (&inst.reloc.exp, &str,
6560                                               GE_OPT_PREFIX));
6561           break;
6562
6563         case OP_EXP:
6564           po_misc_or_fail (my_get_expression (&inst.reloc.exp, &str,
6565                                               GE_NO_PREFIX));
6566           break;
6567
6568         case OP_EXPr:   EXPr:
6569           po_misc_or_fail (my_get_expression (&inst.reloc.exp, &str,
6570                                               GE_NO_PREFIX));
6571           if (inst.reloc.exp.X_op == O_symbol)
6572             {
6573               val = parse_reloc (&str);
6574               if (val == -1)
6575                 {
6576                   inst.error = _("unrecognized relocation suffix");
6577                   goto failure;
6578                 }
6579               else if (val != BFD_RELOC_UNUSED)
6580                 {
6581                   inst.operands[i].imm = val;
6582                   inst.operands[i].hasreloc = 1;
6583                 }
6584             }
6585           break;
6586
6587           /* Operand for MOVW or MOVT.  */
6588         case OP_HALF:
6589           po_misc_or_fail (parse_half (&str));
6590           break;
6591
6592           /* Register or expression.  */
6593         case OP_RR_EXr:   po_reg_or_goto (REG_TYPE_RN, EXPr); break;
6594         case OP_RR_EXi:   po_reg_or_goto (REG_TYPE_RN, EXPi); break;
6595
6596           /* Register or immediate.  */
6597         case OP_RRnpc_I0: po_reg_or_goto (REG_TYPE_RN, I0);   break;
6598         I0:               po_imm_or_fail (0, 0, FALSE);       break;
6599
6600         case OP_RF_IF:    po_reg_or_goto (REG_TYPE_FN, IF);   break;
6601         IF:
6602           if (!is_immediate_prefix (*str))
6603             goto bad_args;
6604           str++;
6605           val = parse_fpa_immediate (&str);
6606           if (val == FAIL)
6607             goto failure;
6608           /* FPA immediates are encoded as registers 8-15.
6609              parse_fpa_immediate has already applied the offset.  */
6610           inst.operands[i].reg = val;
6611           inst.operands[i].isreg = 1;
6612           break;
6613
6614         case OP_RIWR_I32z: po_reg_or_goto (REG_TYPE_MMXWR, I32z); break;
6615         I32z:             po_imm_or_fail (0, 32, FALSE);          break;
6616
6617           /* Two kinds of register.  */
6618         case OP_RIWR_RIWC:
6619           {
6620             struct reg_entry *rege = arm_reg_parse_multi (&str);
6621             if (!rege
6622                 || (rege->type != REG_TYPE_MMXWR
6623                     && rege->type != REG_TYPE_MMXWC
6624                     && rege->type != REG_TYPE_MMXWCG))
6625               {
6626                 inst.error = _("iWMMXt data or control register expected");
6627                 goto failure;
6628               }
6629             inst.operands[i].reg = rege->number;
6630             inst.operands[i].isreg = (rege->type == REG_TYPE_MMXWR);
6631           }
6632           break;
6633
6634         case OP_RIWC_RIWG:
6635           {
6636             struct reg_entry *rege = arm_reg_parse_multi (&str);
6637             if (!rege
6638                 || (rege->type != REG_TYPE_MMXWC
6639                     && rege->type != REG_TYPE_MMXWCG))
6640               {
6641                 inst.error = _("iWMMXt control register expected");
6642                 goto failure;
6643               }
6644             inst.operands[i].reg = rege->number;
6645             inst.operands[i].isreg = 1;
6646           }
6647           break;
6648
6649           /* Misc */
6650         case OP_CPSF:    val = parse_cps_flags (&str);          break;
6651         case OP_ENDI:    val = parse_endian_specifier (&str);   break;
6652         case OP_oROR:    val = parse_ror (&str);                break;
6653         case OP_COND:    val = parse_cond (&str);               break;
6654         case OP_oBARRIER_I15:
6655           po_barrier_or_imm (str); break;
6656           immediate:
6657           if (parse_immediate (&str, &val, 0, 15, TRUE) == FAIL)
6658             goto failure;
6659           break;
6660
6661         case OP_wPSR:
6662         case OP_rPSR:
6663           po_reg_or_goto (REG_TYPE_RNB, try_psr);
6664           if (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_virt))
6665             {
6666               inst.error = _("Banked registers are not available with this "
6667                              "architecture.");
6668               goto failure;
6669             }
6670           break;
6671           try_psr:
6672           val = parse_psr (&str, op_parse_code == OP_wPSR);
6673           break;
6674
6675         case OP_APSR_RR:
6676           po_reg_or_goto (REG_TYPE_RN, try_apsr);
6677           break;
6678           try_apsr:
6679           /* Parse "APSR_nvzc" operand (for FMSTAT-equivalent MRS
6680              instruction).  */
6681           if (strncasecmp (str, "APSR_", 5) == 0)
6682             {
6683               unsigned found = 0;
6684               str += 5;
6685               while (found < 15)
6686                 switch (*str++)
6687                   {
6688                   case 'c': found = (found & 1) ? 16 : found | 1; break;
6689                   case 'n': found = (found & 2) ? 16 : found | 2; break;
6690                   case 'z': found = (found & 4) ? 16 : found | 4; break;
6691                   case 'v': found = (found & 8) ? 16 : found | 8; break;
6692                   default: found = 16;
6693                   }
6694               if (found != 15)
6695                 goto failure;
6696               inst.operands[i].isvec = 1;
6697               /* APSR_nzcv is encoded in instructions as if it were the REG_PC.  */
6698               inst.operands[i].reg = REG_PC;
6699             }
6700           else
6701             goto failure;
6702           break;
6703
6704         case OP_TB:
6705           po_misc_or_fail (parse_tb (&str));
6706           break;
6707
6708           /* Register lists.  */
6709         case OP_REGLST:
6710           val = parse_reg_list (&str);
6711           if (*str == '^')
6712             {
6713               inst.operands[1].writeback = 1;
6714               str++;
6715             }
6716           break;
6717
6718         case OP_VRSLST:
6719           val = parse_vfp_reg_list (&str, &inst.operands[i].reg, REGLIST_VFP_S);
6720           break;
6721
6722         case OP_VRDLST:
6723           val = parse_vfp_reg_list (&str, &inst.operands[i].reg, REGLIST_VFP_D);
6724           break;
6725
6726         case OP_VRSDLST:
6727           /* Allow Q registers too.  */
6728           val = parse_vfp_reg_list (&str, &inst.operands[i].reg,
6729                                     REGLIST_NEON_D);
6730           if (val == FAIL)
6731             {
6732               inst.error = NULL;
6733               val = parse_vfp_reg_list (&str, &inst.operands[i].reg,
6734                                         REGLIST_VFP_S);
6735               inst.operands[i].issingle = 1;
6736             }
6737           break;
6738
6739         case OP_NRDLST:
6740           val = parse_vfp_reg_list (&str, &inst.operands[i].reg,
6741                                     REGLIST_NEON_D);
6742           break;
6743
6744         case OP_NSTRLST:
6745           val = parse_neon_el_struct_list (&str, &inst.operands[i].reg,
6746                                            &inst.operands[i].vectype);
6747           break;
6748
6749           /* Addressing modes */
6750         case OP_ADDR:
6751           po_misc_or_fail (parse_address (&str, i));
6752           break;
6753
6754         case OP_ADDRGLDR:
6755           po_misc_or_fail_no_backtrack (
6756             parse_address_group_reloc (&str, i, GROUP_LDR));
6757           break;
6758
6759         case OP_ADDRGLDRS:
6760           po_misc_or_fail_no_backtrack (
6761             parse_address_group_reloc (&str, i, GROUP_LDRS));
6762           break;
6763
6764         case OP_ADDRGLDC:
6765           po_misc_or_fail_no_backtrack (
6766             parse_address_group_reloc (&str, i, GROUP_LDC));
6767           break;
6768
6769         case OP_SH:
6770           po_misc_or_fail (parse_shifter_operand (&str, i));
6771           break;
6772
6773         case OP_SHG:
6774           po_misc_or_fail_no_backtrack (
6775             parse_shifter_operand_group_reloc (&str, i));
6776           break;
6777
6778         case OP_oSHll:
6779           po_misc_or_fail (parse_shift (&str, i, SHIFT_LSL_IMMEDIATE));
6780           break;
6781
6782         case OP_oSHar:
6783           po_misc_or_fail (parse_shift (&str, i, SHIFT_ASR_IMMEDIATE));
6784           break;
6785
6786         case OP_oSHllar:
6787           po_misc_or_fail (parse_shift (&str, i, SHIFT_LSL_OR_ASR_IMMEDIATE));
6788           break;
6789
6790         default:
6791           as_fatal (_("unhandled operand code %d"), op_parse_code);
6792         }
6793
6794       /* Various value-based sanity checks and shared operations.  We
6795          do not signal immediate failures for the register constraints;
6796          this allows a syntax error to take precedence.  */
6797       switch (op_parse_code)
6798         {
6799         case OP_oRRnpc:
6800         case OP_RRnpc:
6801         case OP_RRnpcb:
6802         case OP_RRw:
6803         case OP_oRRw:
6804         case OP_RRnpc_I0:
6805           if (inst.operands[i].isreg && inst.operands[i].reg == REG_PC)
6806             inst.error = BAD_PC;
6807           break;
6808
6809         case OP_oRRnpcsp:
6810         case OP_RRnpcsp:
6811           if (inst.operands[i].isreg)
6812             {
6813               if (inst.operands[i].reg == REG_PC)
6814                 inst.error = BAD_PC;
6815               else if (inst.operands[i].reg == REG_SP)
6816                 inst.error = BAD_SP;
6817             }
6818           break;
6819
6820         case OP_RRnpctw:
6821           if (inst.operands[i].isreg
6822               && inst.operands[i].reg == REG_PC
6823               && (inst.operands[i].writeback || thumb))
6824             inst.error = BAD_PC;
6825           break;
6826
6827         case OP_CPSF:
6828         case OP_ENDI:
6829         case OP_oROR:
6830         case OP_wPSR:
6831         case OP_rPSR:
6832         case OP_COND:
6833         case OP_oBARRIER_I15:
6834         case OP_REGLST:
6835         case OP_VRSLST:
6836         case OP_VRDLST:
6837         case OP_VRSDLST:
6838         case OP_NRDLST:
6839         case OP_NSTRLST:
6840           if (val == FAIL)
6841             goto failure;
6842           inst.operands[i].imm = val;
6843           break;
6844
6845         default:
6846           break;
6847         }
6848
6849       /* If we get here, this operand was successfully parsed.  */
6850       inst.operands[i].present = 1;
6851       continue;
6852
6853     bad_args:
6854       inst.error = BAD_ARGS;
6855
6856     failure:
6857       if (!backtrack_pos)
6858         {
6859           /* The parse routine should already have set inst.error, but set a
6860              default here just in case.  */
6861           if (!inst.error)
6862             inst.error = _("syntax error");
6863           return FAIL;
6864         }
6865
6866       /* Do not backtrack over a trailing optional argument that
6867          absorbed some text.  We will only fail again, with the
6868          'garbage following instruction' error message, which is
6869          probably less helpful than the current one.  */
6870       if (backtrack_index == i && backtrack_pos != str
6871           && upat[i+1] == OP_stop)
6872         {
6873           if (!inst.error)
6874             inst.error = _("syntax error");
6875           return FAIL;
6876         }
6877
6878       /* Try again, skipping the optional argument at backtrack_pos.  */
6879       str = backtrack_pos;
6880       inst.error = backtrack_error;
6881       inst.operands[backtrack_index].present = 0;
6882       i = backtrack_index;
6883       backtrack_pos = 0;
6884     }
6885
6886   /* Check that we have parsed all the arguments.  */
6887   if (*str != '\0' && !inst.error)
6888     inst.error = _("garbage following instruction");
6889
6890   return inst.error ? FAIL : SUCCESS;
6891 }
6892
6893 #undef po_char_or_fail
6894 #undef po_reg_or_fail
6895 #undef po_reg_or_goto
6896 #undef po_imm_or_fail
6897 #undef po_scalar_or_fail
6898 #undef po_barrier_or_imm
6899
6900 /* Shorthand macro for instruction encoding functions issuing errors.  */
6901 #define constraint(expr, err)                   \
6902   do                                            \
6903     {                                           \
6904       if (expr)                                 \
6905         {                                       \
6906           inst.error = err;                     \
6907           return;                               \
6908         }                                       \
6909     }                                           \
6910   while (0)
6911
6912 /* Reject "bad registers" for Thumb-2 instructions.  Many Thumb-2
6913    instructions are unpredictable if these registers are used.  This
6914    is the BadReg predicate in ARM's Thumb-2 documentation.  */
6915 #define reject_bad_reg(reg)                             \
6916   do                                                    \
6917    if (reg == REG_SP || reg == REG_PC)                  \
6918      {                                                  \
6919        inst.error = (reg == REG_SP) ? BAD_SP : BAD_PC;  \
6920        return;                                          \
6921      }                                                  \
6922   while (0)
6923
6924 /* If REG is R13 (the stack pointer), warn that its use is
6925    deprecated.  */
6926 #define warn_deprecated_sp(reg)                 \
6927   do                                            \
6928     if (warn_on_deprecated && reg == REG_SP)    \
6929        as_warn (_("use of r13 is deprecated")); \
6930   while (0)
6931
6932 /* Functions for operand encoding.  ARM, then Thumb.  */
6933
6934 #define rotate_left(v, n) (v << n | v >> (32 - n))
6935
6936 /* If VAL can be encoded in the immediate field of an ARM instruction,
6937    return the encoded form.  Otherwise, return FAIL.  */
6938
6939 static unsigned int
6940 encode_arm_immediate (unsigned int val)
6941 {
6942   unsigned int a, i;
6943
6944   for (i = 0; i < 32; i += 2)
6945     if ((a = rotate_left (val, i)) <= 0xff)
6946       return a | (i << 7); /* 12-bit pack: [shift-cnt,const].  */
6947
6948   return FAIL;
6949 }
6950
6951 /* If VAL can be encoded in the immediate field of a Thumb32 instruction,
6952    return the encoded form.  Otherwise, return FAIL.  */
6953 static unsigned int
6954 encode_thumb32_immediate (unsigned int val)
6955 {
6956   unsigned int a, i;
6957
6958   if (val <= 0xff)
6959     return val;
6960
6961   for (i = 1; i <= 24; i++)
6962     {
6963       a = val >> i;
6964       if ((val & ~(0xff << i)) == 0)
6965         return ((val >> i) & 0x7f) | ((32 - i) << 7);
6966     }
6967
6968   a = val & 0xff;
6969   if (val == ((a << 16) | a))
6970     return 0x100 | a;
6971   if (val == ((a << 24) | (a << 16) | (a << 8) | a))
6972     return 0x300 | a;
6973
6974   a = val & 0xff00;
6975   if (val == ((a << 16) | a))
6976     return 0x200 | (a >> 8);
6977
6978   return FAIL;
6979 }
6980 /* Encode a VFP SP or DP register number into inst.instruction.  */
6981
6982 static void
6983 encode_arm_vfp_reg (int reg, enum vfp_reg_pos pos)
6984 {
6985   if ((pos == VFP_REG_Dd || pos == VFP_REG_Dn || pos == VFP_REG_Dm)
6986       && reg > 15)
6987     {
6988       if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, fpu_vfp_ext_d32))
6989         {
6990           if (thumb_mode)
6991             ARM_MERGE_FEATURE_SETS (thumb_arch_used, thumb_arch_used,
6992                                     fpu_vfp_ext_d32);
6993           else
6994             ARM_MERGE_FEATURE_SETS (arm_arch_used, arm_arch_used,
6995                                     fpu_vfp_ext_d32);
6996         }
6997       else
6998         {
6999           first_error (_("D register out of range for selected VFP version"));
7000           return;
7001         }
7002     }
7003
7004   switch (pos)
7005     {
7006     case VFP_REG_Sd:
7007       inst.instruction |= ((reg >> 1) << 12) | ((reg & 1) << 22);
7008       break;
7009
7010     case VFP_REG_Sn:
7011       inst.instruction |= ((reg >> 1) << 16) | ((reg & 1) << 7);
7012       break;
7013
7014     case VFP_REG_Sm:
7015       inst.instruction |= ((reg >> 1) << 0) | ((reg & 1) << 5);
7016       break;
7017
7018     case VFP_REG_Dd:
7019       inst.instruction |= ((reg & 15) << 12) | ((reg >> 4) << 22);
7020       break;
7021
7022     case VFP_REG_Dn:
7023       inst.instruction |= ((reg & 15) << 16) | ((reg >> 4) << 7);
7024       break;
7025
7026     case VFP_REG_Dm:
7027       inst.instruction |= (reg & 15) | ((reg >> 4) << 5);
7028       break;
7029
7030     default:
7031       abort ();
7032     }
7033 }
7034
7035 /* Encode a <shift> in an ARM-format instruction.  The immediate,
7036    if any, is handled by md_apply_fix.   */
7037 static void
7038 encode_arm_shift (int i)
7039 {
7040   if (inst.operands[i].shift_kind == SHIFT_RRX)
7041     inst.instruction |= SHIFT_ROR << 5;
7042   else
7043     {
7044       inst.instruction |= inst.operands[i].shift_kind << 5;
7045       if (inst.operands[i].immisreg)
7046         {
7047           inst.instruction |= SHIFT_BY_REG;
7048           inst.instruction |= inst.operands[i].imm << 8;
7049         }
7050       else
7051         inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_SHIFT_IMM;
7052     }
7053 }
7054
7055 static void
7056 encode_arm_shifter_operand (int i)
7057 {
7058   if (inst.operands[i].isreg)
7059     {
7060       inst.instruction |= inst.operands[i].reg;
7061       encode_arm_shift (i);
7062     }
7063   else
7064     {
7065       inst.instruction |= INST_IMMEDIATE;
7066       if (inst.reloc.type != BFD_RELOC_ARM_IMMEDIATE)
7067         inst.instruction |= inst.operands[i].imm;
7068     }
7069 }
7070
7071 /* Subroutine of encode_arm_addr_mode_2 and encode_arm_addr_mode_3.  */
7072 static void
7073 encode_arm_addr_mode_common (int i, bfd_boolean is_t)
7074 {
7075   /* PR 14260:
7076      Generate an error if the operand is not a register.  */
7077   constraint (!inst.operands[i].isreg,
7078               _("Instruction does not support =N addresses"));
7079
7080   inst.instruction |= inst.operands[i].reg << 16;
7081
7082   if (inst.operands[i].preind)
7083     {
7084       if (is_t)
7085         {
7086           inst.error = _("instruction does not accept preindexed addressing");
7087           return;
7088         }
7089       inst.instruction |= PRE_INDEX;
7090       if (inst.operands[i].writeback)
7091         inst.instruction |= WRITE_BACK;
7092
7093     }
7094   else if (inst.operands[i].postind)
7095     {
7096       gas_assert (inst.operands[i].writeback);
7097       if (is_t)
7098         inst.instruction |= WRITE_BACK;
7099     }
7100   else /* unindexed - only for coprocessor */
7101     {
7102       inst.error = _("instruction does not accept unindexed addressing");
7103       return;
7104     }
7105
7106   if (((inst.instruction & WRITE_BACK) || !(inst.instruction & PRE_INDEX))
7107       && (((inst.instruction & 0x000f0000) >> 16)
7108           == ((inst.instruction & 0x0000f000) >> 12)))
7109     as_warn ((inst.instruction & LOAD_BIT)
7110              ? _("destination register same as write-back base")
7111              : _("source register same as write-back base"));
7112 }
7113
7114 /* inst.operands[i] was set up by parse_address.  Encode it into an
7115    ARM-format mode 2 load or store instruction.  If is_t is true,
7116    reject forms that cannot be used with a T instruction (i.e. not
7117    post-indexed).  */
7118 static void
7119 encode_arm_addr_mode_2 (int i, bfd_boolean is_t)
7120 {
7121   const bfd_boolean is_pc = (inst.operands[i].reg == REG_PC);
7122
7123   encode_arm_addr_mode_common (i, is_t);
7124
7125   if (inst.operands[i].immisreg)
7126     {
7127       constraint ((inst.operands[i].imm == REG_PC
7128                    || (is_pc && inst.operands[i].writeback)),
7129                   BAD_PC_ADDRESSING);
7130       inst.instruction |= INST_IMMEDIATE;  /* yes, this is backwards */
7131       inst.instruction |= inst.operands[i].imm;
7132       if (!inst.operands[i].negative)
7133         inst.instruction |= INDEX_UP;
7134       if (inst.operands[i].shifted)
7135         {
7136           if (inst.operands[i].shift_kind == SHIFT_RRX)
7137             inst.instruction |= SHIFT_ROR << 5;
7138           else
7139             {
7140               inst.instruction |= inst.operands[i].shift_kind << 5;
7141               inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_SHIFT_IMM;
7142             }
7143         }
7144     }
7145   else /* immediate offset in inst.reloc */
7146     {
7147       if (is_pc && !inst.reloc.pc_rel)
7148         {
7149           const bfd_boolean is_load = ((inst.instruction & LOAD_BIT) != 0);
7150
7151           /* If is_t is TRUE, it's called from do_ldstt.  ldrt/strt
7152              cannot use PC in addressing.
7153              PC cannot be used in writeback addressing, either.  */
7154           constraint ((is_t || inst.operands[i].writeback),
7155                       BAD_PC_ADDRESSING);
7156
7157           /* Use of PC in str is deprecated for ARMv7.  */
7158           if (warn_on_deprecated
7159               && !is_load
7160               && ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v7))
7161             as_warn (_("use of PC in this instruction is deprecated"));
7162         }
7163
7164       if (inst.reloc.type == BFD_RELOC_UNUSED)
7165         {
7166           /* Prefer + for zero encoded value.  */
7167           if (!inst.operands[i].negative)
7168             inst.instruction |= INDEX_UP;
7169           inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_OFFSET_IMM;
7170         }
7171     }
7172 }
7173
7174 /* inst.operands[i] was set up by parse_address.  Encode it into an
7175    ARM-format mode 3 load or store instruction.  Reject forms that
7176    cannot be used with such instructions.  If is_t is true, reject
7177    forms that cannot be used with a T instruction (i.e. not
7178    post-indexed).  */
7179 static void
7180 encode_arm_addr_mode_3 (int i, bfd_boolean is_t)
7181 {
7182   if (inst.operands[i].immisreg && inst.operands[i].shifted)
7183     {
7184       inst.error = _("instruction does not accept scaled register index");
7185       return;
7186     }
7187
7188   encode_arm_addr_mode_common (i, is_t);
7189
7190   if (inst.operands[i].immisreg)
7191     {
7192       constraint ((inst.operands[i].imm == REG_PC
7193                    || inst.operands[i].reg == REG_PC),
7194                   BAD_PC_ADDRESSING);
7195       inst.instruction |= inst.operands[i].imm;
7196       if (!inst.operands[i].negative)
7197         inst.instruction |= INDEX_UP;
7198     }
7199   else /* immediate offset in inst.reloc */
7200     {
7201       constraint ((inst.operands[i].reg == REG_PC && !inst.reloc.pc_rel
7202                    && inst.operands[i].writeback),
7203                   BAD_PC_WRITEBACK);
7204       inst.instruction |= HWOFFSET_IMM;
7205       if (inst.reloc.type == BFD_RELOC_UNUSED)
7206         {
7207           /* Prefer + for zero encoded value.  */
7208           if (!inst.operands[i].negative)
7209             inst.instruction |= INDEX_UP;
7210
7211           inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_OFFSET_IMM8;
7212         }
7213     }
7214 }
7215
7216 /* inst.operands[i] was set up by parse_address.  Encode it into an
7217    ARM-format instruction.  Reject all forms which cannot be encoded
7218    into a coprocessor load/store instruction.  If wb_ok is false,
7219    reject use of writeback; if unind_ok is false, reject use of
7220    unindexed addressing.  If reloc_override is not 0, use it instead
7221    of BFD_ARM_CP_OFF_IMM, unless the initial relocation is a group one
7222    (in which case it is preserved).  */
7223
7224 static int
7225 encode_arm_cp_address (int i, int wb_ok, int unind_ok, int reloc_override)
7226 {
7227   inst.instruction |= inst.operands[i].reg << 16;
7228
7229   gas_assert (!(inst.operands[i].preind && inst.operands[i].postind));
7230
7231   if (!inst.operands[i].preind && !inst.operands[i].postind) /* unindexed */
7232     {
7233       gas_assert (!inst.operands[i].writeback);
7234       if (!unind_ok)
7235         {
7236           inst.error = _("instruction does not support unindexed addressing");
7237           return FAIL;
7238         }
7239       inst.instruction |= inst.operands[i].imm;
7240       inst.instruction |= INDEX_UP;
7241       return SUCCESS;
7242     }
7243
7244   if (inst.operands[i].preind)
7245     inst.instruction |= PRE_INDEX;
7246
7247   if (inst.operands[i].writeback)
7248     {
7249       if (inst.operands[i].reg == REG_PC)
7250         {
7251           inst.error = _("pc may not be used with write-back");
7252           return FAIL;
7253         }
7254       if (!wb_ok)
7255         {
7256           inst.error = _("instruction does not support writeback");
7257           return FAIL;
7258         }
7259       inst.instruction |= WRITE_BACK;
7260     }
7261
7262   if (reloc_override)
7263     inst.reloc.type = (bfd_reloc_code_real_type) reloc_override;
7264   else if ((inst.reloc.type < BFD_RELOC_ARM_ALU_PC_G0_NC
7265             || inst.reloc.type > BFD_RELOC_ARM_LDC_SB_G2)
7266            && inst.reloc.type != BFD_RELOC_ARM_LDR_PC_G0)
7267     {
7268       if (thumb_mode)
7269         inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_T32_CP_OFF_IMM;
7270       else
7271         inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_CP_OFF_IMM;
7272     }
7273
7274   /* Prefer + for zero encoded value.  */
7275   if (!inst.operands[i].negative)
7276     inst.instruction |= INDEX_UP;
7277
7278   return SUCCESS;
7279 }
7280
7281 /* inst.reloc.exp describes an "=expr" load pseudo-operation.
7282    Determine whether it can be performed with a move instruction; if
7283    it can, convert inst.instruction to that move instruction and
7284    return TRUE; if it can't, convert inst.instruction to a literal-pool
7285    load and return FALSE.  If this is not a valid thing to do in the
7286    current context, set inst.error and return TRUE.
7287
7288    inst.operands[i] describes the destination register.  */
7289
7290 static bfd_boolean
7291 move_or_literal_pool (int i, bfd_boolean thumb_p, bfd_boolean mode_3)
7292 {
7293   unsigned long tbit;
7294
7295   if (thumb_p)
7296     tbit = (inst.instruction > 0xffff) ? THUMB2_LOAD_BIT : THUMB_LOAD_BIT;
7297   else
7298     tbit = LOAD_BIT;
7299
7300   if ((inst.instruction & tbit) == 0)
7301     {
7302       inst.error = _("invalid pseudo operation");
7303       return TRUE;
7304     }
7305   if (inst.reloc.exp.X_op != O_constant && inst.reloc.exp.X_op != O_symbol)
7306     {
7307       inst.error = _("constant expression expected");
7308       return TRUE;
7309     }
7310   if (inst.reloc.exp.X_op == O_constant)
7311     {
7312       if (thumb_p)
7313         {
7314           if (!unified_syntax && (inst.reloc.exp.X_add_number & ~0xFF) == 0)
7315             {
7316               /* This can be done with a mov(1) instruction.  */
7317               inst.instruction  = T_OPCODE_MOV_I8 | (inst.operands[i].reg << 8);
7318               inst.instruction |= inst.reloc.exp.X_add_number;
7319               return TRUE;
7320             }
7321         }
7322       else
7323         {
7324           int value = encode_arm_immediate (inst.reloc.exp.X_add_number);
7325           if (value != FAIL)
7326             {
7327               /* This can be done with a mov instruction.  */
7328               inst.instruction &= LITERAL_MASK;
7329               inst.instruction |= INST_IMMEDIATE | (OPCODE_MOV << DATA_OP_SHIFT);
7330               inst.instruction |= value & 0xfff;
7331               return TRUE;
7332             }
7333
7334           value = encode_arm_immediate (~inst.reloc.exp.X_add_number);
7335           if (value != FAIL)
7336             {
7337               /* This can be done with a mvn instruction.  */
7338               inst.instruction &= LITERAL_MASK;
7339               inst.instruction |= INST_IMMEDIATE | (OPCODE_MVN << DATA_OP_SHIFT);
7340               inst.instruction |= value & 0xfff;
7341               return TRUE;
7342             }
7343         }
7344     }
7345
7346   if (add_to_lit_pool () == FAIL)
7347     {
7348       inst.error = _("literal pool insertion failed");
7349       return TRUE;
7350     }
7351   inst.operands[1].reg = REG_PC;
7352   inst.operands[1].isreg = 1;
7353   inst.operands[1].preind = 1;
7354   inst.reloc.pc_rel = 1;
7355   inst.reloc.type = (thumb_p
7356                      ? BFD_RELOC_ARM_THUMB_OFFSET
7357                      : (mode_3
7358                         ? BFD_RELOC_ARM_HWLITERAL
7359                         : BFD_RELOC_ARM_LITERAL));
7360   return FALSE;
7361 }
7362
7363 /* Functions for instruction encoding, sorted by sub-architecture.
7364    First some generics; their names are taken from the conventional
7365    bit positions for register arguments in ARM format instructions.  */
7366
7367 static void
7368 do_noargs (void)
7369 {
7370 }
7371
7372 static void
7373 do_rd (void)
7374 {
7375   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
7376 }
7377
7378 static void
7379 do_rd_rm (void)
7380 {
7381   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
7382   inst.instruction |= inst.operands[1].reg;
7383 }
7384
7385 static void
7386 do_rm_rn (void)
7387 {
7388   inst.instruction |= inst.operands[0].reg;
7389   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
7390 }
7391
7392 static void
7393 do_rd_rn (void)
7394 {
7395   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
7396   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
7397 }
7398
7399 static void
7400 do_rn_rd (void)
7401 {
7402   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 16;
7403   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 12;
7404 }
7405
7406 static bfd_boolean
7407 check_obsolete (const arm_feature_set *feature, const char *msg)
7408 {
7409   if (ARM_CPU_IS_ANY (cpu_variant))
7410     {
7411       as_warn ("%s", msg);
7412       return TRUE;
7413     }
7414   else if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, *feature))
7415     {
7416       as_bad ("%s", msg);
7417       return TRUE;
7418     }
7419
7420   return FALSE;
7421 }
7422
7423 static void
7424 do_rd_rm_rn (void)
7425 {
7426   unsigned Rn = inst.operands[2].reg;
7427   /* Enforce restrictions on SWP instruction.  */
7428   if ((inst.instruction & 0x0fbfffff) == 0x01000090)
7429     {
7430       constraint (Rn == inst.operands[0].reg || Rn == inst.operands[1].reg,
7431                   _("Rn must not overlap other operands"));
7432
7433       /* SWP{b} is obsolete for ARMv8-A, and deprecated for ARMv6* and ARMv7.
7434        */
7435       if (!check_obsolete (&arm_ext_v8,
7436                            _("swp{b} use is obsoleted for ARMv8 and later"))
7437           && warn_on_deprecated
7438           && ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v6))
7439         as_warn (_("swp{b} use is deprecated for ARMv6 and ARMv7"));
7440     }
7441
7442   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
7443   inst.instruction |= inst.operands[1].reg;
7444   inst.instruction |= Rn << 16;
7445 }
7446
7447 static void
7448 do_rd_rn_rm (void)
7449 {
7450   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
7451   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
7452   inst.instruction |= inst.operands[2].reg;
7453 }
7454
7455 static void
7456 do_rm_rd_rn (void)
7457 {
7458   constraint ((inst.operands[2].reg == REG_PC), BAD_PC);
7459   constraint (((inst.reloc.exp.X_op != O_constant
7460                 && inst.reloc.exp.X_op != O_illegal)
7461                || inst.reloc.exp.X_add_number != 0),
7462               BAD_ADDR_MODE);
7463   inst.instruction |= inst.operands[0].reg;
7464   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 12;
7465   inst.instruction |= inst.operands[2].reg << 16;
7466 }
7467
7468 static void
7469 do_imm0 (void)
7470 {
7471   inst.instruction |= inst.operands[0].imm;
7472 }
7473
7474 static void
7475 do_rd_cpaddr (void)
7476 {
7477   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
7478   encode_arm_cp_address (1, TRUE, TRUE, 0);
7479 }
7480
7481 /* ARM instructions, in alphabetical order by function name (except
7482    that wrapper functions appear immediately after the function they
7483    wrap).  */
7484
7485 /* This is a pseudo-op of the form "adr rd, label" to be converted
7486    into a relative address of the form "add rd, pc, #label-.-8".  */
7487
7488 static void
7489 do_adr (void)
7490 {
7491   inst.instruction |= (inst.operands[0].reg << 12);  /* Rd */
7492
7493   /* Frag hacking will turn this into a sub instruction if the offset turns
7494      out to be negative.  */
7495   inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_IMMEDIATE;
7496   inst.reloc.pc_rel = 1;
7497   inst.reloc.exp.X_add_number -= 8;
7498 }
7499
7500 /* This is a pseudo-op of the form "adrl rd, label" to be converted
7501    into a relative address of the form:
7502    add rd, pc, #low(label-.-8)"
7503    add rd, rd, #high(label-.-8)"  */
7504
7505 static void
7506 do_adrl (void)
7507 {
7508   inst.instruction |= (inst.operands[0].reg << 12);  /* Rd */
7509
7510   /* Frag hacking will turn this into a sub instruction if the offset turns
7511      out to be negative.  */
7512   inst.reloc.type              = BFD_RELOC_ARM_ADRL_IMMEDIATE;
7513   inst.reloc.pc_rel            = 1;
7514   inst.size                    = INSN_SIZE * 2;
7515   inst.reloc.exp.X_add_number -= 8;
7516 }
7517
7518 static void
7519 do_arit (void)
7520 {
7521   if (!inst.operands[1].present)
7522     inst.operands[1].reg = inst.operands[0].reg;
7523   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
7524   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
7525   encode_arm_shifter_operand (2);
7526 }
7527
7528 static void
7529 do_barrier (void)
7530 {
7531   if (inst.operands[0].present)
7532     {
7533       constraint ((inst.instruction & 0xf0) != 0x40
7534                   && inst.operands[0].imm > 0xf
7535                   && inst.operands[0].imm < 0x0,
7536                   _("bad barrier type"));
7537       inst.instruction |= inst.operands[0].imm;
7538     }
7539   else
7540     inst.instruction |= 0xf;
7541 }
7542
7543 static void
7544 do_bfc (void)
7545 {
7546   unsigned int msb = inst.operands[1].imm + inst.operands[2].imm;
7547   constraint (msb > 32, _("bit-field extends past end of register"));
7548   /* The instruction encoding stores the LSB and MSB,
7549      not the LSB and width.  */
7550   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
7551   inst.instruction |= inst.operands[1].imm << 7;
7552   inst.instruction |= (msb - 1) << 16;
7553 }
7554
7555 static void
7556 do_bfi (void)
7557 {
7558   unsigned int msb;
7559
7560   /* #0 in second position is alternative syntax for bfc, which is
7561      the same instruction but with REG_PC in the Rm field.  */
7562   if (!inst.operands[1].isreg)
7563     inst.operands[1].reg = REG_PC;
7564
7565   msb = inst.operands[2].imm + inst.operands[3].imm;
7566   constraint (msb > 32, _("bit-field extends past end of register"));
7567   /* The instruction encoding stores the LSB and MSB,
7568      not the LSB and width.  */
7569   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
7570   inst.instruction |= inst.operands[1].reg;
7571   inst.instruction |= inst.operands[2].imm << 7;
7572   inst.instruction |= (msb - 1) << 16;
7573 }
7574
7575 static void
7576 do_bfx (void)
7577 {
7578   constraint (inst.operands[2].imm + inst.operands[3].imm > 32,
7579               _("bit-field extends past end of register"));
7580   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
7581   inst.instruction |= inst.operands[1].reg;
7582   inst.instruction |= inst.operands[2].imm << 7;
7583   inst.instruction |= (inst.operands[3].imm - 1) << 16;
7584 }
7585
7586 /* ARM V5 breakpoint instruction (argument parse)
7587      BKPT <16 bit unsigned immediate>
7588      Instruction is not conditional.
7589         The bit pattern given in insns[] has the COND_ALWAYS condition,
7590         and it is an error if the caller tried to override that.  */
7591
7592 static void
7593 do_bkpt (void)
7594 {
7595   /* Top 12 of 16 bits to bits 19:8.  */
7596   inst.instruction |= (inst.operands[0].imm & 0xfff0) << 4;
7597
7598   /* Bottom 4 of 16 bits to bits 3:0.  */
7599   inst.instruction |= inst.operands[0].imm & 0xf;
7600 }
7601
7602 static void
7603 encode_branch (int default_reloc)
7604 {
7605   if (inst.operands[0].hasreloc)
7606     {
7607       constraint (inst.operands[0].imm != BFD_RELOC_ARM_PLT32
7608                   && inst.operands[0].imm != BFD_RELOC_ARM_TLS_CALL,
7609                   _("the only valid suffixes here are '(plt)' and '(tlscall)'"));
7610       inst.reloc.type = inst.operands[0].imm == BFD_RELOC_ARM_PLT32
7611         ? BFD_RELOC_ARM_PLT32
7612         : thumb_mode ? BFD_RELOC_ARM_THM_TLS_CALL : BFD_RELOC_ARM_TLS_CALL;
7613     }
7614   else
7615     inst.reloc.type = (bfd_reloc_code_real_type) default_reloc;
7616   inst.reloc.pc_rel = 1;
7617 }
7618
7619 static void
7620 do_branch (void)
7621 {
7622 #ifdef OBJ_ELF
7623   if (EF_ARM_EABI_VERSION (meabi_flags) >= EF_ARM_EABI_VER4)
7624     encode_branch (BFD_RELOC_ARM_PCREL_JUMP);
7625   else
7626 #endif
7627     encode_branch (BFD_RELOC_ARM_PCREL_BRANCH);
7628 }
7629
7630 static void
7631 do_bl (void)
7632 {
7633 #ifdef OBJ_ELF
7634   if (EF_ARM_EABI_VERSION (meabi_flags) >= EF_ARM_EABI_VER4)
7635     {
7636       if (inst.cond == COND_ALWAYS)
7637         encode_branch (BFD_RELOC_ARM_PCREL_CALL);
7638       else
7639         encode_branch (BFD_RELOC_ARM_PCREL_JUMP);
7640     }
7641   else
7642 #endif
7643     encode_branch (BFD_RELOC_ARM_PCREL_BRANCH);
7644 }
7645
7646 /* ARM V5 branch-link-exchange instruction (argument parse)
7647      BLX <target_addr>          ie BLX(1)
7648      BLX{<condition>} <Rm>      ie BLX(2)
7649    Unfortunately, there are two different opcodes for this mnemonic.
7650    So, the insns[].value is not used, and the code here zaps values
7651         into inst.instruction.
7652    Also, the <target_addr> can be 25 bits, hence has its own reloc.  */
7653
7654 static void
7655 do_blx (void)
7656 {
7657   if (inst.operands[0].isreg)
7658     {
7659       /* Arg is a register; the opcode provided by insns[] is correct.
7660          It is not illegal to do "blx pc", just useless.  */
7661       if (inst.operands[0].reg == REG_PC)
7662         as_tsktsk (_("use of r15 in blx in ARM mode is not really useful"));
7663
7664       inst.instruction |= inst.operands[0].reg;
7665     }
7666   else
7667     {
7668       /* Arg is an address; this instruction cannot be executed
7669          conditionally, and the opcode must be adjusted.
7670          We retain the BFD_RELOC_ARM_PCREL_BLX till the very end
7671          where we generate out a BFD_RELOC_ARM_PCREL_CALL instead.  */
7672       constraint (inst.cond != COND_ALWAYS, BAD_COND);
7673       inst.instruction = 0xfa000000;
7674       encode_branch (BFD_RELOC_ARM_PCREL_BLX);
7675     }
7676 }
7677
7678 static void
7679 do_bx (void)
7680 {
7681   bfd_boolean want_reloc;
7682
7683   if (inst.operands[0].reg == REG_PC)
7684     as_tsktsk (_("use of r15 in bx in ARM mode is not really useful"));
7685
7686   inst.instruction |= inst.operands[0].reg;
7687   /* Output R_ARM_V4BX relocations if is an EABI object that looks like
7688      it is for ARMv4t or earlier.  */
7689   want_reloc = !ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v5);
7690   if (object_arch && !ARM_CPU_HAS_FEATURE (*object_arch, arm_ext_v5))
7691       want_reloc = TRUE;
7692
7693 #ifdef OBJ_ELF
7694   if (EF_ARM_EABI_VERSION (meabi_flags) < EF_ARM_EABI_VER4)
7695 #endif
7696     want_reloc = FALSE;
7697
7698   if (want_reloc)
7699     inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_V4BX;
7700 }
7701
7702
7703 /* ARM v5TEJ.  Jump to Jazelle code.  */
7704
7705 static void
7706 do_bxj (void)
7707 {
7708   if (inst.operands[0].reg == REG_PC)
7709     as_tsktsk (_("use of r15 in bxj is not really useful"));
7710
7711   inst.instruction |= inst.operands[0].reg;
7712 }
7713
7714 /* Co-processor data operation:
7715       CDP{cond} <coproc>, <opcode_1>, <CRd>, <CRn>, <CRm>{, <opcode_2>}
7716       CDP2      <coproc>, <opcode_1>, <CRd>, <CRn>, <CRm>{, <opcode_2>}  */
7717 static void
7718 do_cdp (void)
7719 {
7720   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 8;
7721   inst.instruction |= inst.operands[1].imm << 20;
7722   inst.instruction |= inst.operands[2].reg << 12;
7723   inst.instruction |= inst.operands[3].reg << 16;
7724   inst.instruction |= inst.operands[4].reg;
7725   inst.instruction |= inst.operands[5].imm << 5;
7726 }
7727
7728 static void
7729 do_cmp (void)
7730 {
7731   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 16;
7732   encode_arm_shifter_operand (1);
7733 }
7734
7735 /* Transfer between coprocessor and ARM registers.
7736    MRC{cond} <coproc>, <opcode_1>, <Rd>, <CRn>, <CRm>{, <opcode_2>}
7737    MRC2
7738    MCR{cond}
7739    MCR2
7740
7741    No special properties.  */
7742
7743 struct deprecated_coproc_regs_s
7744 {
7745   unsigned cp;
7746   int opc1;
7747   unsigned crn;
7748   unsigned crm;
7749   int opc2;
7750   arm_feature_set deprecated;
7751   arm_feature_set obsoleted;
7752   const char *dep_msg;
7753   const char *obs_msg;
7754 };
7755
7756 #define DEPR_ACCESS_V8 \
7757   N_("This coprocessor register access is deprecated in ARMv8")
7758
7759 /* Table of all deprecated coprocessor registers.  */
7760 static struct deprecated_coproc_regs_s deprecated_coproc_regs[] =
7761 {
7762     {15, 0, 7, 10, 5,                                   /* CP15DMB.  */
7763      ARM_FEATURE (ARM_EXT_V8, 0), ARM_FEATURE (0, 0),
7764      DEPR_ACCESS_V8, NULL},
7765     {15, 0, 7, 10, 4,                                   /* CP15DSB.  */
7766      ARM_FEATURE (ARM_EXT_V8, 0), ARM_FEATURE (0, 0),
7767      DEPR_ACCESS_V8, NULL},
7768     {15, 0, 7,  5, 4,                                   /* CP15ISB.  */
7769      ARM_FEATURE (ARM_EXT_V8, 0), ARM_FEATURE (0, 0),
7770      DEPR_ACCESS_V8, NULL},
7771     {14, 6, 1,  0, 0,                                   /* TEEHBR.  */
7772      ARM_FEATURE (ARM_EXT_V8, 0), ARM_FEATURE (0, 0),
7773      DEPR_ACCESS_V8, NULL},
7774     {14, 6, 0,  0, 0,                                   /* TEECR.  */
7775      ARM_FEATURE (ARM_EXT_V8, 0), ARM_FEATURE (0, 0),
7776      DEPR_ACCESS_V8, NULL},
7777 };
7778
7779 #undef DEPR_ACCESS_V8
7780
7781 static const size_t deprecated_coproc_reg_count =
7782   sizeof (deprecated_coproc_regs) / sizeof (deprecated_coproc_regs[0]);
7783
7784 static void
7785 do_co_reg (void)
7786 {
7787   unsigned Rd;
7788   size_t i;
7789
7790   Rd = inst.operands[2].reg;
7791   if (thumb_mode)
7792     {
7793       if (inst.instruction == 0xee000010
7794           || inst.instruction == 0xfe000010)
7795         /* MCR, MCR2  */
7796         reject_bad_reg (Rd);
7797       else
7798         /* MRC, MRC2  */
7799         constraint (Rd == REG_SP, BAD_SP);
7800     }
7801   else
7802     {
7803       /* MCR */
7804       if (inst.instruction == 0xe000010)
7805         constraint (Rd == REG_PC, BAD_PC);
7806     }
7807
7808     for (i = 0; i < deprecated_coproc_reg_count; ++i)
7809       {
7810         const struct deprecated_coproc_regs_s *r =
7811           deprecated_coproc_regs + i;
7812
7813         if (inst.operands[0].reg == r->cp
7814             && inst.operands[1].imm == r->opc1
7815             && inst.operands[3].reg == r->crn
7816             && inst.operands[4].reg == r->crm
7817             && inst.operands[5].imm == r->opc2)
7818           {
7819             if (!check_obsolete (&r->obsoleted, r->obs_msg)
7820                 && warn_on_deprecated
7821                 && ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, r->deprecated))
7822               as_warn ("%s", r->dep_msg);
7823           }
7824       }
7825
7826   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 8;
7827   inst.instruction |= inst.operands[1].imm << 21;
7828   inst.instruction |= Rd << 12;
7829   inst.instruction |= inst.operands[3].reg << 16;
7830   inst.instruction |= inst.operands[4].reg;
7831   inst.instruction |= inst.operands[5].imm << 5;
7832 }
7833
7834 /* Transfer between coprocessor register and pair of ARM registers.
7835    MCRR{cond} <coproc>, <opcode>, <Rd>, <Rn>, <CRm>.
7836    MCRR2
7837    MRRC{cond}
7838    MRRC2
7839
7840    Two XScale instructions are special cases of these:
7841
7842      MAR{cond} acc0, <RdLo>, <RdHi> == MCRR{cond} p0, #0, <RdLo>, <RdHi>, c0
7843      MRA{cond} acc0, <RdLo>, <RdHi> == MRRC{cond} p0, #0, <RdLo>, <RdHi>, c0
7844
7845    Result unpredictable if Rd or Rn is R15.  */
7846
7847 static void
7848 do_co_reg2c (void)
7849 {
7850   unsigned Rd, Rn;
7851
7852   Rd = inst.operands[2].reg;
7853   Rn = inst.operands[3].reg;
7854
7855   if (thumb_mode)
7856     {
7857       reject_bad_reg (Rd);
7858       reject_bad_reg (Rn);
7859     }
7860   else
7861     {
7862       constraint (Rd == REG_PC, BAD_PC);
7863       constraint (Rn == REG_PC, BAD_PC);
7864     }
7865
7866   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 8;
7867   inst.instruction |= inst.operands[1].imm << 4;
7868   inst.instruction |= Rd << 12;
7869   inst.instruction |= Rn << 16;
7870   inst.instruction |= inst.operands[4].reg;
7871 }
7872
7873 static void
7874 do_cpsi (void)
7875 {
7876   inst.instruction |= inst.operands[0].imm << 6;
7877   if (inst.operands[1].present)
7878     {
7879       inst.instruction |= CPSI_MMOD;
7880       inst.instruction |= inst.operands[1].imm;
7881     }
7882 }
7883
7884 static void
7885 do_dbg (void)
7886 {
7887   inst.instruction |= inst.operands[0].imm;
7888 }
7889
7890 static void
7891 do_div (void)
7892 {
7893   unsigned Rd, Rn, Rm;
7894
7895   Rd = inst.operands[0].reg;
7896   Rn = (inst.operands[1].present
7897         ? inst.operands[1].reg : Rd);
7898   Rm = inst.operands[2].reg;
7899
7900   constraint ((Rd == REG_PC), BAD_PC);
7901   constraint ((Rn == REG_PC), BAD_PC);
7902   constraint ((Rm == REG_PC), BAD_PC);
7903
7904   inst.instruction |= Rd << 16;
7905   inst.instruction |= Rn << 0;
7906   inst.instruction |= Rm << 8;
7907 }
7908
7909 static void
7910 do_it (void)
7911 {
7912   /* There is no IT instruction in ARM mode.  We
7913      process it to do the validation as if in
7914      thumb mode, just in case the code gets
7915      assembled for thumb using the unified syntax.  */
7916
7917   inst.size = 0;
7918   if (unified_syntax)
7919     {
7920       set_it_insn_type (IT_INSN);
7921       now_it.mask = (inst.instruction & 0xf) | 0x10;
7922       now_it.cc = inst.operands[0].imm;
7923     }
7924 }
7925
7926 /* If there is only one register in the register list,
7927    then return its register number.  Otherwise return -1.  */
7928 static int
7929 only_one_reg_in_list (int range)
7930 {
7931   int i = ffs (range) - 1;
7932   return (i > 15 || range != (1 << i)) ? -1 : i;
7933 }
7934
7935 static void
7936 encode_ldmstm(int from_push_pop_mnem)
7937 {
7938   int base_reg = inst.operands[0].reg;
7939   int range = inst.operands[1].imm;
7940   int one_reg;
7941
7942   inst.instruction |= base_reg << 16;
7943   inst.instruction |= range;
7944
7945   if (inst.operands[1].writeback)
7946     inst.instruction |= LDM_TYPE_2_OR_3;
7947
7948   if (inst.operands[0].writeback)
7949     {
7950       inst.instruction |= WRITE_BACK;
7951       /* Check for unpredictable uses of writeback.  */
7952       if (inst.instruction & LOAD_BIT)
7953         {
7954           /* Not allowed in LDM type 2.  */
7955           if ((inst.instruction & LDM_TYPE_2_OR_3)
7956               && ((range & (1 << REG_PC)) == 0))
7957             as_warn (_("writeback of base register is UNPREDICTABLE"));
7958           /* Only allowed if base reg not in list for other types.  */
7959           else if (range & (1 << base_reg))
7960             as_warn (_("writeback of base register when in register list is UNPREDICTABLE"));
7961         }
7962       else /* STM.  */
7963         {
7964           /* Not allowed for type 2.  */
7965           if (inst.instruction & LDM_TYPE_2_OR_3)
7966             as_warn (_("writeback of base register is UNPREDICTABLE"));
7967           /* Only allowed if base reg not in list, or first in list.  */
7968           else if ((range & (1 << base_reg))
7969                    && (range & ((1 << base_reg) - 1)))
7970             as_warn (_("if writeback register is in list, it must be the lowest reg in the list"));
7971         }
7972     }
7973
7974   /* If PUSH/POP has only one register, then use the A2 encoding.  */
7975   one_reg = only_one_reg_in_list (range);
7976   if (from_push_pop_mnem && one_reg >= 0)
7977     {
7978       int is_push = (inst.instruction & A_PUSH_POP_OP_MASK) == A1_OPCODE_PUSH;
7979
7980       inst.instruction &= A_COND_MASK;
7981       inst.instruction |= is_push ? A2_OPCODE_PUSH : A2_OPCODE_POP;
7982       inst.instruction |= one_reg << 12;
7983     }
7984 }
7985
7986 static void
7987 do_ldmstm (void)
7988 {
7989   encode_ldmstm (/*from_push_pop_mnem=*/FALSE);
7990 }
7991
7992 /* ARMv5TE load-consecutive (argument parse)
7993    Mode is like LDRH.
7994
7995      LDRccD R, mode
7996      STRccD R, mode.  */
7997
7998 static void
7999 do_ldrd (void)
8000 {
8001   constraint (inst.operands[0].reg % 2 != 0,
8002               _("first transfer register must be even"));
8003   constraint (inst.operands[1].present
8004               && inst.operands[1].reg != inst.operands[0].reg + 1,
8005               _("can only transfer two consecutive registers"));
8006   constraint (inst.operands[0].reg == REG_LR, _("r14 not allowed here"));
8007   constraint (!inst.operands[2].isreg, _("'[' expected"));
8008
8009   if (!inst.operands[1].present)
8010     inst.operands[1].reg = inst.operands[0].reg + 1;
8011
8012   /* encode_arm_addr_mode_3 will diagnose overlap between the base
8013      register and the first register written; we have to diagnose
8014      overlap between the base and the second register written here.  */
8015
8016   if (inst.operands[2].reg == inst.operands[1].reg
8017       && (inst.operands[2].writeback || inst.operands[2].postind))
8018     as_warn (_("base register written back, and overlaps "
8019                "second transfer register"));
8020
8021   if (!(inst.instruction & V4_STR_BIT))
8022     {
8023       /* For an index-register load, the index register must not overlap the
8024         destination (even if not write-back).  */
8025       if (inst.operands[2].immisreg
8026               && ((unsigned) inst.operands[2].imm == inst.operands[0].reg
8027               || (unsigned) inst.operands[2].imm == inst.operands[1].reg))
8028         as_warn (_("index register overlaps transfer register"));
8029     }
8030   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
8031   encode_arm_addr_mode_3 (2, /*is_t=*/FALSE);
8032 }
8033
8034 static void
8035 do_ldrex (void)
8036 {
8037   constraint (!inst.operands[1].isreg || !inst.operands[1].preind
8038               || inst.operands[1].postind || inst.operands[1].writeback
8039               || inst.operands[1].immisreg || inst.operands[1].shifted
8040               || inst.operands[1].negative
8041               /* This can arise if the programmer has written
8042                    strex rN, rM, foo
8043                  or if they have mistakenly used a register name as the last
8044                  operand,  eg:
8045                    strex rN, rM, rX
8046                  It is very difficult to distinguish between these two cases
8047                  because "rX" might actually be a label. ie the register
8048                  name has been occluded by a symbol of the same name. So we
8049                  just generate a general 'bad addressing mode' type error
8050                  message and leave it up to the programmer to discover the
8051                  true cause and fix their mistake.  */
8052               || (inst.operands[1].reg == REG_PC),
8053               BAD_ADDR_MODE);
8054
8055   constraint (inst.reloc.exp.X_op != O_constant
8056               || inst.reloc.exp.X_add_number != 0,
8057               _("offset must be zero in ARM encoding"));
8058
8059   constraint ((inst.operands[1].reg == REG_PC), BAD_PC);
8060
8061   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
8062   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
8063   inst.reloc.type = BFD_RELOC_UNUSED;
8064 }
8065
8066 static void
8067 do_ldrexd (void)
8068 {
8069   constraint (inst.operands[0].reg % 2 != 0,
8070               _("even register required"));
8071   constraint (inst.operands[1].present
8072               && inst.operands[1].reg != inst.operands[0].reg + 1,
8073               _("can only load two consecutive registers"));
8074   /* If op 1 were present and equal to PC, this function wouldn't
8075      have been called in the first place.  */
8076   constraint (inst.operands[0].reg == REG_LR, _("r14 not allowed here"));
8077
8078   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
8079   inst.instruction |= inst.operands[2].reg << 16;
8080 }
8081
8082 /* In both ARM and thumb state 'ldr pc, #imm'  with an immediate
8083    which is not a multiple of four is UNPREDICTABLE.  */
8084 static void
8085 check_ldr_r15_aligned (void)
8086 {
8087   constraint (!(inst.operands[1].immisreg)
8088               && (inst.operands[0].reg == REG_PC
8089               && inst.operands[1].reg == REG_PC
8090               && (inst.reloc.exp.X_add_number & 0x3)),
8091               _("ldr to register 15 must be 4-byte alligned"));
8092 }
8093
8094 static void
8095 do_ldst (void)
8096 {
8097   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
8098   if (!inst.operands[1].isreg)
8099     if (move_or_literal_pool (0, /*thumb_p=*/FALSE, /*mode_3=*/FALSE))
8100       return;
8101   encode_arm_addr_mode_2 (1, /*is_t=*/FALSE);
8102   check_ldr_r15_aligned ();
8103 }
8104
8105 static void
8106 do_ldstt (void)
8107 {
8108   /* ldrt/strt always use post-indexed addressing.  Turn [Rn] into [Rn]! and
8109      reject [Rn,...].  */
8110   if (inst.operands[1].preind)
8111     {
8112       constraint (inst.reloc.exp.X_op != O_constant
8113                   || inst.reloc.exp.X_add_number != 0,
8114                   _("this instruction requires a post-indexed address"));
8115
8116       inst.operands[1].preind = 0;
8117       inst.operands[1].postind = 1;
8118       inst.operands[1].writeback = 1;
8119     }
8120   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
8121   encode_arm_addr_mode_2 (1, /*is_t=*/TRUE);
8122 }
8123
8124 /* Halfword and signed-byte load/store operations.  */
8125
8126 static void
8127 do_ldstv4 (void)
8128 {
8129   constraint (inst.operands[0].reg == REG_PC, BAD_PC);
8130   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
8131   if (!inst.operands[1].isreg)
8132     if (move_or_literal_pool (0, /*thumb_p=*/FALSE, /*mode_3=*/TRUE))
8133       return;
8134   encode_arm_addr_mode_3 (1, /*is_t=*/FALSE);
8135 }
8136
8137 static void
8138 do_ldsttv4 (void)
8139 {
8140   /* ldrt/strt always use post-indexed addressing.  Turn [Rn] into [Rn]! and
8141      reject [Rn,...].  */
8142   if (inst.operands[1].preind)
8143     {
8144       constraint (inst.reloc.exp.X_op != O_constant
8145                   || inst.reloc.exp.X_add_number != 0,
8146                   _("this instruction requires a post-indexed address"));
8147
8148       inst.operands[1].preind = 0;
8149       inst.operands[1].postind = 1;
8150       inst.operands[1].writeback = 1;
8151     }
8152   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
8153   encode_arm_addr_mode_3 (1, /*is_t=*/TRUE);
8154 }
8155
8156 /* Co-processor register load/store.
8157    Format: <LDC|STC>{cond}[L] CP#,CRd,<address>  */
8158 static void
8159 do_lstc (void)
8160 {
8161   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 8;
8162   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 12;
8163   encode_arm_cp_address (2, TRUE, TRUE, 0);
8164 }
8165
8166 static void
8167 do_mlas (void)
8168 {
8169   /* This restriction does not apply to mls (nor to mla in v6 or later).  */
8170   if (inst.operands[0].reg == inst.operands[1].reg
8171       && !ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v6)
8172       && !(inst.instruction & 0x00400000))
8173     as_tsktsk (_("Rd and Rm should be different in mla"));
8174
8175   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 16;
8176   inst.instruction |= inst.operands[1].reg;
8177   inst.instruction |= inst.operands[2].reg << 8;
8178   inst.instruction |= inst.operands[3].reg << 12;
8179 }
8180
8181 static void
8182 do_mov (void)
8183 {
8184   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
8185   encode_arm_shifter_operand (1);
8186 }
8187
8188 /* ARM V6T2 16-bit immediate register load: MOV[WT]{cond} Rd, #<imm16>.  */
8189 static void
8190 do_mov16 (void)
8191 {
8192   bfd_vma imm;
8193   bfd_boolean top;
8194
8195   top = (inst.instruction & 0x00400000) != 0;
8196   constraint (top && inst.reloc.type == BFD_RELOC_ARM_MOVW,
8197               _(":lower16: not allowed this instruction"));
8198   constraint (!top && inst.reloc.type == BFD_RELOC_ARM_MOVT,
8199               _(":upper16: not allowed instruction"));
8200   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
8201   if (inst.reloc.type == BFD_RELOC_UNUSED)
8202     {
8203       imm = inst.reloc.exp.X_add_number;
8204       /* The value is in two pieces: 0:11, 16:19.  */
8205       inst.instruction |= (imm & 0x00000fff);
8206       inst.instruction |= (imm & 0x0000f000) << 4;
8207     }
8208 }
8209
8210 static void do_vfp_nsyn_opcode (const char *);
8211
8212 static int
8213 do_vfp_nsyn_mrs (void)
8214 {
8215   if (inst.operands[0].isvec)
8216     {
8217       if (inst.operands[1].reg != 1)
8218         first_error (_("operand 1 must be FPSCR"));
8219       memset (&inst.operands[0], '\0', sizeof (inst.operands[0]));
8220       memset (&inst.operands[1], '\0', sizeof (inst.operands[1]));
8221       do_vfp_nsyn_opcode ("fmstat");
8222     }
8223   else if (inst.operands[1].isvec)
8224     do_vfp_nsyn_opcode ("fmrx");
8225   else
8226     return FAIL;
8227
8228   return SUCCESS;
8229 }
8230
8231 static int
8232 do_vfp_nsyn_msr (void)
8233 {
8234   if (inst.operands[0].isvec)
8235     do_vfp_nsyn_opcode ("fmxr");
8236   else
8237     return FAIL;
8238
8239   return SUCCESS;
8240 }
8241
8242 static void
8243 do_vmrs (void)
8244 {
8245   unsigned Rt = inst.operands[0].reg;
8246
8247   if (thumb_mode && inst.operands[0].reg == REG_SP)
8248     {
8249       inst.error = BAD_SP;
8250       return;
8251     }
8252
8253   /* APSR_ sets isvec. All other refs to PC are illegal.  */
8254   if (!inst.operands[0].isvec && inst.operands[0].reg == REG_PC)
8255     {
8256       inst.error = BAD_PC;
8257       return;
8258     }
8259
8260   switch (inst.operands[1].reg)
8261     {
8262     case 0: /* FPSID */
8263     case 1: /* FPSCR */
8264     case 6: /* MVFR1 */
8265     case 7: /* MVFR0 */
8266     case 8: /* FPEXC */
8267       inst.instruction |= (inst.operands[1].reg << 16);
8268       break;
8269     default:
8270       first_error (_("operand 1 must be a VFP extension System Register"));
8271     }
8272
8273   inst.instruction |= (Rt << 12);
8274 }
8275
8276 static void
8277 do_vmsr (void)
8278 {
8279   unsigned Rt = inst.operands[1].reg;
8280
8281   if (thumb_mode)
8282     reject_bad_reg (Rt);
8283   else if (Rt == REG_PC)
8284     {
8285       inst.error = BAD_PC;
8286       return;
8287     }
8288
8289   switch (inst.operands[0].reg)
8290     {
8291     case 0: /* FPSID  */
8292     case 1: /* FPSCR  */
8293     case 8: /* FPEXC */
8294       inst.instruction |= (inst.operands[0].reg << 16);
8295       break;
8296     default:
8297       first_error (_("operand 0 must be FPSID or FPSCR pr FPEXC"));
8298     }
8299
8300   inst.instruction |= (Rt << 12);
8301 }
8302
8303 static void
8304 do_mrs (void)
8305 {
8306   unsigned br;
8307
8308   if (do_vfp_nsyn_mrs () == SUCCESS)
8309     return;
8310
8311   constraint (inst.operands[0].reg == REG_PC, BAD_PC);
8312   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
8313
8314   if (inst.operands[1].isreg)
8315     {
8316       br = inst.operands[1].reg;
8317       if (((br & 0x200) == 0) && ((br & 0xf0000) != 0xf000))
8318         as_bad (_("bad register for mrs"));
8319     }
8320   else
8321     {
8322       /* mrs only accepts CPSR/SPSR/CPSR_all/SPSR_all.  */
8323       constraint ((inst.operands[1].imm & (PSR_c|PSR_x|PSR_s|PSR_f))
8324                   != (PSR_c|PSR_f),
8325                   _("'APSR', 'CPSR' or 'SPSR' expected"));
8326       br = (15<<16) | (inst.operands[1].imm & SPSR_BIT);
8327     }
8328
8329   inst.instruction |= br;
8330 }
8331
8332 /* Two possible forms:
8333       "{C|S}PSR_<field>, Rm",
8334       "{C|S}PSR_f, #expression".  */
8335
8336 static void
8337 do_msr (void)
8338 {
8339   if (do_vfp_nsyn_msr () == SUCCESS)
8340     return;
8341
8342   inst.instruction |= inst.operands[0].imm;
8343   if (inst.operands[1].isreg)
8344     inst.instruction |= inst.operands[1].reg;
8345   else
8346     {
8347       inst.instruction |= INST_IMMEDIATE;
8348       inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_IMMEDIATE;
8349       inst.reloc.pc_rel = 0;
8350     }
8351 }
8352
8353 static void
8354 do_mul (void)
8355 {
8356   constraint (inst.operands[2].reg == REG_PC, BAD_PC);
8357
8358   if (!inst.operands[2].present)
8359     inst.operands[2].reg = inst.operands[0].reg;
8360   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 16;
8361   inst.instruction |= inst.operands[1].reg;
8362   inst.instruction |= inst.operands[2].reg << 8;
8363
8364   if (inst.operands[0].reg == inst.operands[1].reg
8365       && !ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v6))
8366     as_tsktsk (_("Rd and Rm should be different in mul"));
8367 }
8368
8369 /* Long Multiply Parser
8370    UMULL RdLo, RdHi, Rm, Rs
8371    SMULL RdLo, RdHi, Rm, Rs
8372    UMLAL RdLo, RdHi, Rm, Rs
8373    SMLAL RdLo, RdHi, Rm, Rs.  */
8374
8375 static void
8376 do_mull (void)
8377 {
8378   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
8379   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
8380   inst.instruction |= inst.operands[2].reg;
8381   inst.instruction |= inst.operands[3].reg << 8;
8382
8383   /* rdhi and rdlo must be different.  */
8384   if (inst.operands[0].reg == inst.operands[1].reg)
8385     as_tsktsk (_("rdhi and rdlo must be different"));
8386
8387   /* rdhi, rdlo and rm must all be different before armv6.  */
8388   if ((inst.operands[0].reg == inst.operands[2].reg
8389       || inst.operands[1].reg == inst.operands[2].reg)
8390       && !ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v6))
8391     as_tsktsk (_("rdhi, rdlo and rm must all be different"));
8392 }
8393
8394 static void
8395 do_nop (void)
8396 {
8397   if (inst.operands[0].present
8398       || ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v6k))
8399     {
8400       /* Architectural NOP hints are CPSR sets with no bits selected.  */
8401       inst.instruction &= 0xf0000000;
8402       inst.instruction |= 0x0320f000;
8403       if (inst.operands[0].present)
8404         inst.instruction |= inst.operands[0].imm;
8405     }
8406 }
8407
8408 /* ARM V6 Pack Halfword Bottom Top instruction (argument parse).
8409    PKHBT {<cond>} <Rd>, <Rn>, <Rm> {, LSL #<shift_imm>}
8410    Condition defaults to COND_ALWAYS.
8411    Error if Rd, Rn or Rm are R15.  */
8412
8413 static void
8414 do_pkhbt (void)
8415 {
8416   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
8417   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
8418   inst.instruction |= inst.operands[2].reg;
8419   if (inst.operands[3].present)
8420     encode_arm_shift (3);
8421 }
8422
8423 /* ARM V6 PKHTB (Argument Parse).  */
8424
8425 static void
8426 do_pkhtb (void)
8427 {
8428   if (!inst.operands[3].present)
8429     {
8430       /* If the shift specifier is omitted, turn the instruction
8431          into pkhbt rd, rm, rn. */
8432       inst.instruction &= 0xfff00010;
8433       inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
8434       inst.instruction |= inst.operands[1].reg;
8435       inst.instruction |= inst.operands[2].reg << 16;
8436     }
8437   else
8438     {
8439       inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
8440       inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
8441       inst.instruction |= inst.operands[2].reg;
8442       encode_arm_shift (3);
8443     }
8444 }
8445
8446 /* ARMv5TE: Preload-Cache
8447    MP Extensions: Preload for write
8448
8449     PLD(W) <addr_mode>
8450
8451   Syntactically, like LDR with B=1, W=0, L=1.  */
8452
8453 static void
8454 do_pld (void)
8455 {
8456   constraint (!inst.operands[0].isreg,
8457               _("'[' expected after PLD mnemonic"));
8458   constraint (inst.operands[0].postind,
8459               _("post-indexed expression used in preload instruction"));
8460   constraint (inst.operands[0].writeback,
8461               _("writeback used in preload instruction"));
8462   constraint (!inst.operands[0].preind,
8463               _("unindexed addressing used in preload instruction"));
8464   encode_arm_addr_mode_2 (0, /*is_t=*/FALSE);
8465 }
8466
8467 /* ARMv7: PLI <addr_mode>  */
8468 static void
8469 do_pli (void)
8470 {
8471   constraint (!inst.operands[0].isreg,
8472               _("'[' expected after PLI mnemonic"));
8473   constraint (inst.operands[0].postind,
8474               _("post-indexed expression used in preload instruction"));
8475   constraint (inst.operands[0].writeback,
8476               _("writeback used in preload instruction"));
8477   constraint (!inst.operands[0].preind,
8478               _("unindexed addressing used in preload instruction"));
8479   encode_arm_addr_mode_2 (0, /*is_t=*/FALSE);
8480   inst.instruction &= ~PRE_INDEX;
8481 }
8482
8483 static void
8484 do_push_pop (void)
8485 {
8486   inst.operands[1] = inst.operands[0];
8487   memset (&inst.operands[0], 0, sizeof inst.operands[0]);
8488   inst.operands[0].isreg = 1;
8489   inst.operands[0].writeback = 1;
8490   inst.operands[0].reg = REG_SP;
8491   encode_ldmstm (/*from_push_pop_mnem=*/TRUE);
8492 }
8493
8494 /* ARM V6 RFE (Return from Exception) loads the PC and CPSR from the
8495    word at the specified address and the following word
8496    respectively.
8497    Unconditionally executed.
8498    Error if Rn is R15.  */
8499
8500 static void
8501 do_rfe (void)
8502 {
8503   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 16;
8504   if (inst.operands[0].writeback)
8505     inst.instruction |= WRITE_BACK;
8506 }
8507
8508 /* ARM V6 ssat (argument parse).  */
8509
8510 static void
8511 do_ssat (void)
8512 {
8513   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
8514   inst.instruction |= (inst.operands[1].imm - 1) << 16;
8515   inst.instruction |= inst.operands[2].reg;
8516
8517   if (inst.operands[3].present)
8518     encode_arm_shift (3);
8519 }
8520
8521 /* ARM V6 usat (argument parse).  */
8522
8523 static void
8524 do_usat (void)
8525 {
8526   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
8527   inst.instruction |= inst.operands[1].imm << 16;
8528   inst.instruction |= inst.operands[2].reg;
8529
8530   if (inst.operands[3].present)
8531     encode_arm_shift (3);
8532 }
8533
8534 /* ARM V6 ssat16 (argument parse).  */
8535
8536 static void
8537 do_ssat16 (void)
8538 {
8539   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
8540   inst.instruction |= ((inst.operands[1].imm - 1) << 16);
8541   inst.instruction |= inst.operands[2].reg;
8542 }
8543
8544 static void
8545 do_usat16 (void)
8546 {
8547   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
8548   inst.instruction |= inst.operands[1].imm << 16;
8549   inst.instruction |= inst.operands[2].reg;
8550 }
8551
8552 /* ARM V6 SETEND (argument parse).  Sets the E bit in the CPSR while
8553    preserving the other bits.
8554
8555    setend <endian_specifier>, where <endian_specifier> is either
8556    BE or LE.  */
8557
8558 static void
8559 do_setend (void)
8560 {
8561   if (warn_on_deprecated
8562       && ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v8))
8563       as_warn (_("setend use is deprecated for ARMv8"));
8564
8565   if (inst.operands[0].imm)
8566     inst.instruction |= 0x200;
8567 }
8568
8569 static void
8570 do_shift (void)
8571 {
8572   unsigned int Rm = (inst.operands[1].present
8573                      ? inst.operands[1].reg
8574                      : inst.operands[0].reg);
8575
8576   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
8577   inst.instruction |= Rm;
8578   if (inst.operands[2].isreg)  /* Rd, {Rm,} Rs */
8579     {
8580       inst.instruction |= inst.operands[2].reg << 8;
8581       inst.instruction |= SHIFT_BY_REG;
8582       /* PR 12854: Error on extraneous shifts.  */
8583       constraint (inst.operands[2].shifted,
8584                   _("extraneous shift as part of operand to shift insn"));
8585     }
8586   else
8587     inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_SHIFT_IMM;
8588 }
8589
8590 static void
8591 do_smc (void)
8592 {
8593   inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_SMC;
8594   inst.reloc.pc_rel = 0;
8595 }
8596
8597 static void
8598 do_hvc (void)
8599 {
8600   inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_HVC;
8601   inst.reloc.pc_rel = 0;
8602 }
8603
8604 static void
8605 do_swi (void)
8606 {
8607   inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_SWI;
8608   inst.reloc.pc_rel = 0;
8609 }
8610
8611 /* ARM V5E (El Segundo) signed-multiply-accumulate (argument parse)
8612    SMLAxy{cond} Rd,Rm,Rs,Rn
8613    SMLAWy{cond} Rd,Rm,Rs,Rn
8614    Error if any register is R15.  */
8615
8616 static void
8617 do_smla (void)
8618 {
8619   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 16;
8620   inst.instruction |= inst.operands[1].reg;
8621   inst.instruction |= inst.operands[2].reg << 8;
8622   inst.instruction |= inst.operands[3].reg << 12;
8623 }
8624
8625 /* ARM V5E (El Segundo) signed-multiply-accumulate-long (argument parse)
8626    SMLALxy{cond} Rdlo,Rdhi,Rm,Rs
8627    Error if any register is R15.
8628    Warning if Rdlo == Rdhi.  */
8629
8630 static void
8631 do_smlal (void)
8632 {
8633   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
8634   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
8635   inst.instruction |= inst.operands[2].reg;
8636   inst.instruction |= inst.operands[3].reg << 8;
8637
8638   if (inst.operands[0].reg == inst.operands[1].reg)
8639     as_tsktsk (_("rdhi and rdlo must be different"));
8640 }
8641
8642 /* ARM V5E (El Segundo) signed-multiply (argument parse)
8643    SMULxy{cond} Rd,Rm,Rs
8644    Error if any register is R15.  */
8645
8646 static void
8647 do_smul (void)
8648 {
8649   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 16;
8650   inst.instruction |= inst.operands[1].reg;
8651   inst.instruction |= inst.operands[2].reg << 8;
8652 }
8653
8654 /* ARM V6 srs (argument parse).  The variable fields in the encoding are
8655    the same for both ARM and Thumb-2.  */
8656
8657 static void
8658 do_srs (void)
8659 {
8660   int reg;
8661
8662   if (inst.operands[0].present)
8663     {
8664       reg = inst.operands[0].reg;
8665       constraint (reg != REG_SP, _("SRS base register must be r13"));
8666     }
8667   else
8668     reg = REG_SP;
8669
8670   inst.instruction |= reg << 16;
8671   inst.instruction |= inst.operands[1].imm;
8672   if (inst.operands[0].writeback || inst.operands[1].writeback)
8673     inst.instruction |= WRITE_BACK;
8674 }
8675
8676 /* ARM V6 strex (argument parse).  */
8677
8678 static void
8679 do_strex (void)
8680 {
8681   constraint (!inst.operands[2].isreg || !inst.operands[2].preind
8682               || inst.operands[2].postind || inst.operands[2].writeback
8683               || inst.operands[2].immisreg || inst.operands[2].shifted
8684               || inst.operands[2].negative
8685               /* See comment in do_ldrex().  */
8686               || (inst.operands[2].reg == REG_PC),
8687               BAD_ADDR_MODE);
8688
8689   constraint (inst.operands[0].reg == inst.operands[1].reg
8690               || inst.operands[0].reg == inst.operands[2].reg, BAD_OVERLAP);
8691
8692   constraint (inst.reloc.exp.X_op != O_constant
8693               || inst.reloc.exp.X_add_number != 0,
8694               _("offset must be zero in ARM encoding"));
8695
8696   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
8697   inst.instruction |= inst.operands[1].reg;
8698   inst.instruction |= inst.operands[2].reg << 16;
8699   inst.reloc.type = BFD_RELOC_UNUSED;
8700 }
8701
8702 static void
8703 do_t_strexbh (void)
8704 {
8705   constraint (!inst.operands[2].isreg || !inst.operands[2].preind
8706               || inst.operands[2].postind || inst.operands[2].writeback
8707               || inst.operands[2].immisreg || inst.operands[2].shifted
8708               || inst.operands[2].negative,
8709               BAD_ADDR_MODE);
8710
8711   constraint (inst.operands[0].reg == inst.operands[1].reg
8712               || inst.operands[0].reg == inst.operands[2].reg, BAD_OVERLAP);
8713
8714   do_rm_rd_rn ();
8715 }
8716
8717 static void
8718 do_strexd (void)
8719 {
8720   constraint (inst.operands[1].reg % 2 != 0,
8721               _("even register required"));
8722   constraint (inst.operands[2].present
8723               && inst.operands[2].reg != inst.operands[1].reg + 1,
8724               _("can only store two consecutive registers"));
8725   /* If op 2 were present and equal to PC, this function wouldn't
8726      have been called in the first place.  */
8727   constraint (inst.operands[1].reg == REG_LR, _("r14 not allowed here"));
8728
8729   constraint (inst.operands[0].reg == inst.operands[1].reg
8730               || inst.operands[0].reg == inst.operands[1].reg + 1
8731               || inst.operands[0].reg == inst.operands[3].reg,
8732               BAD_OVERLAP);
8733
8734   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
8735   inst.instruction |= inst.operands[1].reg;
8736   inst.instruction |= inst.operands[3].reg << 16;
8737 }
8738
8739 /* ARM V8 STRL.  */
8740 static void
8741 do_stlex (void)
8742 {
8743   constraint (inst.operands[0].reg == inst.operands[1].reg
8744               || inst.operands[0].reg == inst.operands[2].reg, BAD_OVERLAP);
8745
8746   do_rd_rm_rn ();
8747 }
8748
8749 static void
8750 do_t_stlex (void)
8751 {
8752   constraint (inst.operands[0].reg == inst.operands[1].reg
8753               || inst.operands[0].reg == inst.operands[2].reg, BAD_OVERLAP);
8754
8755   do_rm_rd_rn ();
8756 }
8757
8758 /* ARM V6 SXTAH extracts a 16-bit value from a register, sign
8759    extends it to 32-bits, and adds the result to a value in another
8760    register.  You can specify a rotation by 0, 8, 16, or 24 bits
8761    before extracting the 16-bit value.
8762    SXTAH{<cond>} <Rd>, <Rn>, <Rm>{, <rotation>}
8763    Condition defaults to COND_ALWAYS.
8764    Error if any register uses R15.  */
8765
8766 static void
8767 do_sxtah (void)
8768 {
8769   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
8770   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
8771   inst.instruction |= inst.operands[2].reg;
8772   inst.instruction |= inst.operands[3].imm << 10;
8773 }
8774
8775 /* ARM V6 SXTH.
8776
8777    SXTH {<cond>} <Rd>, <Rm>{, <rotation>}
8778    Condition defaults to COND_ALWAYS.
8779    Error if any register uses R15.  */
8780
8781 static void
8782 do_sxth (void)
8783 {
8784   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
8785   inst.instruction |= inst.operands[1].reg;
8786   inst.instruction |= inst.operands[2].imm << 10;
8787 }
8788 \f
8789 /* VFP instructions.  In a logical order: SP variant first, monad
8790    before dyad, arithmetic then move then load/store.  */
8791
8792 static void
8793 do_vfp_sp_monadic (void)
8794 {
8795   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[0].reg, VFP_REG_Sd);
8796   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[1].reg, VFP_REG_Sm);
8797 }
8798
8799 static void
8800 do_vfp_sp_dyadic (void)
8801 {
8802   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[0].reg, VFP_REG_Sd);
8803   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[1].reg, VFP_REG_Sn);
8804   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[2].reg, VFP_REG_Sm);
8805 }
8806
8807 static void
8808 do_vfp_sp_compare_z (void)
8809 {
8810   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[0].reg, VFP_REG_Sd);
8811 }
8812
8813 static void
8814 do_vfp_dp_sp_cvt (void)
8815 {
8816   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[0].reg, VFP_REG_Dd);
8817   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[1].reg, VFP_REG_Sm);
8818 }
8819
8820 static void
8821 do_vfp_sp_dp_cvt (void)
8822 {
8823   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[0].reg, VFP_REG_Sd);
8824   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[1].reg, VFP_REG_Dm);
8825 }
8826
8827 static void
8828 do_vfp_reg_from_sp (void)
8829 {
8830   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
8831   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[1].reg, VFP_REG_Sn);
8832 }
8833
8834 static void
8835 do_vfp_reg2_from_sp2 (void)
8836 {
8837   constraint (inst.operands[2].imm != 2,
8838               _("only two consecutive VFP SP registers allowed here"));
8839   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
8840   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
8841   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[2].reg, VFP_REG_Sm);
8842 }
8843
8844 static void
8845 do_vfp_sp_from_reg (void)
8846 {
8847   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[0].reg, VFP_REG_Sn);
8848   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 12;
8849 }
8850
8851 static void
8852 do_vfp_sp2_from_reg2 (void)
8853 {
8854   constraint (inst.operands[0].imm != 2,
8855               _("only two consecutive VFP SP registers allowed here"));
8856   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[0].reg, VFP_REG_Sm);
8857   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 12;
8858   inst.instruction |= inst.operands[2].reg << 16;
8859 }
8860
8861 static void
8862 do_vfp_sp_ldst (void)
8863 {
8864   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[0].reg, VFP_REG_Sd);
8865   encode_arm_cp_address (1, FALSE, TRUE, 0);
8866 }
8867
8868 static void
8869 do_vfp_dp_ldst (void)
8870 {
8871   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[0].reg, VFP_REG_Dd);
8872   encode_arm_cp_address (1, FALSE, TRUE, 0);
8873 }
8874
8875
8876 static void
8877 vfp_sp_ldstm (enum vfp_ldstm_type ldstm_type)
8878 {
8879   if (inst.operands[0].writeback)
8880     inst.instruction |= WRITE_BACK;
8881   else
8882     constraint (ldstm_type != VFP_LDSTMIA,
8883                 _("this addressing mode requires base-register writeback"));
8884   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 16;
8885   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[1].reg, VFP_REG_Sd);
8886   inst.instruction |= inst.operands[1].imm;
8887 }
8888
8889 static void
8890 vfp_dp_ldstm (enum vfp_ldstm_type ldstm_type)
8891 {
8892   int count;
8893
8894   if (inst.operands[0].writeback)
8895     inst.instruction |= WRITE_BACK;
8896   else
8897     constraint (ldstm_type != VFP_LDSTMIA && ldstm_type != VFP_LDSTMIAX,
8898                 _("this addressing mode requires base-register writeback"));
8899
8900   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 16;
8901   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[1].reg, VFP_REG_Dd);
8902
8903   count = inst.operands[1].imm << 1;
8904   if (ldstm_type == VFP_LDSTMIAX || ldstm_type == VFP_LDSTMDBX)
8905     count += 1;
8906
8907   inst.instruction |= count;
8908 }
8909
8910 static void
8911 do_vfp_sp_ldstmia (void)
8912 {
8913   vfp_sp_ldstm (VFP_LDSTMIA);
8914 }
8915
8916 static void
8917 do_vfp_sp_ldstmdb (void)
8918 {
8919   vfp_sp_ldstm (VFP_LDSTMDB);
8920 }
8921
8922 static void
8923 do_vfp_dp_ldstmia (void)
8924 {
8925   vfp_dp_ldstm (VFP_LDSTMIA);
8926 }
8927
8928 static void
8929 do_vfp_dp_ldstmdb (void)
8930 {
8931   vfp_dp_ldstm (VFP_LDSTMDB);
8932 }
8933
8934 static void
8935 do_vfp_xp_ldstmia (void)
8936 {
8937   vfp_dp_ldstm (VFP_LDSTMIAX);
8938 }
8939
8940 static void
8941 do_vfp_xp_ldstmdb (void)
8942 {
8943   vfp_dp_ldstm (VFP_LDSTMDBX);
8944 }
8945
8946 static void
8947 do_vfp_dp_rd_rm (void)
8948 {
8949   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[0].reg, VFP_REG_Dd);
8950   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[1].reg, VFP_REG_Dm);
8951 }
8952
8953 static void
8954 do_vfp_dp_rn_rd (void)
8955 {
8956   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[0].reg, VFP_REG_Dn);
8957   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[1].reg, VFP_REG_Dd);
8958 }
8959
8960 static void
8961 do_vfp_dp_rd_rn (void)
8962 {
8963   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[0].reg, VFP_REG_Dd);
8964   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[1].reg, VFP_REG_Dn);
8965 }
8966
8967 static void
8968 do_vfp_dp_rd_rn_rm (void)
8969 {
8970   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[0].reg, VFP_REG_Dd);
8971   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[1].reg, VFP_REG_Dn);
8972   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[2].reg, VFP_REG_Dm);
8973 }
8974
8975 static void
8976 do_vfp_dp_rd (void)
8977 {
8978   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[0].reg, VFP_REG_Dd);
8979 }
8980
8981 static void
8982 do_vfp_dp_rm_rd_rn (void)
8983 {
8984   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[0].reg, VFP_REG_Dm);
8985   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[1].reg, VFP_REG_Dd);
8986   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[2].reg, VFP_REG_Dn);
8987 }
8988
8989 /* VFPv3 instructions.  */
8990 static void
8991 do_vfp_sp_const (void)
8992 {
8993   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[0].reg, VFP_REG_Sd);
8994   inst.instruction |= (inst.operands[1].imm & 0xf0) << 12;
8995   inst.instruction |= (inst.operands[1].imm & 0x0f);
8996 }
8997
8998 static void
8999 do_vfp_dp_const (void)
9000 {
9001   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[0].reg, VFP_REG_Dd);
9002   inst.instruction |= (inst.operands[1].imm & 0xf0) << 12;
9003   inst.instruction |= (inst.operands[1].imm & 0x0f);
9004 }
9005
9006 static void
9007 vfp_conv (int srcsize)
9008 {
9009   int immbits = srcsize - inst.operands[1].imm;
9010
9011   if (srcsize == 16 && !(immbits >= 0 && immbits <= srcsize))
9012     {
9013       /* If srcsize is 16, inst.operands[1].imm must be in the range 0-16.
9014          i.e. immbits must be in range 0 - 16.  */
9015       inst.error = _("immediate value out of range, expected range [0, 16]");
9016       return;
9017     }
9018   else if (srcsize == 32 && !(immbits >= 0 && immbits < srcsize))
9019     {
9020       /* If srcsize is 32, inst.operands[1].imm must be in the range 1-32.
9021          i.e. immbits must be in range 0 - 31.  */
9022       inst.error = _("immediate value out of range, expected range [1, 32]");
9023       return;
9024     }
9025
9026   inst.instruction |= (immbits & 1) << 5;
9027   inst.instruction |= (immbits >> 1);
9028 }
9029
9030 static void
9031 do_vfp_sp_conv_16 (void)
9032 {
9033   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[0].reg, VFP_REG_Sd);
9034   vfp_conv (16);
9035 }
9036
9037 static void
9038 do_vfp_dp_conv_16 (void)
9039 {
9040   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[0].reg, VFP_REG_Dd);
9041   vfp_conv (16);
9042 }
9043
9044 static void
9045 do_vfp_sp_conv_32 (void)
9046 {
9047   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[0].reg, VFP_REG_Sd);
9048   vfp_conv (32);
9049 }
9050
9051 static void
9052 do_vfp_dp_conv_32 (void)
9053 {
9054   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[0].reg, VFP_REG_Dd);
9055   vfp_conv (32);
9056 }
9057 \f
9058 /* FPA instructions.  Also in a logical order.  */
9059
9060 static void
9061 do_fpa_cmp (void)
9062 {
9063   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 16;
9064   inst.instruction |= inst.operands[1].reg;
9065 }
9066
9067 static void
9068 do_fpa_ldmstm (void)
9069 {
9070   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
9071   switch (inst.operands[1].imm)
9072     {
9073     case 1: inst.instruction |= CP_T_X;          break;
9074     case 2: inst.instruction |= CP_T_Y;          break;
9075     case 3: inst.instruction |= CP_T_Y | CP_T_X; break;
9076     case 4:                                      break;
9077     default: abort ();
9078     }
9079
9080   if (inst.instruction & (PRE_INDEX | INDEX_UP))
9081     {
9082       /* The instruction specified "ea" or "fd", so we can only accept
9083          [Rn]{!}.  The instruction does not really support stacking or
9084          unstacking, so we have to emulate these by setting appropriate
9085          bits and offsets.  */
9086       constraint (inst.reloc.exp.X_op != O_constant
9087                   || inst.reloc.exp.X_add_number != 0,
9088                   _("this instruction does not support indexing"));
9089
9090       if ((inst.instruction & PRE_INDEX) || inst.operands[2].writeback)
9091         inst.reloc.exp.X_add_number = 12 * inst.operands[1].imm;
9092
9093       if (!(inst.instruction & INDEX_UP))
9094         inst.reloc.exp.X_add_number = -inst.reloc.exp.X_add_number;
9095
9096       if (!(inst.instruction & PRE_INDEX) && inst.operands[2].writeback)
9097         {
9098           inst.operands[2].preind = 0;
9099           inst.operands[2].postind = 1;
9100         }
9101     }
9102
9103   encode_arm_cp_address (2, TRUE, TRUE, 0);
9104 }
9105 \f
9106 /* iWMMXt instructions: strictly in alphabetical order.  */
9107
9108 static void
9109 do_iwmmxt_tandorc (void)
9110 {
9111   constraint (inst.operands[0].reg != REG_PC, _("only r15 allowed here"));
9112 }
9113
9114 static void
9115 do_iwmmxt_textrc (void)
9116 {
9117   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
9118   inst.instruction |= inst.operands[1].imm;
9119 }
9120
9121 static void
9122 do_iwmmxt_textrm (void)
9123 {
9124   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
9125   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
9126   inst.instruction |= inst.operands[2].imm;
9127 }
9128
9129 static void
9130 do_iwmmxt_tinsr (void)
9131 {
9132   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 16;
9133   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 12;
9134   inst.instruction |= inst.operands[2].imm;
9135 }
9136
9137 static void
9138 do_iwmmxt_tmia (void)
9139 {
9140   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 5;
9141   inst.instruction |= inst.operands[1].reg;
9142   inst.instruction |= inst.operands[2].reg << 12;
9143 }
9144
9145 static void
9146 do_iwmmxt_waligni (void)
9147 {
9148   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
9149   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
9150   inst.instruction |= inst.operands[2].reg;
9151   inst.instruction |= inst.operands[3].imm << 20;
9152 }
9153
9154 static void
9155 do_iwmmxt_wmerge (void)
9156 {
9157   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
9158   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
9159   inst.instruction |= inst.operands[2].reg;
9160   inst.instruction |= inst.operands[3].imm << 21;
9161 }
9162
9163 static void
9164 do_iwmmxt_wmov (void)
9165 {
9166   /* WMOV rD, rN is an alias for WOR rD, rN, rN.  */
9167   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
9168   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
9169   inst.instruction |= inst.operands[1].reg;
9170 }
9171
9172 static void
9173 do_iwmmxt_wldstbh (void)
9174 {
9175   int reloc;
9176   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
9177   if (thumb_mode)
9178     reloc = BFD_RELOC_ARM_T32_CP_OFF_IMM_S2;
9179   else
9180     reloc = BFD_RELOC_ARM_CP_OFF_IMM_S2;
9181   encode_arm_cp_address (1, TRUE, FALSE, reloc);
9182 }
9183
9184 static void
9185 do_iwmmxt_wldstw (void)
9186 {
9187   /* RIWR_RIWC clears .isreg for a control register.  */
9188   if (!inst.operands[0].isreg)
9189     {
9190       constraint (inst.cond != COND_ALWAYS, BAD_COND);
9191       inst.instruction |= 0xf0000000;
9192     }
9193
9194   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
9195   encode_arm_cp_address (1, TRUE, TRUE, 0);
9196 }
9197
9198 static void
9199 do_iwmmxt_wldstd (void)
9200 {
9201   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
9202   if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_cext_iwmmxt2)
9203       && inst.operands[1].immisreg)
9204     {
9205       inst.instruction &= ~0x1a000ff;
9206       inst.instruction |= (0xf << 28);
9207       if (inst.operands[1].preind)
9208         inst.instruction |= PRE_INDEX;
9209       if (!inst.operands[1].negative)
9210         inst.instruction |= INDEX_UP;
9211       if (inst.operands[1].writeback)
9212         inst.instruction |= WRITE_BACK;
9213       inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
9214       inst.instruction |= inst.reloc.exp.X_add_number << 4;
9215       inst.instruction |= inst.operands[1].imm;
9216     }
9217   else
9218     encode_arm_cp_address (1, TRUE, FALSE, 0);
9219 }
9220
9221 static void
9222 do_iwmmxt_wshufh (void)
9223 {
9224   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
9225   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
9226   inst.instruction |= ((inst.operands[2].imm & 0xf0) << 16);
9227   inst.instruction |= (inst.operands[2].imm & 0x0f);
9228 }
9229
9230 static void
9231 do_iwmmxt_wzero (void)
9232 {
9233   /* WZERO reg is an alias for WANDN reg, reg, reg.  */
9234   inst.instruction |= inst.operands[0].reg;
9235   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
9236   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 16;
9237 }
9238
9239 static void
9240 do_iwmmxt_wrwrwr_or_imm5 (void)
9241 {
9242   if (inst.operands[2].isreg)
9243     do_rd_rn_rm ();
9244   else {
9245     constraint (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_cext_iwmmxt2),
9246                 _("immediate operand requires iWMMXt2"));
9247     do_rd_rn ();
9248     if (inst.operands[2].imm == 0)
9249       {
9250         switch ((inst.instruction >> 20) & 0xf)
9251           {
9252           case 4:
9253           case 5:
9254           case 6:
9255           case 7:
9256             /* w...h wrd, wrn, #0 -> wrorh wrd, wrn, #16.  */
9257             inst.operands[2].imm = 16;
9258             inst.instruction = (inst.instruction & 0xff0fffff) | (0x7 << 20);
9259             break;
9260           case 8:
9261           case 9:
9262           case 10:
9263           case 11:
9264             /* w...w wrd, wrn, #0 -> wrorw wrd, wrn, #32.  */
9265             inst.operands[2].imm = 32;
9266             inst.instruction = (inst.instruction & 0xff0fffff) | (0xb << 20);
9267             break;
9268           case 12:
9269           case 13:
9270           case 14:
9271           case 15:
9272             {
9273               /* w...d wrd, wrn, #0 -> wor wrd, wrn, wrn.  */
9274               unsigned long wrn;
9275               wrn = (inst.instruction >> 16) & 0xf;
9276               inst.instruction &= 0xff0fff0f;
9277               inst.instruction |= wrn;
9278               /* Bail out here; the instruction is now assembled.  */
9279               return;
9280             }
9281           }
9282       }
9283     /* Map 32 -> 0, etc.  */
9284     inst.operands[2].imm &= 0x1f;
9285     inst.instruction |= (0xf << 28) | ((inst.operands[2].imm & 0x10) << 4) | (inst.operands[2].imm & 0xf);
9286   }
9287 }
9288 \f
9289 /* Cirrus Maverick instructions.  Simple 2-, 3-, and 4-register
9290    operations first, then control, shift, and load/store.  */
9291
9292 /* Insns like "foo X,Y,Z".  */
9293
9294 static void
9295 do_mav_triple (void)
9296 {
9297   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 16;
9298   inst.instruction |= inst.operands[1].reg;
9299   inst.instruction |= inst.operands[2].reg << 12;
9300 }
9301
9302 /* Insns like "foo W,X,Y,Z".
9303     where W=MVAX[0:3] and X,Y,Z=MVFX[0:15].  */
9304
9305 static void
9306 do_mav_quad (void)
9307 {
9308   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 5;
9309   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 12;
9310   inst.instruction |= inst.operands[2].reg << 16;
9311   inst.instruction |= inst.operands[3].reg;
9312 }
9313
9314 /* cfmvsc32<cond> DSPSC,MVDX[15:0].  */
9315 static void
9316 do_mav_dspsc (void)
9317 {
9318   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 12;
9319 }
9320
9321 /* Maverick shift immediate instructions.
9322    cfsh32<cond> MVFX[15:0],MVFX[15:0],Shift[6:0].
9323    cfsh64<cond> MVDX[15:0],MVDX[15:0],Shift[6:0].  */
9324
9325 static void
9326 do_mav_shift (void)
9327 {
9328   int imm = inst.operands[2].imm;
9329
9330   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
9331   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
9332
9333   /* Bits 0-3 of the insn should have bits 0-3 of the immediate.
9334      Bits 5-7 of the insn should have bits 4-6 of the immediate.
9335      Bit 4 should be 0.  */
9336   imm = (imm & 0xf) | ((imm & 0x70) << 1);
9337
9338   inst.instruction |= imm;
9339 }
9340 \f
9341 /* XScale instructions.  Also sorted arithmetic before move.  */
9342
9343 /* Xscale multiply-accumulate (argument parse)
9344      MIAcc   acc0,Rm,Rs
9345      MIAPHcc acc0,Rm,Rs
9346      MIAxycc acc0,Rm,Rs.  */
9347
9348 static void
9349 do_xsc_mia (void)
9350 {
9351   inst.instruction |= inst.operands[1].reg;
9352   inst.instruction |= inst.operands[2].reg << 12;
9353 }
9354
9355 /* Xscale move-accumulator-register (argument parse)
9356
9357      MARcc   acc0,RdLo,RdHi.  */
9358
9359 static void
9360 do_xsc_mar (void)
9361 {
9362   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 12;
9363   inst.instruction |= inst.operands[2].reg << 16;
9364 }
9365
9366 /* Xscale move-register-accumulator (argument parse)
9367
9368      MRAcc   RdLo,RdHi,acc0.  */
9369
9370 static void
9371 do_xsc_mra (void)
9372 {
9373   constraint (inst.operands[0].reg == inst.operands[1].reg, BAD_OVERLAP);
9374   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
9375   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
9376 }
9377 \f
9378 /* Encoding functions relevant only to Thumb.  */
9379
9380 /* inst.operands[i] is a shifted-register operand; encode
9381    it into inst.instruction in the format used by Thumb32.  */
9382
9383 static void
9384 encode_thumb32_shifted_operand (int i)
9385 {
9386   unsigned int value = inst.reloc.exp.X_add_number;
9387   unsigned int shift = inst.operands[i].shift_kind;
9388
9389   constraint (inst.operands[i].immisreg,
9390               _("shift by register not allowed in thumb mode"));
9391   inst.instruction |= inst.operands[i].reg;
9392   if (shift == SHIFT_RRX)
9393     inst.instruction |= SHIFT_ROR << 4;
9394   else
9395     {
9396       constraint (inst.reloc.exp.X_op != O_constant,
9397                   _("expression too complex"));
9398
9399       constraint (value > 32
9400                   || (value == 32 && (shift == SHIFT_LSL
9401                                       || shift == SHIFT_ROR)),
9402                   _("shift expression is too large"));
9403
9404       if (value == 0)
9405         shift = SHIFT_LSL;
9406       else if (value == 32)
9407         value = 0;
9408
9409       inst.instruction |= shift << 4;
9410       inst.instruction |= (value & 0x1c) << 10;
9411       inst.instruction |= (value & 0x03) << 6;
9412     }
9413 }
9414
9415
9416 /* inst.operands[i] was set up by parse_address.  Encode it into a
9417    Thumb32 format load or store instruction.  Reject forms that cannot
9418    be used with such instructions.  If is_t is true, reject forms that
9419    cannot be used with a T instruction; if is_d is true, reject forms
9420    that cannot be used with a D instruction.  If it is a store insn,
9421    reject PC in Rn.  */
9422
9423 static void
9424 encode_thumb32_addr_mode (int i, bfd_boolean is_t, bfd_boolean is_d)
9425 {
9426   const bfd_boolean is_pc = (inst.operands[i].reg == REG_PC);
9427
9428   constraint (!inst.operands[i].isreg,
9429               _("Instruction does not support =N addresses"));
9430
9431   inst.instruction |= inst.operands[i].reg << 16;
9432   if (inst.operands[i].immisreg)
9433     {
9434       constraint (is_pc, BAD_PC_ADDRESSING);
9435       constraint (is_t || is_d, _("cannot use register index with this instruction"));
9436       constraint (inst.operands[i].negative,
9437                   _("Thumb does not support negative register indexing"));
9438       constraint (inst.operands[i].postind,
9439                   _("Thumb does not support register post-indexing"));
9440       constraint (inst.operands[i].writeback,
9441                   _("Thumb does not support register indexing with writeback"));
9442       constraint (inst.operands[i].shifted && inst.operands[i].shift_kind != SHIFT_LSL,
9443                   _("Thumb supports only LSL in shifted register indexing"));
9444
9445       inst.instruction |= inst.operands[i].imm;
9446       if (inst.operands[i].shifted)
9447         {
9448           constraint (inst.reloc.exp.X_op != O_constant,
9449                       _("expression too complex"));
9450           constraint (inst.reloc.exp.X_add_number < 0
9451                       || inst.reloc.exp.X_add_number > 3,
9452                       _("shift out of range"));
9453           inst.instruction |= inst.reloc.exp.X_add_number << 4;
9454         }
9455       inst.reloc.type = BFD_RELOC_UNUSED;
9456     }
9457   else if (inst.operands[i].preind)
9458     {
9459       constraint (is_pc && inst.operands[i].writeback, BAD_PC_WRITEBACK);
9460       constraint (is_t && inst.operands[i].writeback,
9461                   _("cannot use writeback with this instruction"));
9462       constraint (is_pc && ((inst.instruction & THUMB2_LOAD_BIT) == 0)
9463                   && !inst.reloc.pc_rel, BAD_PC_ADDRESSING);
9464
9465       if (is_d)
9466         {
9467           inst.instruction |= 0x01000000;
9468           if (inst.operands[i].writeback)
9469             inst.instruction |= 0x00200000;
9470         }
9471       else
9472         {
9473           inst.instruction |= 0x00000c00;
9474           if (inst.operands[i].writeback)
9475             inst.instruction |= 0x00000100;
9476         }
9477       inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_T32_OFFSET_IMM;
9478     }
9479   else if (inst.operands[i].postind)
9480     {
9481       gas_assert (inst.operands[i].writeback);
9482       constraint (is_pc, _("cannot use post-indexing with PC-relative addressing"));
9483       constraint (is_t, _("cannot use post-indexing with this instruction"));
9484
9485       if (is_d)
9486         inst.instruction |= 0x00200000;
9487       else
9488         inst.instruction |= 0x00000900;
9489       inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_T32_OFFSET_IMM;
9490     }
9491   else /* unindexed - only for coprocessor */
9492     inst.error = _("instruction does not accept unindexed addressing");
9493 }
9494
9495 /* Table of Thumb instructions which exist in both 16- and 32-bit
9496    encodings (the latter only in post-V6T2 cores).  The index is the
9497    value used in the insns table below.  When there is more than one
9498    possible 16-bit encoding for the instruction, this table always
9499    holds variant (1).
9500    Also contains several pseudo-instructions used during relaxation.  */
9501 #define T16_32_TAB                              \
9502   X(_adc,   4140, eb400000),                    \
9503   X(_adcs,  4140, eb500000),                    \
9504   X(_add,   1c00, eb000000),                    \
9505   X(_adds,  1c00, eb100000),                    \
9506   X(_addi,  0000, f1000000),                    \
9507   X(_addis, 0000, f1100000),                    \
9508   X(_add_pc,000f, f20f0000),                    \
9509   X(_add_sp,000d, f10d0000),                    \
9510   X(_adr,   000f, f20f0000),                    \
9511   X(_and,   4000, ea000000),                    \
9512   X(_ands,  4000, ea100000),                    \
9513   X(_asr,   1000, fa40f000),                    \
9514   X(_asrs,  1000, fa50f000),                    \
9515   X(_b,     e000, f000b000),                    \
9516   X(_bcond, d000, f0008000),                    \
9517   X(_bic,   4380, ea200000),                    \
9518   X(_bics,  4380, ea300000),                    \
9519   X(_cmn,   42c0, eb100f00),                    \
9520   X(_cmp,   2800, ebb00f00),                    \
9521   X(_cpsie, b660, f3af8400),                    \
9522   X(_cpsid, b670, f3af8600),                    \
9523   X(_cpy,   4600, ea4f0000),                    \
9524   X(_dec_sp,80dd, f1ad0d00),                    \
9525   X(_eor,   4040, ea800000),                    \
9526   X(_eors,  4040, ea900000),                    \
9527   X(_inc_sp,00dd, f10d0d00),                    \
9528   X(_ldmia, c800, e8900000),                    \
9529   X(_ldr,   6800, f8500000),                    \
9530   X(_ldrb,  7800, f8100000),                    \
9531   X(_ldrh,  8800, f8300000),                    \
9532   X(_ldrsb, 5600, f9100000),                    \
9533   X(_ldrsh, 5e00, f9300000),                    \
9534   X(_ldr_pc,4800, f85f0000),                    \
9535   X(_ldr_pc2,4800, f85f0000),                   \
9536   X(_ldr_sp,9800, f85d0000),                    \
9537   X(_lsl,   0000, fa00f000),                    \
9538   X(_lsls,  0000, fa10f000),                    \
9539   X(_lsr,   0800, fa20f000),                    \
9540   X(_lsrs,  0800, fa30f000),                    \
9541   X(_mov,   2000, ea4f0000),                    \
9542   X(_movs,  2000, ea5f0000),                    \
9543   X(_mul,   4340, fb00f000),                     \
9544   X(_muls,  4340, ffffffff), /* no 32b muls */  \
9545   X(_mvn,   43c0, ea6f0000),                    \
9546   X(_mvns,  43c0, ea7f0000),                    \
9547   X(_neg,   4240, f1c00000), /* rsb #0 */       \
9548   X(_negs,  4240, f1d00000), /* rsbs #0 */      \
9549   X(_orr,   4300, ea400000),                    \
9550   X(_orrs,  4300, ea500000),                    \
9551   X(_pop,   bc00, e8bd0000), /* ldmia sp!,... */        \
9552   X(_push,  b400, e92d0000), /* stmdb sp!,... */        \
9553   X(_rev,   ba00, fa90f080),                    \
9554   X(_rev16, ba40, fa90f090),                    \
9555   X(_revsh, bac0, fa90f0b0),                    \
9556   X(_ror,   41c0, fa60f000),                    \
9557   X(_rors,  41c0, fa70f000),                    \
9558   X(_sbc,   4180, eb600000),                    \
9559   X(_sbcs,  4180, eb700000),                    \
9560   X(_stmia, c000, e8800000),                    \
9561   X(_str,   6000, f8400000),                    \
9562   X(_strb,  7000, f8000000),                    \
9563   X(_strh,  8000, f8200000),                    \
9564   X(_str_sp,9000, f84d0000),                    \
9565   X(_sub,   1e00, eba00000),                    \
9566   X(_subs,  1e00, ebb00000),                    \
9567   X(_subi,  8000, f1a00000),                    \
9568   X(_subis, 8000, f1b00000),                    \
9569   X(_sxtb,  b240, fa4ff080),                    \
9570   X(_sxth,  b200, fa0ff080),                    \
9571   X(_tst,   4200, ea100f00),                    \
9572   X(_uxtb,  b2c0, fa5ff080),                    \
9573   X(_uxth,  b280, fa1ff080),                    \
9574   X(_nop,   bf00, f3af8000),                    \
9575   X(_yield, bf10, f3af8001),                    \
9576   X(_wfe,   bf20, f3af8002),                    \
9577   X(_wfi,   bf30, f3af8003),                    \
9578   X(_sev,   bf40, f3af8004),                    \
9579   X(_sevl,  bf50, f3af8005)
9580
9581 /* To catch errors in encoding functions, the codes are all offset by
9582    0xF800, putting them in one of the 32-bit prefix ranges, ergo undefined
9583    as 16-bit instructions.  */
9584 #define X(a,b,c) T_MNEM##a
9585 enum t16_32_codes { T16_32_OFFSET = 0xF7FF, T16_32_TAB };
9586 #undef X
9587
9588 #define X(a,b,c) 0x##b
9589 static const unsigned short thumb_op16[] = { T16_32_TAB };
9590 #define THUMB_OP16(n) (thumb_op16[(n) - (T16_32_OFFSET + 1)])
9591 #undef X
9592
9593 #define X(a,b,c) 0x##c
9594 static const unsigned int thumb_op32[] = { T16_32_TAB };
9595 #define THUMB_OP32(n)        (thumb_op32[(n) - (T16_32_OFFSET + 1)])
9596 #define THUMB_SETS_FLAGS(n)  (THUMB_OP32 (n) & 0x00100000)
9597 #undef X
9598 #undef T16_32_TAB
9599
9600 /* Thumb instruction encoders, in alphabetical order.  */
9601
9602 /* ADDW or SUBW.  */
9603
9604 static void
9605 do_t_add_sub_w (void)
9606 {
9607   int Rd, Rn;
9608
9609   Rd = inst.operands[0].reg;
9610   Rn = inst.operands[1].reg;
9611
9612   /* If Rn is REG_PC, this is ADR; if Rn is REG_SP, then this
9613      is the SP-{plus,minus}-immediate form of the instruction.  */
9614   if (Rn == REG_SP)
9615     constraint (Rd == REG_PC, BAD_PC);
9616   else
9617     reject_bad_reg (Rd);
9618
9619   inst.instruction |= (Rn << 16) | (Rd << 8);
9620   inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_T32_IMM12;
9621 }
9622
9623 /* Parse an add or subtract instruction.  We get here with inst.instruction
9624    equalling any of THUMB_OPCODE_add, adds, sub, or subs.  */
9625
9626 static void
9627 do_t_add_sub (void)
9628 {
9629   int Rd, Rs, Rn;
9630
9631   Rd = inst.operands[0].reg;
9632   Rs = (inst.operands[1].present
9633         ? inst.operands[1].reg    /* Rd, Rs, foo */
9634         : inst.operands[0].reg);  /* Rd, foo -> Rd, Rd, foo */
9635
9636   if (Rd == REG_PC)
9637     set_it_insn_type_last ();
9638
9639   if (unified_syntax)
9640     {
9641       bfd_boolean flags;
9642       bfd_boolean narrow;
9643       int opcode;
9644
9645       flags = (inst.instruction == T_MNEM_adds
9646                || inst.instruction == T_MNEM_subs);
9647       if (flags)
9648         narrow = !in_it_block ();
9649       else
9650         narrow = in_it_block ();
9651       if (!inst.operands[2].isreg)
9652         {
9653           int add;
9654
9655           constraint (Rd == REG_SP && Rs != REG_SP, BAD_SP);
9656
9657           add = (inst.instruction == T_MNEM_add
9658                  || inst.instruction == T_MNEM_adds);
9659           opcode = 0;
9660           if (inst.size_req != 4)
9661             {
9662               /* Attempt to use a narrow opcode, with relaxation if
9663                  appropriate.  */
9664               if (Rd == REG_SP && Rs == REG_SP && !flags)
9665                 opcode = add ? T_MNEM_inc_sp : T_MNEM_dec_sp;
9666               else if (Rd <= 7 && Rs == REG_SP && add && !flags)
9667                 opcode = T_MNEM_add_sp;
9668               else if (Rd <= 7 && Rs == REG_PC && add && !flags)
9669                 opcode = T_MNEM_add_pc;
9670               else if (Rd <= 7 && Rs <= 7 && narrow)
9671                 {
9672                   if (flags)
9673                     opcode = add ? T_MNEM_addis : T_MNEM_subis;
9674                   else
9675                     opcode = add ? T_MNEM_addi : T_MNEM_subi;
9676                 }
9677               if (opcode)
9678                 {
9679                   inst.instruction = THUMB_OP16(opcode);
9680                   inst.instruction |= (Rd << 4) | Rs;
9681                   inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_THUMB_ADD;
9682                   if (inst.size_req != 2)
9683                     inst.relax = opcode;
9684                 }
9685               else
9686                 constraint (inst.size_req == 2, BAD_HIREG);
9687             }
9688           if (inst.size_req == 4
9689               || (inst.size_req != 2 && !opcode))
9690             {
9691               if (Rd == REG_PC)
9692                 {
9693                   constraint (add, BAD_PC);
9694                   constraint (Rs != REG_LR || inst.instruction != T_MNEM_subs,
9695                              _("only SUBS PC, LR, #const allowed"));
9696                   constraint (inst.reloc.exp.X_op != O_constant,
9697                               _("expression too complex"));
9698                   constraint (inst.reloc.exp.X_add_number < 0
9699                               || inst.reloc.exp.X_add_number > 0xff,
9700                              _("immediate value out of range"));
9701                   inst.instruction = T2_SUBS_PC_LR
9702                                      | inst.reloc.exp.X_add_number;
9703                   inst.reloc.type = BFD_RELOC_UNUSED;
9704                   return;
9705                 }
9706               else if (Rs == REG_PC)
9707                 {
9708                   /* Always use addw/subw.  */
9709                   inst.instruction = add ? 0xf20f0000 : 0xf2af0000;
9710                   inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_T32_IMM12;
9711                 }
9712               else
9713                 {
9714                   inst.instruction = THUMB_OP32 (inst.instruction);
9715                   inst.instruction = (inst.instruction & 0xe1ffffff)
9716                                      | 0x10000000;
9717                   if (flags)
9718                     inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_T32_IMMEDIATE;
9719                   else
9720                     inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_T32_ADD_IMM;
9721                 }
9722               inst.instruction |= Rd << 8;
9723               inst.instruction |= Rs << 16;
9724             }
9725         }
9726       else
9727         {
9728           unsigned int value = inst.reloc.exp.X_add_number;
9729           unsigned int shift = inst.operands[2].shift_kind;
9730
9731           Rn = inst.operands[2].reg;
9732           /* See if we can do this with a 16-bit instruction.  */
9733           if (!inst.operands[2].shifted && inst.size_req != 4)
9734             {
9735               if (Rd > 7 || Rs > 7 || Rn > 7)
9736                 narrow = FALSE;
9737
9738               if (narrow)
9739                 {
9740                   inst.instruction = ((inst.instruction == T_MNEM_adds
9741                                        || inst.instruction == T_MNEM_add)
9742                                       ? T_OPCODE_ADD_R3
9743                                       : T_OPCODE_SUB_R3);
9744                   inst.instruction |= Rd | (Rs << 3) | (Rn << 6);
9745                   return;
9746                 }
9747
9748               if (inst.instruction == T_MNEM_add && (Rd == Rs || Rd == Rn))
9749                 {
9750                   /* Thumb-1 cores (except v6-M) require at least one high
9751                      register in a narrow non flag setting add.  */
9752                   if (Rd > 7 || Rn > 7
9753                       || ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v6t2)
9754                       || ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_msr))
9755                     {
9756                       if (Rd == Rn)
9757                         {
9758                           Rn = Rs;
9759                           Rs = Rd;
9760                         }
9761                       inst.instruction = T_OPCODE_ADD_HI;
9762                       inst.instruction |= (Rd & 8) << 4;
9763                       inst.instruction |= (Rd & 7);
9764                       inst.instruction |= Rn << 3;
9765                       return;
9766                     }
9767                 }
9768             }
9769
9770           constraint (Rd == REG_PC, BAD_PC);
9771           constraint (Rd == REG_SP && Rs != REG_SP, BAD_SP);
9772           constraint (Rs == REG_PC, BAD_PC);
9773           reject_bad_reg (Rn);
9774
9775           /* If we get here, it can't be done in 16 bits.  */
9776           constraint (inst.operands[2].shifted && inst.operands[2].immisreg,
9777                       _("shift must be constant"));
9778           inst.instruction = THUMB_OP32 (inst.instruction);
9779           inst.instruction |= Rd << 8;
9780           inst.instruction |= Rs << 16;
9781           constraint (Rd == REG_SP && Rs == REG_SP && value > 3,
9782                       _("shift value over 3 not allowed in thumb mode"));
9783           constraint (Rd == REG_SP && Rs == REG_SP && shift != SHIFT_LSL,
9784                       _("only LSL shift allowed in thumb mode"));
9785           encode_thumb32_shifted_operand (2);
9786         }
9787     }
9788   else
9789     {
9790       constraint (inst.instruction == T_MNEM_adds
9791                   || inst.instruction == T_MNEM_subs,
9792                   BAD_THUMB32);
9793
9794       if (!inst.operands[2].isreg) /* Rd, Rs, #imm */
9795         {
9796           constraint ((Rd > 7 && (Rd != REG_SP || Rs != REG_SP))
9797                       || (Rs > 7 && Rs != REG_SP && Rs != REG_PC),
9798                       BAD_HIREG);
9799
9800           inst.instruction = (inst.instruction == T_MNEM_add
9801                               ? 0x0000 : 0x8000);
9802           inst.instruction |= (Rd << 4) | Rs;
9803           inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_THUMB_ADD;
9804           return;
9805         }
9806
9807       Rn = inst.operands[2].reg;
9808       constraint (inst.operands[2].shifted, _("unshifted register required"));
9809
9810       /* We now have Rd, Rs, and Rn set to registers.  */
9811       if (Rd > 7 || Rs > 7 || Rn > 7)
9812         {
9813           /* Can't do this for SUB.      */
9814           constraint (inst.instruction == T_MNEM_sub, BAD_HIREG);
9815           inst.instruction = T_OPCODE_ADD_HI;
9816           inst.instruction |= (Rd & 8) << 4;
9817           inst.instruction |= (Rd & 7);
9818           if (Rs == Rd)
9819             inst.instruction |= Rn << 3;
9820           else if (Rn == Rd)
9821             inst.instruction |= Rs << 3;
9822           else
9823             constraint (1, _("dest must overlap one source register"));
9824         }
9825       else
9826         {
9827           inst.instruction = (inst.instruction == T_MNEM_add
9828                               ? T_OPCODE_ADD_R3 : T_OPCODE_SUB_R3);
9829           inst.instruction |= Rd | (Rs << 3) | (Rn << 6);
9830         }
9831     }
9832 }
9833
9834 static void
9835 do_t_adr (void)
9836 {
9837   unsigned Rd;
9838
9839   Rd = inst.operands[0].reg;
9840   reject_bad_reg (Rd);
9841
9842   if (unified_syntax && inst.size_req == 0 && Rd <= 7)
9843     {
9844       /* Defer to section relaxation.  */
9845       inst.relax = inst.instruction;
9846       inst.instruction = THUMB_OP16 (inst.instruction);
9847       inst.instruction |= Rd << 4;
9848     }
9849   else if (unified_syntax && inst.size_req != 2)
9850     {
9851       /* Generate a 32-bit opcode.  */
9852       inst.instruction = THUMB_OP32 (inst.instruction);
9853       inst.instruction |= Rd << 8;
9854       inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_T32_ADD_PC12;
9855       inst.reloc.pc_rel = 1;
9856     }
9857   else
9858     {
9859       /* Generate a 16-bit opcode.  */
9860       inst.instruction = THUMB_OP16 (inst.instruction);
9861       inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_THUMB_ADD;
9862       inst.reloc.exp.X_add_number -= 4; /* PC relative adjust.  */
9863       inst.reloc.pc_rel = 1;
9864
9865       inst.instruction |= Rd << 4;
9866     }
9867 }
9868
9869 /* Arithmetic instructions for which there is just one 16-bit
9870    instruction encoding, and it allows only two low registers.
9871    For maximal compatibility with ARM syntax, we allow three register
9872    operands even when Thumb-32 instructions are not available, as long
9873    as the first two are identical.  For instance, both "sbc r0,r1" and
9874    "sbc r0,r0,r1" are allowed.  */
9875 static void
9876 do_t_arit3 (void)
9877 {
9878   int Rd, Rs, Rn;
9879
9880   Rd = inst.operands[0].reg;
9881   Rs = (inst.operands[1].present
9882         ? inst.operands[1].reg    /* Rd, Rs, foo */
9883         : inst.operands[0].reg);  /* Rd, foo -> Rd, Rd, foo */
9884   Rn = inst.operands[2].reg;
9885
9886   reject_bad_reg (Rd);
9887   reject_bad_reg (Rs);
9888   if (inst.operands[2].isreg)
9889     reject_bad_reg (Rn);
9890
9891   if (unified_syntax)
9892     {
9893       if (!inst.operands[2].isreg)
9894         {
9895           /* For an immediate, we always generate a 32-bit opcode;
9896              section relaxation will shrink it later if possible.  */
9897           inst.instruction = THUMB_OP32 (inst.instruction);
9898           inst.instruction = (inst.instruction & 0xe1ffffff) | 0x10000000;
9899           inst.instruction |= Rd << 8;
9900           inst.instruction |= Rs << 16;
9901           inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_T32_IMMEDIATE;
9902         }
9903       else
9904         {
9905           bfd_boolean narrow;
9906
9907           /* See if we can do this with a 16-bit instruction.  */
9908           if (THUMB_SETS_FLAGS (inst.instruction))
9909             narrow = !in_it_block ();
9910           else
9911             narrow = in_it_block ();
9912
9913           if (Rd > 7 || Rn > 7 || Rs > 7)
9914             narrow = FALSE;
9915           if (inst.operands[2].shifted)
9916             narrow = FALSE;
9917           if (inst.size_req == 4)
9918             narrow = FALSE;
9919
9920           if (narrow
9921               && Rd == Rs)
9922             {
9923               inst.instruction = THUMB_OP16 (inst.instruction);
9924               inst.instruction |= Rd;
9925               inst.instruction |= Rn << 3;
9926               return;
9927             }
9928
9929           /* If we get here, it can't be done in 16 bits.  */
9930           constraint (inst.operands[2].shifted
9931                       && inst.operands[2].immisreg,
9932                       _("shift must be constant"));
9933           inst.instruction = THUMB_OP32 (inst.instruction);
9934           inst.instruction |= Rd << 8;
9935           inst.instruction |= Rs << 16;
9936           encode_thumb32_shifted_operand (2);
9937         }
9938     }
9939   else
9940     {
9941       /* On its face this is a lie - the instruction does set the
9942          flags.  However, the only supported mnemonic in this mode
9943          says it doesn't.  */
9944       constraint (THUMB_SETS_FLAGS (inst.instruction), BAD_THUMB32);
9945
9946       constraint (!inst.operands[2].isreg || inst.operands[2].shifted,
9947                   _("unshifted register required"));
9948       constraint (Rd > 7 || Rs > 7 || Rn > 7, BAD_HIREG);
9949       constraint (Rd != Rs,
9950                   _("dest and source1 must be the same register"));
9951
9952       inst.instruction = THUMB_OP16 (inst.instruction);
9953       inst.instruction |= Rd;
9954       inst.instruction |= Rn << 3;
9955     }
9956 }
9957
9958 /* Similarly, but for instructions where the arithmetic operation is
9959    commutative, so we can allow either of them to be different from
9960    the destination operand in a 16-bit instruction.  For instance, all
9961    three of "adc r0,r1", "adc r0,r0,r1", and "adc r0,r1,r0" are
9962    accepted.  */
9963 static void
9964 do_t_arit3c (void)
9965 {
9966   int Rd, Rs, Rn;
9967
9968   Rd = inst.operands[0].reg;
9969   Rs = (inst.operands[1].present
9970         ? inst.operands[1].reg    /* Rd, Rs, foo */
9971         : inst.operands[0].reg);  /* Rd, foo -> Rd, Rd, foo */
9972   Rn = inst.operands[2].reg;
9973
9974   reject_bad_reg (Rd);
9975   reject_bad_reg (Rs);
9976   if (inst.operands[2].isreg)
9977     reject_bad_reg (Rn);
9978
9979   if (unified_syntax)
9980     {
9981       if (!inst.operands[2].isreg)
9982         {
9983           /* For an immediate, we always generate a 32-bit opcode;
9984              section relaxation will shrink it later if possible.  */
9985           inst.instruction = THUMB_OP32 (inst.instruction);
9986           inst.instruction = (inst.instruction & 0xe1ffffff) | 0x10000000;
9987           inst.instruction |= Rd << 8;
9988           inst.instruction |= Rs << 16;
9989           inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_T32_IMMEDIATE;
9990         }
9991       else
9992         {
9993           bfd_boolean narrow;
9994
9995           /* See if we can do this with a 16-bit instruction.  */
9996           if (THUMB_SETS_FLAGS (inst.instruction))
9997             narrow = !in_it_block ();
9998           else
9999             narrow = in_it_block ();
10000
10001           if (Rd > 7 || Rn > 7 || Rs > 7)
10002             narrow = FALSE;
10003           if (inst.operands[2].shifted)
10004             narrow = FALSE;
10005           if (inst.size_req == 4)
10006             narrow = FALSE;
10007
10008           if (narrow)
10009             {
10010               if (Rd == Rs)
10011                 {
10012                   inst.instruction = THUMB_OP16 (inst.instruction);
10013                   inst.instruction |= Rd;
10014                   inst.instruction |= Rn << 3;
10015                   return;
10016                 }
10017               if (Rd == Rn)
10018                 {
10019                   inst.instruction = THUMB_OP16 (inst.instruction);
10020                   inst.instruction |= Rd;
10021                   inst.instruction |= Rs << 3;
10022                   return;
10023                 }
10024             }
10025
10026           /* If we get here, it can't be done in 16 bits.  */
10027           constraint (inst.operands[2].shifted
10028                       && inst.operands[2].immisreg,
10029                       _("shift must be constant"));
10030           inst.instruction = THUMB_OP32 (inst.instruction);
10031           inst.instruction |= Rd << 8;
10032           inst.instruction |= Rs << 16;
10033           encode_thumb32_shifted_operand (2);
10034         }
10035     }
10036   else
10037     {
10038       /* On its face this is a lie - the instruction does set the
10039          flags.  However, the only supported mnemonic in this mode
10040          says it doesn't.  */
10041       constraint (THUMB_SETS_FLAGS (inst.instruction), BAD_THUMB32);
10042
10043       constraint (!inst.operands[2].isreg || inst.operands[2].shifted,
10044                   _("unshifted register required"));
10045       constraint (Rd > 7 || Rs > 7 || Rn > 7, BAD_HIREG);
10046
10047       inst.instruction = THUMB_OP16 (inst.instruction);
10048       inst.instruction |= Rd;
10049
10050       if (Rd == Rs)
10051         inst.instruction |= Rn << 3;
10052       else if (Rd == Rn)
10053         inst.instruction |= Rs << 3;
10054       else
10055         constraint (1, _("dest must overlap one source register"));
10056     }
10057 }
10058
10059 static void
10060 do_t_barrier (void)
10061 {
10062   if (inst.operands[0].present)
10063     {
10064       constraint ((inst.instruction & 0xf0) != 0x40
10065                   && inst.operands[0].imm > 0xf
10066                   && inst.operands[0].imm < 0x0,
10067                   _("bad barrier type"));
10068       inst.instruction |= inst.operands[0].imm;
10069     }
10070   else
10071     inst.instruction |= 0xf;
10072 }
10073
10074 static void
10075 do_t_bfc (void)
10076 {
10077   unsigned Rd;
10078   unsigned int msb = inst.operands[1].imm + inst.operands[2].imm;
10079   constraint (msb > 32, _("bit-field extends past end of register"));
10080   /* The instruction encoding stores the LSB and MSB,
10081      not the LSB and width.  */
10082   Rd = inst.operands[0].reg;
10083   reject_bad_reg (Rd);
10084   inst.instruction |= Rd << 8;
10085   inst.instruction |= (inst.operands[1].imm & 0x1c) << 10;
10086   inst.instruction |= (inst.operands[1].imm & 0x03) << 6;
10087   inst.instruction |= msb - 1;
10088 }
10089
10090 static void
10091 do_t_bfi (void)
10092 {
10093   int Rd, Rn;
10094   unsigned int msb;
10095
10096   Rd = inst.operands[0].reg;
10097   reject_bad_reg (Rd);
10098
10099   /* #0 in second position is alternative syntax for bfc, which is
10100      the same instruction but with REG_PC in the Rm field.  */
10101   if (!inst.operands[1].isreg)
10102     Rn = REG_PC;
10103   else
10104     {
10105       Rn = inst.operands[1].reg;
10106       reject_bad_reg (Rn);
10107     }
10108
10109   msb = inst.operands[2].imm + inst.operands[3].imm;
10110   constraint (msb > 32, _("bit-field extends past end of register"));
10111   /* The instruction encoding stores the LSB and MSB,
10112      not the LSB and width.  */
10113   inst.instruction |= Rd << 8;
10114   inst.instruction |= Rn << 16;
10115   inst.instruction |= (inst.operands[2].imm & 0x1c) << 10;
10116   inst.instruction |= (inst.operands[2].imm & 0x03) << 6;
10117   inst.instruction |= msb - 1;
10118 }
10119
10120 static void
10121 do_t_bfx (void)
10122 {
10123   unsigned Rd, Rn;
10124
10125   Rd = inst.operands[0].reg;
10126   Rn = inst.operands[1].reg;
10127
10128   reject_bad_reg (Rd);
10129   reject_bad_reg (Rn);
10130
10131   constraint (inst.operands[2].imm + inst.operands[3].imm > 32,
10132               _("bit-field extends past end of register"));
10133   inst.instruction |= Rd << 8;
10134   inst.instruction |= Rn << 16;
10135   inst.instruction |= (inst.operands[2].imm & 0x1c) << 10;
10136   inst.instruction |= (inst.operands[2].imm & 0x03) << 6;
10137   inst.instruction |= inst.operands[3].imm - 1;
10138 }
10139
10140 /* ARM V5 Thumb BLX (argument parse)
10141         BLX <target_addr>       which is BLX(1)
10142         BLX <Rm>                which is BLX(2)
10143    Unfortunately, there are two different opcodes for this mnemonic.
10144    So, the insns[].value is not used, and the code here zaps values
10145         into inst.instruction.
10146
10147    ??? How to take advantage of the additional two bits of displacement
10148    available in Thumb32 mode?  Need new relocation?  */
10149
10150 static void
10151 do_t_blx (void)
10152 {
10153   set_it_insn_type_last ();
10154
10155   if (inst.operands[0].isreg)
10156     {
10157       constraint (inst.operands[0].reg == REG_PC, BAD_PC);
10158       /* We have a register, so this is BLX(2).  */
10159       inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 3;
10160     }
10161   else
10162     {
10163       /* No register.  This must be BLX(1).  */
10164       inst.instruction = 0xf000e800;
10165       encode_branch (BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BLX);
10166     }
10167 }
10168
10169 static void
10170 do_t_branch (void)
10171 {
10172   int opcode;
10173   int cond;
10174   int reloc;
10175
10176   cond = inst.cond;
10177   set_it_insn_type (IF_INSIDE_IT_LAST_INSN);
10178
10179   if (in_it_block ())
10180     {
10181       /* Conditional branches inside IT blocks are encoded as unconditional
10182          branches.  */
10183       cond = COND_ALWAYS;
10184     }
10185   else
10186     cond = inst.cond;
10187
10188   if (cond != COND_ALWAYS)
10189     opcode = T_MNEM_bcond;
10190   else
10191     opcode = inst.instruction;
10192
10193   if (unified_syntax
10194       && (inst.size_req == 4
10195           || (inst.size_req != 2
10196               && (inst.operands[0].hasreloc
10197                   || inst.reloc.exp.X_op == O_constant))))
10198     {
10199       inst.instruction = THUMB_OP32(opcode);
10200       if (cond == COND_ALWAYS)
10201         reloc = BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH25;
10202       else
10203         {
10204           gas_assert (cond != 0xF);
10205           inst.instruction |= cond << 22;
10206           reloc = BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH20;
10207         }
10208     }
10209   else
10210     {
10211       inst.instruction = THUMB_OP16(opcode);
10212       if (cond == COND_ALWAYS)
10213         reloc = BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH12;
10214       else
10215         {
10216           inst.instruction |= cond << 8;
10217           reloc = BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH9;
10218         }
10219       /* Allow section relaxation.  */
10220       if (unified_syntax && inst.size_req != 2)
10221         inst.relax = opcode;
10222     }
10223   inst.reloc.type = reloc;
10224   inst.reloc.pc_rel = 1;
10225 }
10226
10227 /* Actually do the work for Thumb state bkpt and hlt.  The only difference
10228    between the two is the maximum immediate allowed - which is passed in 
10229    RANGE.  */
10230 static void
10231 do_t_bkpt_hlt1 (int range)
10232 {
10233   constraint (inst.cond != COND_ALWAYS,
10234               _("instruction is always unconditional"));
10235   if (inst.operands[0].present)
10236     {
10237       constraint (inst.operands[0].imm > range,
10238                   _("immediate value out of range"));
10239       inst.instruction |= inst.operands[0].imm;
10240     }
10241
10242   set_it_insn_type (NEUTRAL_IT_INSN);
10243 }
10244
10245 static void
10246 do_t_hlt (void)
10247 {
10248   do_t_bkpt_hlt1 (63);
10249 }
10250
10251 static void
10252 do_t_bkpt (void)
10253 {
10254   do_t_bkpt_hlt1 (255);
10255 }
10256
10257 static void
10258 do_t_branch23 (void)
10259 {
10260   set_it_insn_type_last ();
10261   encode_branch (BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH23);
10262
10263   /* md_apply_fix blows up with 'bl foo(PLT)' where foo is defined in
10264      this file.  We used to simply ignore the PLT reloc type here --
10265      the branch encoding is now needed to deal with TLSCALL relocs.
10266      So if we see a PLT reloc now, put it back to how it used to be to
10267      keep the preexisting behaviour.  */
10268   if (inst.reloc.type == BFD_RELOC_ARM_PLT32)
10269     inst.reloc.type = BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH23;
10270
10271 #if defined(OBJ_COFF)
10272   /* If the destination of the branch is a defined symbol which does not have
10273      the THUMB_FUNC attribute, then we must be calling a function which has
10274      the (interfacearm) attribute.  We look for the Thumb entry point to that
10275      function and change the branch to refer to that function instead.  */
10276   if (   inst.reloc.exp.X_op == O_symbol
10277       && inst.reloc.exp.X_add_symbol != NULL
10278       && S_IS_DEFINED (inst.reloc.exp.X_add_symbol)
10279       && ! THUMB_IS_FUNC (inst.reloc.exp.X_add_symbol))
10280     inst.reloc.exp.X_add_symbol =
10281       find_real_start (inst.reloc.exp.X_add_symbol);
10282 #endif
10283 }
10284
10285 static void
10286 do_t_bx (void)
10287 {
10288   set_it_insn_type_last ();
10289   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 3;
10290   /* ??? FIXME: Should add a hacky reloc here if reg is REG_PC.  The reloc
10291      should cause the alignment to be checked once it is known.  This is
10292      because BX PC only works if the instruction is word aligned.  */
10293 }
10294
10295 static void
10296 do_t_bxj (void)
10297 {
10298   int Rm;
10299
10300   set_it_insn_type_last ();
10301   Rm = inst.operands[0].reg;
10302   reject_bad_reg (Rm);
10303   inst.instruction |= Rm << 16;
10304 }
10305
10306 static void
10307 do_t_clz (void)
10308 {
10309   unsigned Rd;
10310   unsigned Rm;
10311
10312   Rd = inst.operands[0].reg;
10313   Rm = inst.operands[1].reg;
10314
10315   reject_bad_reg (Rd);
10316   reject_bad_reg (Rm);
10317
10318   inst.instruction |= Rd << 8;
10319   inst.instruction |= Rm << 16;
10320   inst.instruction |= Rm;
10321 }
10322
10323 static void
10324 do_t_cps (void)
10325 {
10326   set_it_insn_type (OUTSIDE_IT_INSN);
10327   inst.instruction |= inst.operands[0].imm;
10328 }
10329
10330 static void
10331 do_t_cpsi (void)
10332 {
10333   set_it_insn_type (OUTSIDE_IT_INSN);
10334   if (unified_syntax
10335       && (inst.operands[1].present || inst.size_req == 4)
10336       && ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v6_notm))
10337     {
10338       unsigned int imod = (inst.instruction & 0x0030) >> 4;
10339       inst.instruction = 0xf3af8000;
10340       inst.instruction |= imod << 9;
10341       inst.instruction |= inst.operands[0].imm << 5;
10342       if (inst.operands[1].present)
10343         inst.instruction |= 0x100 | inst.operands[1].imm;
10344     }
10345   else
10346     {
10347       constraint (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v1)
10348                   && (inst.operands[0].imm & 4),
10349                   _("selected processor does not support 'A' form "
10350                     "of this instruction"));
10351       constraint (inst.operands[1].present || inst.size_req == 4,
10352                   _("Thumb does not support the 2-argument "
10353                     "form of this instruction"));
10354       inst.instruction |= inst.operands[0].imm;
10355     }
10356 }
10357
10358 /* THUMB CPY instruction (argument parse).  */
10359
10360 static void
10361 do_t_cpy (void)
10362 {
10363   if (inst.size_req == 4)
10364     {
10365       inst.instruction = THUMB_OP32 (T_MNEM_mov);
10366       inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 8;
10367       inst.instruction |= inst.operands[1].reg;
10368     }
10369   else
10370     {
10371       inst.instruction |= (inst.operands[0].reg & 0x8) << 4;
10372       inst.instruction |= (inst.operands[0].reg & 0x7);
10373       inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 3;
10374     }
10375 }
10376
10377 static void
10378 do_t_cbz (void)
10379 {
10380   set_it_insn_type (OUTSIDE_IT_INSN);
10381   constraint (inst.operands[0].reg > 7, BAD_HIREG);
10382   inst.instruction |= inst.operands[0].reg;
10383   inst.reloc.pc_rel = 1;
10384   inst.reloc.type = BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH7;
10385 }
10386
10387 static void
10388 do_t_dbg (void)
10389 {
10390   inst.instruction |= inst.operands[0].imm;
10391 }
10392
10393 static void
10394 do_t_div (void)
10395 {
10396   unsigned Rd, Rn, Rm;
10397
10398   Rd = inst.operands[0].reg;
10399   Rn = (inst.operands[1].present
10400         ? inst.operands[1].reg : Rd);
10401   Rm = inst.operands[2].reg;
10402
10403   reject_bad_reg (Rd);
10404   reject_bad_reg (Rn);
10405   reject_bad_reg (Rm);
10406
10407   inst.instruction |= Rd << 8;
10408   inst.instruction |= Rn << 16;
10409   inst.instruction |= Rm;
10410 }
10411
10412 static void
10413 do_t_hint (void)
10414 {
10415   if (unified_syntax && inst.size_req == 4)
10416     inst.instruction = THUMB_OP32 (inst.instruction);
10417   else
10418     inst.instruction = THUMB_OP16 (inst.instruction);
10419 }
10420
10421 static void
10422 do_t_it (void)
10423 {
10424   unsigned int cond = inst.operands[0].imm;
10425
10426   set_it_insn_type (IT_INSN);
10427   now_it.mask = (inst.instruction & 0xf) | 0x10;
10428   now_it.cc = cond;
10429   now_it.warn_deprecated = FALSE;
10430
10431   /* If the condition is a negative condition, invert the mask.  */
10432   if ((cond & 0x1) == 0x0)
10433     {
10434       unsigned int mask = inst.instruction & 0x000f;
10435
10436       if ((mask & 0x7) == 0)
10437         {
10438           /* No conversion needed.  */
10439           now_it.block_length = 1;
10440         }
10441       else if ((mask & 0x3) == 0)
10442         {
10443           mask ^= 0x8;
10444           now_it.block_length = 2;
10445         }
10446       else if ((mask & 0x1) == 0)
10447         {
10448           mask ^= 0xC;
10449           now_it.block_length = 3;
10450         }
10451       else
10452         {
10453           mask ^= 0xE;
10454           now_it.block_length = 4;
10455         }
10456
10457       inst.instruction &= 0xfff0;
10458       inst.instruction |= mask;
10459     }
10460
10461   inst.instruction |= cond << 4;
10462 }
10463
10464 /* Helper function used for both push/pop and ldm/stm.  */
10465 static void
10466 encode_thumb2_ldmstm (int base, unsigned mask, bfd_boolean writeback)
10467 {
10468   bfd_boolean load;
10469
10470   load = (inst.instruction & (1 << 20)) != 0;
10471
10472   if (mask & (1 << 13))
10473     inst.error =  _("SP not allowed in register list");
10474
10475   if ((mask & (1 << base)) != 0
10476       && writeback)
10477     inst.error = _("having the base register in the register list when "
10478                    "using write back is UNPREDICTABLE");
10479
10480   if (load)
10481     {
10482       if (mask & (1 << 15))
10483         {
10484           if (mask & (1 << 14))
10485             inst.error = _("LR and PC should not both be in register list");
10486           else
10487             set_it_insn_type_last ();
10488         }
10489     }
10490   else
10491     {
10492       if (mask & (1 << 15))
10493         inst.error = _("PC not allowed in register list");
10494     }
10495
10496   if ((mask & (mask - 1)) == 0)
10497     {
10498       /* Single register transfers implemented as str/ldr.  */
10499       if (writeback)
10500         {
10501           if (inst.instruction & (1 << 23))
10502             inst.instruction = 0x00000b04; /* ia! -> [base], #4 */
10503           else
10504             inst.instruction = 0x00000d04; /* db! -> [base, #-4]! */
10505         }
10506       else
10507         {
10508           if (inst.instruction & (1 << 23))
10509             inst.instruction = 0x00800000; /* ia -> [base] */
10510           else
10511             inst.instruction = 0x00000c04; /* db -> [base, #-4] */
10512         }
10513
10514       inst.instruction |= 0xf8400000;
10515       if (load)
10516         inst.instruction |= 0x00100000;
10517
10518       mask = ffs (mask) - 1;
10519       mask <<= 12;
10520     }
10521   else if (writeback)
10522     inst.instruction |= WRITE_BACK;
10523
10524   inst.instruction |= mask;
10525   inst.instruction |= base << 16;
10526 }
10527
10528 static void
10529 do_t_ldmstm (void)
10530 {
10531   /* This really doesn't seem worth it.  */
10532   constraint (inst.reloc.type != BFD_RELOC_UNUSED,
10533               _("expression too complex"));
10534   constraint (inst.operands[1].writeback,
10535               _("Thumb load/store multiple does not support {reglist}^"));
10536
10537   if (unified_syntax)
10538     {
10539       bfd_boolean narrow;
10540       unsigned mask;
10541
10542       narrow = FALSE;
10543       /* See if we can use a 16-bit instruction.  */
10544       if (inst.instruction < 0xffff /* not ldmdb/stmdb */
10545           && inst.size_req != 4
10546           && !(inst.operands[1].imm & ~0xff))
10547         {
10548           mask = 1 << inst.operands[0].reg;
10549
10550           if (inst.operands[0].reg <= 7)
10551             {
10552               if (inst.instruction == T_MNEM_stmia
10553                   ? inst.operands[0].writeback
10554                   : (inst.operands[0].writeback
10555                      == !(inst.operands[1].imm & mask)))
10556                 {
10557                   if (inst.instruction == T_MNEM_stmia
10558                       && (inst.operands[1].imm & mask)
10559                       && (inst.operands[1].imm & (mask - 1)))
10560                     as_warn (_("value stored for r%d is UNKNOWN"),
10561                              inst.operands[0].reg);
10562
10563                   inst.instruction = THUMB_OP16 (inst.instruction);
10564                   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 8;
10565                   inst.instruction |= inst.operands[1].imm;
10566                   narrow = TRUE;
10567                 }
10568               else if ((inst.operands[1].imm & (inst.operands[1].imm-1)) == 0)
10569                 {
10570                   /* This means 1 register in reg list one of 3 situations:
10571                      1. Instruction is stmia, but without writeback.
10572                      2. lmdia without writeback, but with Rn not in
10573                         reglist.
10574                      3. ldmia with writeback, but with Rn in reglist.
10575                      Case 3 is UNPREDICTABLE behaviour, so we handle
10576                      case 1 and 2 which can be converted into a 16-bit
10577                      str or ldr. The SP cases are handled below.  */
10578                   unsigned long opcode;
10579                   /* First, record an error for Case 3.  */
10580                   if (inst.operands[1].imm & mask
10581                       && inst.operands[0].writeback)
10582                     inst.error =
10583                         _("having the base register in the register list when "
10584                           "using write back is UNPREDICTABLE");
10585
10586                   opcode = (inst.instruction == T_MNEM_stmia ? T_MNEM_str
10587                                                              : T_MNEM_ldr);
10588                   inst.instruction = THUMB_OP16 (opcode);
10589                   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 3;
10590                   inst.instruction |= (ffs (inst.operands[1].imm)-1);
10591                   narrow = TRUE;
10592                 }
10593             }
10594           else if (inst.operands[0] .reg == REG_SP)
10595             {
10596               if (inst.operands[0].writeback)
10597                 {
10598                   inst.instruction =
10599                         THUMB_OP16 (inst.instruction == T_MNEM_stmia
10600                                     ? T_MNEM_push : T_MNEM_pop);
10601                   inst.instruction |= inst.operands[1].imm;
10602                   narrow = TRUE;
10603                 }
10604               else if ((inst.operands[1].imm & (inst.operands[1].imm-1)) == 0)
10605                 {
10606                   inst.instruction =
10607                         THUMB_OP16 (inst.instruction == T_MNEM_stmia
10608                                     ? T_MNEM_str_sp : T_MNEM_ldr_sp);
10609                   inst.instruction |= ((ffs (inst.operands[1].imm)-1) << 8);
10610                   narrow = TRUE;
10611                 }
10612             }
10613         }
10614
10615       if (!narrow)
10616         {
10617           if (inst.instruction < 0xffff)
10618             inst.instruction = THUMB_OP32 (inst.instruction);
10619
10620           encode_thumb2_ldmstm (inst.operands[0].reg, inst.operands[1].imm,
10621                                 inst.operands[0].writeback);
10622         }
10623     }
10624   else
10625     {
10626       constraint (inst.operands[0].reg > 7
10627                   || (inst.operands[1].imm & ~0xff), BAD_HIREG);
10628       constraint (inst.instruction != T_MNEM_ldmia
10629                   && inst.instruction != T_MNEM_stmia,
10630                   _("Thumb-2 instruction only valid in unified syntax"));
10631       if (inst.instruction == T_MNEM_stmia)
10632         {
10633           if (!inst.operands[0].writeback)
10634             as_warn (_("this instruction will write back the base register"));
10635           if ((inst.operands[1].imm & (1 << inst.operands[0].reg))
10636               && (inst.operands[1].imm & ((1 << inst.operands[0].reg) - 1)))
10637             as_warn (_("value stored for r%d is UNKNOWN"),
10638                      inst.operands[0].reg);
10639         }
10640       else
10641         {
10642           if (!inst.operands[0].writeback
10643               && !(inst.operands[1].imm & (1 << inst.operands[0].reg)))
10644             as_warn (_("this instruction will write back the base register"));
10645           else if (inst.operands[0].writeback
10646                    && (inst.operands[1].imm & (1 << inst.operands[0].reg)))
10647             as_warn (_("this instruction will not write back the base register"));
10648         }
10649
10650       inst.instruction = THUMB_OP16 (inst.instruction);
10651       inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 8;
10652       inst.instruction |= inst.operands[1].imm;
10653     }
10654 }
10655
10656 static void
10657 do_t_ldrex (void)
10658 {
10659   constraint (!inst.operands[1].isreg || !inst.operands[1].preind
10660               || inst.operands[1].postind || inst.operands[1].writeback
10661               || inst.operands[1].immisreg || inst.operands[1].shifted
10662               || inst.operands[1].negative,
10663               BAD_ADDR_MODE);
10664
10665   constraint ((inst.operands[1].reg == REG_PC), BAD_PC);
10666
10667   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
10668   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
10669   inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_T32_OFFSET_U8;
10670 }
10671
10672 static void
10673 do_t_ldrexd (void)
10674 {
10675   if (!inst.operands[1].present)
10676     {
10677       constraint (inst.operands[0].reg == REG_LR,
10678                   _("r14 not allowed as first register "
10679                     "when second register is omitted"));
10680       inst.operands[1].reg = inst.operands[0].reg + 1;
10681     }
10682   constraint (inst.operands[0].reg == inst.operands[1].reg,
10683               BAD_OVERLAP);
10684
10685   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
10686   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 8;
10687   inst.instruction |= inst.operands[2].reg << 16;
10688 }
10689
10690 static void
10691 do_t_ldst (void)
10692 {
10693   unsigned long opcode;
10694   int Rn;
10695
10696   if (inst.operands[0].isreg
10697       && !inst.operands[0].preind
10698       && inst.operands[0].reg == REG_PC)
10699     set_it_insn_type_last ();
10700
10701   opcode = inst.instruction;
10702   if (unified_syntax)
10703     {
10704       if (!inst.operands[1].isreg)
10705         {
10706           if (opcode <= 0xffff)
10707             inst.instruction = THUMB_OP32 (opcode);
10708           if (move_or_literal_pool (0, /*thumb_p=*/TRUE, /*mode_3=*/FALSE))
10709             return;
10710         }
10711       if (inst.operands[1].isreg
10712           && !inst.operands[1].writeback
10713           && !inst.operands[1].shifted && !inst.operands[1].postind
10714           && !inst.operands[1].negative && inst.operands[0].reg <= 7
10715           && opcode <= 0xffff
10716           && inst.size_req != 4)
10717         {
10718           /* Insn may have a 16-bit form.  */
10719           Rn = inst.operands[1].reg;
10720           if (inst.operands[1].immisreg)
10721             {
10722               inst.instruction = THUMB_OP16 (opcode);
10723               /* [Rn, Rik] */
10724               if (Rn <= 7 && inst.operands[1].imm <= 7)
10725                 goto op16;
10726               else if (opcode != T_MNEM_ldr && opcode != T_MNEM_str)
10727                 reject_bad_reg (inst.operands[1].imm);
10728             }
10729           else if ((Rn <= 7 && opcode != T_MNEM_ldrsh
10730                     && opcode != T_MNEM_ldrsb)
10731                    || ((Rn == REG_PC || Rn == REG_SP) && opcode == T_MNEM_ldr)
10732                    || (Rn == REG_SP && opcode == T_MNEM_str))
10733             {
10734               /* [Rn, #const] */
10735               if (Rn > 7)
10736                 {
10737                   if (Rn == REG_PC)
10738                     {
10739                       if (inst.reloc.pc_rel)
10740                         opcode = T_MNEM_ldr_pc2;
10741                       else
10742                         opcode = T_MNEM_ldr_pc;
10743                     }
10744                   else
10745                     {
10746                       if (opcode == T_MNEM_ldr)
10747                         opcode = T_MNEM_ldr_sp;
10748                       else
10749                         opcode = T_MNEM_str_sp;
10750                     }
10751                   inst.instruction = inst.operands[0].reg << 8;
10752                 }
10753               else
10754                 {
10755                   inst.instruction = inst.operands[0].reg;
10756                   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 3;
10757                 }
10758               inst.instruction |= THUMB_OP16 (opcode);
10759               if (inst.size_req == 2)
10760                 inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_THUMB_OFFSET;
10761               else
10762                 inst.relax = opcode;
10763               return;
10764             }
10765         }
10766       /* Definitely a 32-bit variant.  */
10767
10768       /* Warning for Erratum 752419.  */
10769       if (opcode == T_MNEM_ldr
10770           && inst.operands[0].reg == REG_SP
10771           && inst.operands[1].writeback == 1
10772           && !inst.operands[1].immisreg)
10773         {
10774           if (no_cpu_selected ()
10775               || (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v7)
10776                   && !ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v7a)
10777                   && !ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v7r)))
10778             as_warn (_("This instruction may be unpredictable "
10779                        "if executed on M-profile cores "
10780                        "with interrupts enabled."));
10781         }
10782
10783       /* Do some validations regarding addressing modes.  */
10784       if (inst.operands[1].immisreg)
10785         reject_bad_reg (inst.operands[1].imm);
10786
10787       constraint (inst.operands[1].writeback == 1
10788                   && inst.operands[0].reg == inst.operands[1].reg,
10789                   BAD_OVERLAP);
10790
10791       inst.instruction = THUMB_OP32 (opcode);
10792       inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
10793       encode_thumb32_addr_mode (1, /*is_t=*/FALSE, /*is_d=*/FALSE);
10794       check_ldr_r15_aligned ();
10795       return;
10796     }
10797
10798   constraint (inst.operands[0].reg > 7, BAD_HIREG);
10799
10800   if (inst.instruction == T_MNEM_ldrsh || inst.instruction == T_MNEM_ldrsb)
10801     {
10802       /* Only [Rn,Rm] is acceptable.  */
10803       constraint (inst.operands[1].reg > 7 || inst.operands[1].imm > 7, BAD_HIREG);
10804       constraint (!inst.operands[1].isreg || !inst.operands[1].immisreg
10805                   || inst.operands[1].postind || inst.operands[1].shifted
10806                   || inst.operands[1].negative,
10807                   _("Thumb does not support this addressing mode"));
10808       inst.instruction = THUMB_OP16 (inst.instruction);
10809       goto op16;
10810     }
10811
10812   inst.instruction = THUMB_OP16 (inst.instruction);
10813   if (!inst.operands[1].isreg)
10814     if (move_or_literal_pool (0, /*thumb_p=*/TRUE, /*mode_3=*/FALSE))
10815       return;
10816
10817   constraint (!inst.operands[1].preind
10818               || inst.operands[1].shifted
10819               || inst.operands[1].writeback,
10820               _("Thumb does not support this addressing mode"));
10821   if (inst.operands[1].reg == REG_PC || inst.operands[1].reg == REG_SP)
10822     {
10823       constraint (inst.instruction & 0x0600,
10824                   _("byte or halfword not valid for base register"));
10825       constraint (inst.operands[1].reg == REG_PC
10826                   && !(inst.instruction & THUMB_LOAD_BIT),
10827                   _("r15 based store not allowed"));
10828       constraint (inst.operands[1].immisreg,
10829                   _("invalid base register for register offset"));
10830
10831       if (inst.operands[1].reg == REG_PC)
10832         inst.instruction = T_OPCODE_LDR_PC;
10833       else if (inst.instruction & THUMB_LOAD_BIT)
10834         inst.instruction = T_OPCODE_LDR_SP;
10835       else
10836         inst.instruction = T_OPCODE_STR_SP;
10837
10838       inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 8;
10839       inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_THUMB_OFFSET;
10840       return;
10841     }
10842
10843   constraint (inst.operands[1].reg > 7, BAD_HIREG);
10844   if (!inst.operands[1].immisreg)
10845     {
10846       /* Immediate offset.  */
10847       inst.instruction |= inst.operands[0].reg;
10848       inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 3;
10849       inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_THUMB_OFFSET;
10850       return;
10851     }
10852
10853   /* Register offset.  */
10854   constraint (inst.operands[1].imm > 7, BAD_HIREG);
10855   constraint (inst.operands[1].negative,
10856               _("Thumb does not support this addressing mode"));
10857
10858  op16:
10859   switch (inst.instruction)
10860     {
10861     case T_OPCODE_STR_IW: inst.instruction = T_OPCODE_STR_RW; break;
10862     case T_OPCODE_STR_IH: inst.instruction = T_OPCODE_STR_RH; break;
10863     case T_OPCODE_STR_IB: inst.instruction = T_OPCODE_STR_RB; break;
10864     case T_OPCODE_LDR_IW: inst.instruction = T_OPCODE_LDR_RW; break;
10865     case T_OPCODE_LDR_IH: inst.instruction = T_OPCODE_LDR_RH; break;
10866     case T_OPCODE_LDR_IB: inst.instruction = T_OPCODE_LDR_RB; break;
10867     case 0x5600 /* ldrsb */:
10868     case 0x5e00 /* ldrsh */: break;
10869     default: abort ();
10870     }
10871
10872   inst.instruction |= inst.operands[0].reg;
10873   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 3;
10874   inst.instruction |= inst.operands[1].imm << 6;
10875 }
10876
10877 static void
10878 do_t_ldstd (void)
10879 {
10880   if (!inst.operands[1].present)
10881     {
10882       inst.operands[1].reg = inst.operands[0].reg + 1;
10883       constraint (inst.operands[0].reg == REG_LR,
10884                   _("r14 not allowed here"));
10885       constraint (inst.operands[0].reg == REG_R12,
10886                   _("r12 not allowed here"));
10887     }
10888
10889   if (inst.operands[2].writeback
10890       && (inst.operands[0].reg == inst.operands[2].reg
10891       || inst.operands[1].reg == inst.operands[2].reg))
10892     as_warn (_("base register written back, and overlaps "
10893                "one of transfer registers"));
10894
10895   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
10896   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 8;
10897   encode_thumb32_addr_mode (2, /*is_t=*/FALSE, /*is_d=*/TRUE);
10898 }
10899
10900 static void
10901 do_t_ldstt (void)
10902 {
10903   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
10904   encode_thumb32_addr_mode (1, /*is_t=*/TRUE, /*is_d=*/FALSE);
10905 }
10906
10907 static void
10908 do_t_mla (void)
10909 {
10910   unsigned Rd, Rn, Rm, Ra;
10911
10912   Rd = inst.operands[0].reg;
10913   Rn = inst.operands[1].reg;
10914   Rm = inst.operands[2].reg;
10915   Ra = inst.operands[3].reg;
10916
10917   reject_bad_reg (Rd);
10918   reject_bad_reg (Rn);
10919   reject_bad_reg (Rm);
10920   reject_bad_reg (Ra);
10921
10922   inst.instruction |= Rd << 8;
10923   inst.instruction |= Rn << 16;
10924   inst.instruction |= Rm;
10925   inst.instruction |= Ra << 12;
10926 }
10927
10928 static void
10929 do_t_mlal (void)
10930 {
10931   unsigned RdLo, RdHi, Rn, Rm;
10932
10933   RdLo = inst.operands[0].reg;
10934   RdHi = inst.operands[1].reg;
10935   Rn = inst.operands[2].reg;
10936   Rm = inst.operands[3].reg;
10937
10938   reject_bad_reg (RdLo);
10939   reject_bad_reg (RdHi);
10940   reject_bad_reg (Rn);
10941   reject_bad_reg (Rm);
10942
10943   inst.instruction |= RdLo << 12;
10944   inst.instruction |= RdHi << 8;
10945   inst.instruction |= Rn << 16;
10946   inst.instruction |= Rm;
10947 }
10948
10949 static void
10950 do_t_mov_cmp (void)
10951 {
10952   unsigned Rn, Rm;
10953
10954   Rn = inst.operands[0].reg;
10955   Rm = inst.operands[1].reg;
10956
10957   if (Rn == REG_PC)
10958     set_it_insn_type_last ();
10959
10960   if (unified_syntax)
10961     {
10962       int r0off = (inst.instruction == T_MNEM_mov
10963                    || inst.instruction == T_MNEM_movs) ? 8 : 16;
10964       unsigned long opcode;
10965       bfd_boolean narrow;
10966       bfd_boolean low_regs;
10967
10968       low_regs = (Rn <= 7 && Rm <= 7);
10969       opcode = inst.instruction;
10970       if (in_it_block ())
10971         narrow = opcode != T_MNEM_movs;
10972       else
10973         narrow = opcode != T_MNEM_movs || low_regs;
10974       if (inst.size_req == 4
10975           || inst.operands[1].shifted)
10976         narrow = FALSE;
10977
10978       /* MOVS PC, LR is encoded as SUBS PC, LR, #0.  */
10979       if (opcode == T_MNEM_movs && inst.operands[1].isreg
10980           && !inst.operands[1].shifted
10981           && Rn == REG_PC
10982           && Rm == REG_LR)
10983         {
10984           inst.instruction = T2_SUBS_PC_LR;
10985           return;
10986         }
10987
10988       if (opcode == T_MNEM_cmp)
10989         {
10990           constraint (Rn == REG_PC, BAD_PC);
10991           if (narrow)
10992             {
10993               /* In the Thumb-2 ISA, use of R13 as Rm is deprecated,
10994                  but valid.  */
10995               warn_deprecated_sp (Rm);
10996               /* R15 was documented as a valid choice for Rm in ARMv6,
10997                  but as UNPREDICTABLE in ARMv7.  ARM's proprietary
10998                  tools reject R15, so we do too.  */
10999               constraint (Rm == REG_PC, BAD_PC);
11000             }
11001           else
11002             reject_bad_reg (Rm);
11003         }
11004       else if (opcode == T_MNEM_mov
11005                || opcode == T_MNEM_movs)
11006         {
11007           if (inst.operands[1].isreg)
11008             {
11009               if (opcode == T_MNEM_movs)
11010                 {
11011                   reject_bad_reg (Rn);
11012                   reject_bad_reg (Rm);
11013                 }
11014               else if (narrow)
11015                 {
11016                   /* This is mov.n.  */
11017                   if ((Rn == REG_SP || Rn == REG_PC)
11018                       && (Rm == REG_SP || Rm == REG_PC))
11019                     {
11020                       as_warn (_("Use of r%u as a source register is "
11021                                  "deprecated when r%u is the destination "
11022                                  "register."), Rm, Rn);
11023                     }
11024                 }
11025               else
11026                 {
11027                   /* This is mov.w.  */
11028                   constraint (Rn == REG_PC, BAD_PC);
11029                   constraint (Rm == REG_PC, BAD_PC);
11030                   constraint (Rn == REG_SP && Rm == REG_SP, BAD_SP);
11031                 }
11032             }
11033           else
11034             reject_bad_reg (Rn);
11035         }
11036
11037       if (!inst.operands[1].isreg)
11038         {
11039           /* Immediate operand.  */
11040           if (!in_it_block () && opcode == T_MNEM_mov)
11041             narrow = 0;
11042           if (low_regs && narrow)
11043             {
11044               inst.instruction = THUMB_OP16 (opcode);
11045               inst.instruction |= Rn << 8;
11046               if (inst.size_req == 2)
11047                 inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_THUMB_IMM;
11048               else
11049                 inst.relax = opcode;
11050             }
11051           else
11052             {
11053               inst.instruction = THUMB_OP32 (inst.instruction);
11054               inst.instruction = (inst.instruction & 0xe1ffffff) | 0x10000000;
11055               inst.instruction |= Rn << r0off;
11056               inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_T32_IMMEDIATE;
11057             }
11058         }
11059       else if (inst.operands[1].shifted && inst.operands[1].immisreg
11060                && (inst.instruction == T_MNEM_mov
11061                    || inst.instruction == T_MNEM_movs))
11062         {
11063           /* Register shifts are encoded as separate shift instructions.  */
11064           bfd_boolean flags = (inst.instruction == T_MNEM_movs);
11065
11066           if (in_it_block ())
11067             narrow = !flags;
11068           else
11069             narrow = flags;
11070
11071           if (inst.size_req == 4)
11072             narrow = FALSE;
11073
11074           if (!low_regs || inst.operands[1].imm > 7)
11075             narrow = FALSE;
11076
11077           if (Rn != Rm)
11078             narrow = FALSE;
11079
11080           switch (inst.operands[1].shift_kind)
11081             {
11082             case SHIFT_LSL:
11083               opcode = narrow ? T_OPCODE_LSL_R : THUMB_OP32 (T_MNEM_lsl);
11084               break;
11085             case SHIFT_ASR:
11086               opcode = narrow ? T_OPCODE_ASR_R : THUMB_OP32 (T_MNEM_asr);
11087               break;
11088             case SHIFT_LSR:
11089               opcode = narrow ? T_OPCODE_LSR_R : THUMB_OP32 (T_MNEM_lsr);
11090               break;
11091             case SHIFT_ROR:
11092               opcode = narrow ? T_OPCODE_ROR_R : THUMB_OP32 (T_MNEM_ror);
11093               break;
11094             default:
11095               abort ();
11096             }
11097
11098           inst.instruction = opcode;
11099           if (narrow)
11100             {
11101               inst.instruction |= Rn;
11102               inst.instruction |= inst.operands[1].imm << 3;
11103             }
11104           else
11105             {
11106               if (flags)
11107                 inst.instruction |= CONDS_BIT;
11108
11109               inst.instruction |= Rn << 8;
11110               inst.instruction |= Rm << 16;
11111               inst.instruction |= inst.operands[1].imm;
11112             }
11113         }
11114       else if (!narrow)
11115         {
11116           /* Some mov with immediate shift have narrow variants.
11117              Register shifts are handled above.  */
11118           if (low_regs && inst.operands[1].shifted
11119               && (inst.instruction == T_MNEM_mov
11120                   || inst.instruction == T_MNEM_movs))
11121             {
11122               if (in_it_block ())
11123                 narrow = (inst.instruction == T_MNEM_mov);
11124               else
11125                 narrow = (inst.instruction == T_MNEM_movs);
11126             }
11127
11128           if (narrow)
11129             {
11130               switch (inst.operands[1].shift_kind)
11131                 {
11132                 case SHIFT_LSL: inst.instruction = T_OPCODE_LSL_I; break;
11133                 case SHIFT_LSR: inst.instruction = T_OPCODE_LSR_I; break;
11134                 case SHIFT_ASR: inst.instruction = T_OPCODE_ASR_I; break;
11135                 default: narrow = FALSE; break;
11136                 }
11137             }
11138
11139           if (narrow)
11140             {
11141               inst.instruction |= Rn;
11142               inst.instruction |= Rm << 3;
11143               inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_THUMB_SHIFT;
11144             }
11145           else
11146             {
11147               inst.instruction = THUMB_OP32 (inst.instruction);
11148               inst.instruction |= Rn << r0off;
11149               encode_thumb32_shifted_operand (1);
11150             }
11151         }
11152       else
11153         switch (inst.instruction)
11154           {
11155           case T_MNEM_mov:
11156             /* In v4t or v5t a move of two lowregs produces unpredictable
11157                results. Don't allow this.  */
11158             if (low_regs)
11159               {
11160                 constraint (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v6),
11161                             "MOV Rd, Rs with two low registers is not "
11162                             "permitted on this architecture");
11163                 ARM_MERGE_FEATURE_SETS (thumb_arch_used, thumb_arch_used,
11164                                         arm_ext_v6);
11165               }
11166
11167             inst.instruction = T_OPCODE_MOV_HR;
11168             inst.instruction |= (Rn & 0x8) << 4;
11169             inst.instruction |= (Rn & 0x7);
11170             inst.instruction |= Rm << 3;
11171             break;
11172
11173           case T_MNEM_movs:
11174             /* We know we have low registers at this point.
11175                Generate LSLS Rd, Rs, #0.  */
11176             inst.instruction = T_OPCODE_LSL_I;
11177             inst.instruction |= Rn;
11178             inst.instruction |= Rm << 3;
11179             break;
11180
11181           case T_MNEM_cmp:
11182             if (low_regs)
11183               {
11184                 inst.instruction = T_OPCODE_CMP_LR;
11185                 inst.instruction |= Rn;
11186                 inst.instruction |= Rm << 3;
11187               }
11188             else
11189               {
11190                 inst.instruction = T_OPCODE_CMP_HR;
11191                 inst.instruction |= (Rn & 0x8) << 4;
11192                 inst.instruction |= (Rn & 0x7);
11193                 inst.instruction |= Rm << 3;
11194               }
11195             break;
11196           }
11197       return;
11198     }
11199
11200   inst.instruction = THUMB_OP16 (inst.instruction);
11201
11202   /* PR 10443: Do not silently ignore shifted operands.  */
11203   constraint (inst.operands[1].shifted,
11204               _("shifts in CMP/MOV instructions are only supported in unified syntax"));
11205
11206   if (inst.operands[1].isreg)
11207     {
11208       if (Rn < 8 && Rm < 8)
11209         {
11210           /* A move of two lowregs is encoded as ADD Rd, Rs, #0
11211              since a MOV instruction produces unpredictable results.  */
11212           if (inst.instruction == T_OPCODE_MOV_I8)
11213             inst.instruction = T_OPCODE_ADD_I3;
11214           else
11215             inst.instruction = T_OPCODE_CMP_LR;
11216
11217           inst.instruction |= Rn;
11218           inst.instruction |= Rm << 3;
11219         }
11220       else
11221         {
11222           if (inst.instruction == T_OPCODE_MOV_I8)
11223             inst.instruction = T_OPCODE_MOV_HR;
11224           else
11225             inst.instruction = T_OPCODE_CMP_HR;
11226           do_t_cpy ();
11227         }
11228     }
11229   else
11230     {
11231       constraint (Rn > 7,
11232                   _("only lo regs allowed with immediate"));
11233       inst.instruction |= Rn << 8;
11234       inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_THUMB_IMM;
11235     }
11236 }
11237
11238 static void
11239 do_t_mov16 (void)
11240 {
11241   unsigned Rd;
11242   bfd_vma imm;
11243   bfd_boolean top;
11244
11245   top = (inst.instruction & 0x00800000) != 0;
11246   if (inst.reloc.type == BFD_RELOC_ARM_MOVW)
11247     {
11248       constraint (top, _(":lower16: not allowed this instruction"));
11249       inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_THUMB_MOVW;
11250     }
11251   else if (inst.reloc.type == BFD_RELOC_ARM_MOVT)
11252     {
11253       constraint (!top, _(":upper16: not allowed this instruction"));
11254       inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_THUMB_MOVT;
11255     }
11256
11257   Rd = inst.operands[0].reg;
11258   reject_bad_reg (Rd);
11259
11260   inst.instruction |= Rd << 8;
11261   if (inst.reloc.type == BFD_RELOC_UNUSED)
11262     {
11263       imm = inst.reloc.exp.X_add_number;
11264       inst.instruction |= (imm & 0xf000) << 4;
11265       inst.instruction |= (imm & 0x0800) << 15;
11266       inst.instruction |= (imm & 0x0700) << 4;
11267       inst.instruction |= (imm & 0x00ff);
11268     }
11269 }
11270
11271 static void
11272 do_t_mvn_tst (void)
11273 {
11274   unsigned Rn, Rm;
11275
11276   Rn = inst.operands[0].reg;
11277   Rm = inst.operands[1].reg;
11278
11279   if (inst.instruction == T_MNEM_cmp
11280       || inst.instruction == T_MNEM_cmn)
11281     constraint (Rn == REG_PC, BAD_PC);
11282   else
11283     reject_bad_reg (Rn);
11284   reject_bad_reg (Rm);
11285
11286   if (unified_syntax)
11287     {
11288       int r0off = (inst.instruction == T_MNEM_mvn
11289                    || inst.instruction == T_MNEM_mvns) ? 8 : 16;
11290       bfd_boolean narrow;
11291
11292       if (inst.size_req == 4
11293           || inst.instruction > 0xffff
11294           || inst.operands[1].shifted
11295           || Rn > 7 || Rm > 7)
11296         narrow = FALSE;
11297       else if (inst.instruction == T_MNEM_cmn)
11298         narrow = TRUE;
11299       else if (THUMB_SETS_FLAGS (inst.instruction))
11300         narrow = !in_it_block ();
11301       else
11302         narrow = in_it_block ();
11303
11304       if (!inst.operands[1].isreg)
11305         {
11306           /* For an immediate, we always generate a 32-bit opcode;
11307              section relaxation will shrink it later if possible.  */
11308           if (inst.instruction < 0xffff)
11309             inst.instruction = THUMB_OP32 (inst.instruction);
11310           inst.instruction = (inst.instruction & 0xe1ffffff) | 0x10000000;
11311           inst.instruction |= Rn << r0off;
11312           inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_T32_IMMEDIATE;
11313         }
11314       else
11315         {
11316           /* See if we can do this with a 16-bit instruction.  */
11317           if (narrow)
11318             {
11319               inst.instruction = THUMB_OP16 (inst.instruction);
11320               inst.instruction |= Rn;
11321               inst.instruction |= Rm << 3;
11322             }
11323           else
11324             {
11325               constraint (inst.operands[1].shifted
11326                           && inst.operands[1].immisreg,
11327                           _("shift must be constant"));
11328               if (inst.instruction < 0xffff)
11329                 inst.instruction = THUMB_OP32 (inst.instruction);
11330               inst.instruction |= Rn << r0off;
11331               encode_thumb32_shifted_operand (1);
11332             }
11333         }
11334     }
11335   else
11336     {
11337       constraint (inst.instruction > 0xffff
11338                   || inst.instruction == T_MNEM_mvns, BAD_THUMB32);
11339       constraint (!inst.operands[1].isreg || inst.operands[1].shifted,
11340                   _("unshifted register required"));
11341       constraint (Rn > 7 || Rm > 7,
11342                   BAD_HIREG);
11343
11344       inst.instruction = THUMB_OP16 (inst.instruction);
11345       inst.instruction |= Rn;
11346       inst.instruction |= Rm << 3;
11347     }
11348 }
11349
11350 static void
11351 do_t_mrs (void)
11352 {
11353   unsigned Rd;
11354
11355   if (do_vfp_nsyn_mrs () == SUCCESS)
11356     return;
11357
11358   Rd = inst.operands[0].reg;
11359   reject_bad_reg (Rd);
11360   inst.instruction |= Rd << 8;
11361
11362   if (inst.operands[1].isreg)
11363     {
11364       unsigned br = inst.operands[1].reg;
11365       if (((br & 0x200) == 0) && ((br & 0xf000) != 0xf000))
11366         as_bad (_("bad register for mrs"));
11367
11368       inst.instruction |= br & (0xf << 16);
11369       inst.instruction |= (br & 0x300) >> 4;
11370       inst.instruction |= (br & SPSR_BIT) >> 2;
11371     }
11372   else
11373     {
11374       int flags = inst.operands[1].imm & (PSR_c|PSR_x|PSR_s|PSR_f|SPSR_BIT);
11375
11376       if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_m))
11377         {
11378           /* PR gas/12698:  The constraint is only applied for m_profile.
11379              If the user has specified -march=all, we want to ignore it as
11380              we are building for any CPU type, including non-m variants.  */
11381           bfd_boolean m_profile = selected_cpu.core != arm_arch_any.core;
11382           constraint ((flags != 0) && m_profile, _("selected processor does "
11383                                                    "not support requested special purpose register"));
11384         }
11385       else
11386         /* mrs only accepts APSR/CPSR/SPSR/CPSR_all/SPSR_all (for non-M profile
11387            devices).  */
11388         constraint ((flags & ~SPSR_BIT) != (PSR_c|PSR_f),
11389                     _("'APSR', 'CPSR' or 'SPSR' expected"));
11390
11391       inst.instruction |= (flags & SPSR_BIT) >> 2;
11392       inst.instruction |= inst.operands[1].imm & 0xff;
11393       inst.instruction |= 0xf0000;
11394     }
11395 }
11396
11397 static void
11398 do_t_msr (void)
11399 {
11400   int flags;
11401   unsigned Rn;
11402
11403   if (do_vfp_nsyn_msr () == SUCCESS)
11404     return;
11405
11406   constraint (!inst.operands[1].isreg,
11407               _("Thumb encoding does not support an immediate here"));
11408
11409   if (inst.operands[0].isreg)
11410     flags = (int)(inst.operands[0].reg);
11411   else
11412     flags = inst.operands[0].imm;
11413
11414   if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_m))
11415     {
11416       int bits = inst.operands[0].imm & (PSR_c|PSR_x|PSR_s|PSR_f|SPSR_BIT);
11417
11418       /* PR gas/12698:  The constraint is only applied for m_profile.
11419          If the user has specified -march=all, we want to ignore it as
11420          we are building for any CPU type, including non-m variants.  */
11421       bfd_boolean m_profile = selected_cpu.core != arm_arch_any.core;
11422       constraint (((ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v6_dsp)
11423            && (bits & ~(PSR_s | PSR_f)) != 0)
11424           || (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v6_dsp)
11425               && bits != PSR_f)) && m_profile,
11426           _("selected processor does not support requested special "
11427             "purpose register"));
11428     }
11429   else
11430      constraint ((flags & 0xff) != 0, _("selected processor does not support "
11431                  "requested special purpose register"));
11432
11433   Rn = inst.operands[1].reg;
11434   reject_bad_reg (Rn);
11435
11436   inst.instruction |= (flags & SPSR_BIT) >> 2;
11437   inst.instruction |= (flags & 0xf0000) >> 8;
11438   inst.instruction |= (flags & 0x300) >> 4;
11439   inst.instruction |= (flags & 0xff);
11440   inst.instruction |= Rn << 16;
11441 }
11442
11443 static void
11444 do_t_mul (void)
11445 {
11446   bfd_boolean narrow;
11447   unsigned Rd, Rn, Rm;
11448
11449   if (!inst.operands[2].present)
11450     inst.operands[2].reg = inst.operands[0].reg;
11451
11452   Rd = inst.operands[0].reg;
11453   Rn = inst.operands[1].reg;
11454   Rm = inst.operands[2].reg;
11455
11456   if (unified_syntax)
11457     {
11458       if (inst.size_req == 4
11459           || (Rd != Rn
11460               && Rd != Rm)
11461           || Rn > 7
11462           || Rm > 7)
11463         narrow = FALSE;
11464       else if (inst.instruction == T_MNEM_muls)
11465         narrow = !in_it_block ();
11466       else
11467         narrow = in_it_block ();
11468     }
11469   else
11470     {
11471       constraint (inst.instruction == T_MNEM_muls, BAD_THUMB32);
11472       constraint (Rn > 7 || Rm > 7,
11473                   BAD_HIREG);
11474       narrow = TRUE;
11475     }
11476
11477   if (narrow)
11478     {
11479       /* 16-bit MULS/Conditional MUL.  */
11480       inst.instruction = THUMB_OP16 (inst.instruction);
11481       inst.instruction |= Rd;
11482
11483       if (Rd == Rn)
11484         inst.instruction |= Rm << 3;
11485       else if (Rd == Rm)
11486         inst.instruction |= Rn << 3;
11487       else
11488         constraint (1, _("dest must overlap one source register"));
11489     }
11490   else
11491     {
11492       constraint (inst.instruction != T_MNEM_mul,
11493                   _("Thumb-2 MUL must not set flags"));
11494       /* 32-bit MUL.  */
11495       inst.instruction = THUMB_OP32 (inst.instruction);
11496       inst.instruction |= Rd << 8;
11497       inst.instruction |= Rn << 16;
11498       inst.instruction |= Rm << 0;
11499
11500       reject_bad_reg (Rd);
11501       reject_bad_reg (Rn);
11502       reject_bad_reg (Rm);
11503     }
11504 }
11505
11506 static void
11507 do_t_mull (void)
11508 {
11509   unsigned RdLo, RdHi, Rn, Rm;
11510
11511   RdLo = inst.operands[0].reg;
11512   RdHi = inst.operands[1].reg;
11513   Rn = inst.operands[2].reg;
11514   Rm = inst.operands[3].reg;
11515
11516   reject_bad_reg (RdLo);
11517   reject_bad_reg (RdHi);
11518   reject_bad_reg (Rn);
11519   reject_bad_reg (Rm);
11520
11521   inst.instruction |= RdLo << 12;
11522   inst.instruction |= RdHi << 8;
11523   inst.instruction |= Rn << 16;
11524   inst.instruction |= Rm;
11525
11526  if (RdLo == RdHi)
11527     as_tsktsk (_("rdhi and rdlo must be different"));
11528 }
11529
11530 static void
11531 do_t_nop (void)
11532 {
11533   set_it_insn_type (NEUTRAL_IT_INSN);
11534
11535   if (unified_syntax)
11536     {
11537       if (inst.size_req == 4 || inst.operands[0].imm > 15)
11538         {
11539           inst.instruction = THUMB_OP32 (inst.instruction);
11540           inst.instruction |= inst.operands[0].imm;
11541         }
11542       else
11543         {
11544           /* PR9722: Check for Thumb2 availability before
11545              generating a thumb2 nop instruction.  */
11546           if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v6t2))
11547             {
11548               inst.instruction = THUMB_OP16 (inst.instruction);
11549               inst.instruction |= inst.operands[0].imm << 4;
11550             }
11551           else
11552             inst.instruction = 0x46c0;
11553         }
11554     }
11555   else
11556     {
11557       constraint (inst.operands[0].present,
11558                   _("Thumb does not support NOP with hints"));
11559       inst.instruction = 0x46c0;
11560     }
11561 }
11562
11563 static void
11564 do_t_neg (void)
11565 {
11566   if (unified_syntax)
11567     {
11568       bfd_boolean narrow;
11569
11570       if (THUMB_SETS_FLAGS (inst.instruction))
11571         narrow = !in_it_block ();
11572       else
11573         narrow = in_it_block ();
11574       if (inst.operands[0].reg > 7 || inst.operands[1].reg > 7)
11575         narrow = FALSE;
11576       if (inst.size_req == 4)
11577         narrow = FALSE;
11578
11579       if (!narrow)
11580         {
11581           inst.instruction = THUMB_OP32 (inst.instruction);
11582           inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 8;
11583           inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
11584         }
11585       else
11586         {
11587           inst.instruction = THUMB_OP16 (inst.instruction);
11588           inst.instruction |= inst.operands[0].reg;
11589           inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 3;
11590         }
11591     }
11592   else
11593     {
11594       constraint (inst.operands[0].reg > 7 || inst.operands[1].reg > 7,
11595                   BAD_HIREG);
11596       constraint (THUMB_SETS_FLAGS (inst.instruction), BAD_THUMB32);
11597
11598       inst.instruction = THUMB_OP16 (inst.instruction);
11599       inst.instruction |= inst.operands[0].reg;
11600       inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 3;
11601     }
11602 }
11603
11604 static void
11605 do_t_orn (void)
11606 {
11607   unsigned Rd, Rn;
11608
11609   Rd = inst.operands[0].reg;
11610   Rn = inst.operands[1].present ? inst.operands[1].reg : Rd;
11611
11612   reject_bad_reg (Rd);
11613   /* Rn == REG_SP is unpredictable; Rn == REG_PC is MVN.  */
11614   reject_bad_reg (Rn);
11615
11616   inst.instruction |= Rd << 8;
11617   inst.instruction |= Rn << 16;
11618
11619   if (!inst.operands[2].isreg)
11620     {
11621       inst.instruction = (inst.instruction & 0xe1ffffff) | 0x10000000;
11622       inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_T32_IMMEDIATE;
11623     }
11624   else
11625     {
11626       unsigned Rm;
11627
11628       Rm = inst.operands[2].reg;
11629       reject_bad_reg (Rm);
11630
11631       constraint (inst.operands[2].shifted
11632                   && inst.operands[2].immisreg,
11633                   _("shift must be constant"));
11634       encode_thumb32_shifted_operand (2);
11635     }
11636 }
11637
11638 static void
11639 do_t_pkhbt (void)
11640 {
11641   unsigned Rd, Rn, Rm;
11642
11643   Rd = inst.operands[0].reg;
11644   Rn = inst.operands[1].reg;
11645   Rm = inst.operands[2].reg;
11646
11647   reject_bad_reg (Rd);
11648   reject_bad_reg (Rn);
11649   reject_bad_reg (Rm);
11650
11651   inst.instruction |= Rd << 8;
11652   inst.instruction |= Rn << 16;
11653   inst.instruction |= Rm;
11654   if (inst.operands[3].present)
11655     {
11656       unsigned int val = inst.reloc.exp.X_add_number;
11657       constraint (inst.reloc.exp.X_op != O_constant,
11658                   _("expression too complex"));
11659       inst.instruction |= (val & 0x1c) << 10;
11660       inst.instruction |= (val & 0x03) << 6;
11661     }
11662 }
11663
11664 static void
11665 do_t_pkhtb (void)
11666 {
11667   if (!inst.operands[3].present)
11668     {
11669       unsigned Rtmp;
11670
11671       inst.instruction &= ~0x00000020;
11672
11673       /* PR 10168.  Swap the Rm and Rn registers.  */
11674       Rtmp = inst.operands[1].reg;
11675       inst.operands[1].reg = inst.operands[2].reg;
11676       inst.operands[2].reg = Rtmp;
11677     }
11678   do_t_pkhbt ();
11679 }
11680
11681 static void
11682 do_t_pld (void)
11683 {
11684   if (inst.operands[0].immisreg)
11685     reject_bad_reg (inst.operands[0].imm);
11686
11687   encode_thumb32_addr_mode (0, /*is_t=*/FALSE, /*is_d=*/FALSE);
11688 }
11689
11690 static void
11691 do_t_push_pop (void)
11692 {
11693   unsigned mask;
11694
11695   constraint (inst.operands[0].writeback,
11696               _("push/pop do not support {reglist}^"));
11697   constraint (inst.reloc.type != BFD_RELOC_UNUSED,
11698               _("expression too complex"));
11699
11700   mask = inst.operands[0].imm;
11701   if ((mask & ~0xff) == 0)
11702     inst.instruction = THUMB_OP16 (inst.instruction) | mask;
11703   else if ((inst.instruction == T_MNEM_push
11704             && (mask & ~0xff) == 1 << REG_LR)
11705            || (inst.instruction == T_MNEM_pop
11706                && (mask & ~0xff) == 1 << REG_PC))
11707     {
11708       inst.instruction = THUMB_OP16 (inst.instruction);
11709       inst.instruction |= THUMB_PP_PC_LR;
11710       inst.instruction |= mask & 0xff;
11711     }
11712   else if (unified_syntax)
11713     {
11714       inst.instruction = THUMB_OP32 (inst.instruction);
11715       encode_thumb2_ldmstm (13, mask, TRUE);
11716     }
11717   else
11718     {
11719       inst.error = _("invalid register list to push/pop instruction");
11720       return;
11721     }
11722 }
11723
11724 static void
11725 do_t_rbit (void)
11726 {
11727   unsigned Rd, Rm;
11728
11729   Rd = inst.operands[0].reg;
11730   Rm = inst.operands[1].reg;
11731
11732   reject_bad_reg (Rd);
11733   reject_bad_reg (Rm);
11734
11735   inst.instruction |= Rd << 8;
11736   inst.instruction |= Rm << 16;
11737   inst.instruction |= Rm;
11738 }
11739
11740 static void
11741 do_t_rev (void)
11742 {
11743   unsigned Rd, Rm;
11744
11745   Rd = inst.operands[0].reg;
11746   Rm = inst.operands[1].reg;
11747
11748   reject_bad_reg (Rd);
11749   reject_bad_reg (Rm);
11750
11751   if (Rd <= 7 && Rm <= 7
11752       && inst.size_req != 4)
11753     {
11754       inst.instruction = THUMB_OP16 (inst.instruction);
11755       inst.instruction |= Rd;
11756       inst.instruction |= Rm << 3;
11757     }
11758   else if (unified_syntax)
11759     {
11760       inst.instruction = THUMB_OP32 (inst.instruction);
11761       inst.instruction |= Rd << 8;
11762       inst.instruction |= Rm << 16;
11763       inst.instruction |= Rm;
11764     }
11765   else
11766     inst.error = BAD_HIREG;
11767 }
11768
11769 static void
11770 do_t_rrx (void)
11771 {
11772   unsigned Rd, Rm;
11773
11774   Rd = inst.operands[0].reg;
11775   Rm = inst.operands[1].reg;
11776
11777   reject_bad_reg (Rd);
11778   reject_bad_reg (Rm);
11779
11780   inst.instruction |= Rd << 8;
11781   inst.instruction |= Rm;
11782 }
11783
11784 static void
11785 do_t_rsb (void)
11786 {
11787   unsigned Rd, Rs;
11788
11789   Rd = inst.operands[0].reg;
11790   Rs = (inst.operands[1].present
11791         ? inst.operands[1].reg    /* Rd, Rs, foo */
11792         : inst.operands[0].reg);  /* Rd, foo -> Rd, Rd, foo */
11793
11794   reject_bad_reg (Rd);
11795   reject_bad_reg (Rs);
11796   if (inst.operands[2].isreg)
11797     reject_bad_reg (inst.operands[2].reg);
11798
11799   inst.instruction |= Rd << 8;
11800   inst.instruction |= Rs << 16;
11801   if (!inst.operands[2].isreg)
11802     {
11803       bfd_boolean narrow;
11804
11805       if ((inst.instruction & 0x00100000) != 0)
11806         narrow = !in_it_block ();
11807       else
11808         narrow = in_it_block ();
11809
11810       if (Rd > 7 || Rs > 7)
11811         narrow = FALSE;
11812
11813       if (inst.size_req == 4 || !unified_syntax)
11814         narrow = FALSE;
11815
11816       if (inst.reloc.exp.X_op != O_constant
11817           || inst.reloc.exp.X_add_number != 0)
11818         narrow = FALSE;
11819
11820       /* Turn rsb #0 into 16-bit neg.  We should probably do this via
11821          relaxation, but it doesn't seem worth the hassle.  */
11822       if (narrow)
11823         {
11824           inst.reloc.type = BFD_RELOC_UNUSED;
11825           inst.instruction = THUMB_OP16 (T_MNEM_negs);
11826           inst.instruction |= Rs << 3;
11827           inst.instruction |= Rd;
11828         }
11829       else
11830         {
11831           inst.instruction = (inst.instruction & 0xe1ffffff) | 0x10000000;
11832           inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_T32_IMMEDIATE;
11833         }
11834     }
11835   else
11836     encode_thumb32_shifted_operand (2);
11837 }
11838
11839 static void
11840 do_t_setend (void)
11841 {
11842   if (warn_on_deprecated
11843       && ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v8))
11844       as_warn (_("setend use is deprecated for ARMv8"));
11845
11846   set_it_insn_type (OUTSIDE_IT_INSN);
11847   if (inst.operands[0].imm)
11848     inst.instruction |= 0x8;
11849 }
11850
11851 static void
11852 do_t_shift (void)
11853 {
11854   if (!inst.operands[1].present)
11855     inst.operands[1].reg = inst.operands[0].reg;
11856
11857   if (unified_syntax)
11858     {
11859       bfd_boolean narrow;
11860       int shift_kind;
11861
11862       switch (inst.instruction)
11863         {
11864         case T_MNEM_asr:
11865         case T_MNEM_asrs: shift_kind = SHIFT_ASR; break;
11866         case T_MNEM_lsl:
11867         case T_MNEM_lsls: shift_kind = SHIFT_LSL; break;
11868         case T_MNEM_lsr:
11869         case T_MNEM_lsrs: shift_kind = SHIFT_LSR; break;
11870         case T_MNEM_ror:
11871         case T_MNEM_rors: shift_kind = SHIFT_ROR; break;
11872         default: abort ();
11873         }
11874
11875       if (THUMB_SETS_FLAGS (inst.instruction))
11876         narrow = !in_it_block ();
11877       else
11878         narrow = in_it_block ();
11879       if (inst.operands[0].reg > 7 || inst.operands[1].reg > 7)
11880         narrow = FALSE;
11881       if (!inst.operands[2].isreg && shift_kind == SHIFT_ROR)
11882         narrow = FALSE;
11883       if (inst.operands[2].isreg
11884           && (inst.operands[1].reg != inst.operands[0].reg
11885               || inst.operands[2].reg > 7))
11886         narrow = FALSE;
11887       if (inst.size_req == 4)
11888         narrow = FALSE;
11889
11890       reject_bad_reg (inst.operands[0].reg);
11891       reject_bad_reg (inst.operands[1].reg);
11892
11893       if (!narrow)
11894         {
11895           if (inst.operands[2].isreg)
11896             {
11897               reject_bad_reg (inst.operands[2].reg);
11898               inst.instruction = THUMB_OP32 (inst.instruction);
11899               inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 8;
11900               inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
11901               inst.instruction |= inst.operands[2].reg;
11902
11903               /* PR 12854: Error on extraneous shifts.  */
11904               constraint (inst.operands[2].shifted,
11905                           _("extraneous shift as part of operand to shift insn"));
11906             }
11907           else
11908             {
11909               inst.operands[1].shifted = 1;
11910               inst.operands[1].shift_kind = shift_kind;
11911               inst.instruction = THUMB_OP32 (THUMB_SETS_FLAGS (inst.instruction)
11912                                              ? T_MNEM_movs : T_MNEM_mov);
11913               inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 8;
11914               encode_thumb32_shifted_operand (1);
11915               /* Prevent the incorrect generation of an ARM_IMMEDIATE fixup.  */
11916               inst.reloc.type = BFD_RELOC_UNUSED;
11917             }
11918         }
11919       else
11920         {
11921           if (inst.operands[2].isreg)
11922             {
11923               switch (shift_kind)
11924                 {
11925                 case SHIFT_ASR: inst.instruction = T_OPCODE_ASR_R; break;
11926                 case SHIFT_LSL: inst.instruction = T_OPCODE_LSL_R; break;
11927                 case SHIFT_LSR: inst.instruction = T_OPCODE_LSR_R; break;
11928                 case SHIFT_ROR: inst.instruction = T_OPCODE_ROR_R; break;
11929                 default: abort ();
11930                 }
11931
11932               inst.instruction |= inst.operands[0].reg;
11933               inst.instruction |= inst.operands[2].reg << 3;
11934
11935               /* PR 12854: Error on extraneous shifts.  */
11936               constraint (inst.operands[2].shifted,
11937                           _("extraneous shift as part of operand to shift insn"));
11938             }
11939           else
11940             {
11941               switch (shift_kind)
11942                 {
11943                 case SHIFT_ASR: inst.instruction = T_OPCODE_ASR_I; break;
11944                 case SHIFT_LSL: inst.instruction = T_OPCODE_LSL_I; break;
11945                 case SHIFT_LSR: inst.instruction = T_OPCODE_LSR_I; break;
11946                 default: abort ();
11947                 }
11948               inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_THUMB_SHIFT;
11949               inst.instruction |= inst.operands[0].reg;
11950               inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 3;
11951             }
11952         }
11953     }
11954   else
11955     {
11956       constraint (inst.operands[0].reg > 7
11957                   || inst.operands[1].reg > 7, BAD_HIREG);
11958       constraint (THUMB_SETS_FLAGS (inst.instruction), BAD_THUMB32);
11959
11960       if (inst.operands[2].isreg)  /* Rd, {Rs,} Rn */
11961         {
11962           constraint (inst.operands[2].reg > 7, BAD_HIREG);
11963           constraint (inst.operands[0].reg != inst.operands[1].reg,
11964                       _("source1 and dest must be same register"));
11965
11966           switch (inst.instruction)
11967             {
11968             case T_MNEM_asr: inst.instruction = T_OPCODE_ASR_R; break;
11969             case T_MNEM_lsl: inst.instruction = T_OPCODE_LSL_R; break;
11970             case T_MNEM_lsr: inst.instruction = T_OPCODE_LSR_R; break;
11971             case T_MNEM_ror: inst.instruction = T_OPCODE_ROR_R; break;
11972             default: abort ();
11973             }
11974
11975           inst.instruction |= inst.operands[0].reg;
11976           inst.instruction |= inst.operands[2].reg << 3;
11977
11978           /* PR 12854: Error on extraneous shifts.  */
11979           constraint (inst.operands[2].shifted,
11980                       _("extraneous shift as part of operand to shift insn"));
11981         }
11982       else
11983         {
11984           switch (inst.instruction)
11985             {
11986             case T_MNEM_asr: inst.instruction = T_OPCODE_ASR_I; break;
11987             case T_MNEM_lsl: inst.instruction = T_OPCODE_LSL_I; break;
11988             case T_MNEM_lsr: inst.instruction = T_OPCODE_LSR_I; break;
11989             case T_MNEM_ror: inst.error = _("ror #imm not supported"); return;
11990             default: abort ();
11991             }
11992           inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_THUMB_SHIFT;
11993           inst.instruction |= inst.operands[0].reg;
11994           inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 3;
11995         }
11996     }
11997 }
11998
11999 static void
12000 do_t_simd (void)
12001 {
12002   unsigned Rd, Rn, Rm;
12003
12004   Rd = inst.operands[0].reg;
12005   Rn = inst.operands[1].reg;
12006   Rm = inst.operands[2].reg;
12007
12008   reject_bad_reg (Rd);
12009   reject_bad_reg (Rn);
12010   reject_bad_reg (Rm);
12011
12012   inst.instruction |= Rd << 8;
12013   inst.instruction |= Rn << 16;
12014   inst.instruction |= Rm;
12015 }
12016
12017 static void
12018 do_t_simd2 (void)
12019 {
12020   unsigned Rd, Rn, Rm;
12021
12022   Rd = inst.operands[0].reg;
12023   Rm = inst.operands[1].reg;
12024   Rn = inst.operands[2].reg;
12025
12026   reject_bad_reg (Rd);
12027   reject_bad_reg (Rn);
12028   reject_bad_reg (Rm);
12029
12030   inst.instruction |= Rd << 8;
12031   inst.instruction |= Rn << 16;
12032   inst.instruction |= Rm;
12033 }
12034
12035 static void
12036 do_t_smc (void)
12037 {
12038   unsigned int value = inst.reloc.exp.X_add_number;
12039   constraint (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v7a),
12040               _("SMC is not permitted on this architecture"));
12041   constraint (inst.reloc.exp.X_op != O_constant,
12042               _("expression too complex"));
12043   inst.reloc.type = BFD_RELOC_UNUSED;
12044   inst.instruction |= (value & 0xf000) >> 12;
12045   inst.instruction |= (value & 0x0ff0);
12046   inst.instruction |= (value & 0x000f) << 16;
12047 }
12048
12049 static void
12050 do_t_hvc (void)
12051 {
12052   unsigned int value = inst.reloc.exp.X_add_number;
12053
12054   inst.reloc.type = BFD_RELOC_UNUSED;
12055   inst.instruction |= (value & 0x0fff);
12056   inst.instruction |= (value & 0xf000) << 4;
12057 }
12058
12059 static void
12060 do_t_ssat_usat (int bias)
12061 {
12062   unsigned Rd, Rn;
12063
12064   Rd = inst.operands[0].reg;
12065   Rn = inst.operands[2].reg;
12066
12067   reject_bad_reg (Rd);
12068   reject_bad_reg (Rn);
12069
12070   inst.instruction |= Rd << 8;
12071   inst.instruction |= inst.operands[1].imm - bias;
12072   inst.instruction |= Rn << 16;
12073
12074   if (inst.operands[3].present)
12075     {
12076       offsetT shift_amount = inst.reloc.exp.X_add_number;
12077
12078       inst.reloc.type = BFD_RELOC_UNUSED;
12079
12080       constraint (inst.reloc.exp.X_op != O_constant,
12081                   _("expression too complex"));
12082
12083       if (shift_amount != 0)
12084         {
12085           constraint (shift_amount > 31,
12086                       _("shift expression is too large"));
12087
12088           if (inst.operands[3].shift_kind == SHIFT_ASR)
12089             inst.instruction |= 0x00200000;  /* sh bit.  */
12090
12091           inst.instruction |= (shift_amount & 0x1c) << 10;
12092           inst.instruction |= (shift_amount & 0x03) << 6;
12093         }
12094     }
12095 }
12096
12097 static void
12098 do_t_ssat (void)
12099 {
12100   do_t_ssat_usat (1);
12101 }
12102
12103 static void
12104 do_t_ssat16 (void)
12105 {
12106   unsigned Rd, Rn;
12107
12108   Rd = inst.operands[0].reg;
12109   Rn = inst.operands[2].reg;
12110
12111   reject_bad_reg (Rd);
12112   reject_bad_reg (Rn);
12113
12114   inst.instruction |= Rd << 8;
12115   inst.instruction |= inst.operands[1].imm - 1;
12116   inst.instruction |= Rn << 16;
12117 }
12118
12119 static void
12120 do_t_strex (void)
12121 {
12122   constraint (!inst.operands[2].isreg || !inst.operands[2].preind
12123               || inst.operands[2].postind || inst.operands[2].writeback
12124               || inst.operands[2].immisreg || inst.operands[2].shifted
12125               || inst.operands[2].negative,
12126               BAD_ADDR_MODE);
12127
12128   constraint (inst.operands[2].reg == REG_PC, BAD_PC);
12129
12130   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 8;
12131   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 12;
12132   inst.instruction |= inst.operands[2].reg << 16;
12133   inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_T32_OFFSET_U8;
12134 }
12135
12136 static void
12137 do_t_strexd (void)
12138 {
12139   if (!inst.operands[2].present)
12140     inst.operands[2].reg = inst.operands[1].reg + 1;
12141
12142   constraint (inst.operands[0].reg == inst.operands[1].reg
12143               || inst.operands[0].reg == inst.operands[2].reg
12144               || inst.operands[0].reg == inst.operands[3].reg,
12145               BAD_OVERLAP);
12146
12147   inst.instruction |= inst.operands[0].reg;
12148   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 12;
12149   inst.instruction |= inst.operands[2].reg << 8;
12150   inst.instruction |= inst.operands[3].reg << 16;
12151 }
12152
12153 static void
12154 do_t_sxtah (void)
12155 {
12156   unsigned Rd, Rn, Rm;
12157
12158   Rd = inst.operands[0].reg;
12159   Rn = inst.operands[1].reg;
12160   Rm = inst.operands[2].reg;
12161
12162   reject_bad_reg (Rd);
12163   reject_bad_reg (Rn);
12164   reject_bad_reg (Rm);
12165
12166   inst.instruction |= Rd << 8;
12167   inst.instruction |= Rn << 16;
12168   inst.instruction |= Rm;
12169   inst.instruction |= inst.operands[3].imm << 4;
12170 }
12171
12172 static void
12173 do_t_sxth (void)
12174 {
12175   unsigned Rd, Rm;
12176
12177   Rd = inst.operands[0].reg;
12178   Rm = inst.operands[1].reg;
12179
12180   reject_bad_reg (Rd);
12181   reject_bad_reg (Rm);
12182
12183   if (inst.instruction <= 0xffff
12184       && inst.size_req != 4
12185       && Rd <= 7 && Rm <= 7
12186       && (!inst.operands[2].present || inst.operands[2].imm == 0))
12187     {
12188       inst.instruction = THUMB_OP16 (inst.instruction);
12189       inst.instruction |= Rd;
12190       inst.instruction |= Rm << 3;
12191     }
12192   else if (unified_syntax)
12193     {
12194       if (inst.instruction <= 0xffff)
12195         inst.instruction = THUMB_OP32 (inst.instruction);
12196       inst.instruction |= Rd << 8;
12197       inst.instruction |= Rm;
12198       inst.instruction |= inst.operands[2].imm << 4;
12199     }
12200   else
12201     {
12202       constraint (inst.operands[2].present && inst.operands[2].imm != 0,
12203                   _("Thumb encoding does not support rotation"));
12204       constraint (1, BAD_HIREG);
12205     }
12206 }
12207
12208 static void
12209 do_t_swi (void)
12210 {
12211   /* We have to do the following check manually as ARM_EXT_OS only applies
12212      to ARM_EXT_V6M.  */
12213   if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v6m))
12214     {
12215       if (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_os)
12216           /* This only applies to the v6m howver, not later architectures.  */
12217           && ! ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v7))
12218         as_bad (_("SVC is not permitted on this architecture"));
12219       ARM_MERGE_FEATURE_SETS (thumb_arch_used, thumb_arch_used, arm_ext_os);
12220     }
12221
12222   inst.reloc.type = BFD_RELOC_ARM_SWI;
12223 }
12224
12225 static void
12226 do_t_tb (void)
12227 {
12228   unsigned Rn, Rm;
12229   int half;
12230
12231   half = (inst.instruction & 0x10) != 0;
12232   set_it_insn_type_last ();
12233   constraint (inst.operands[0].immisreg,
12234               _("instruction requires register index"));
12235
12236   Rn = inst.operands[0].reg;
12237   Rm = inst.operands[0].imm;
12238
12239   constraint (Rn == REG_SP, BAD_SP);
12240   reject_bad_reg (Rm);
12241
12242   constraint (!half && inst.operands[0].shifted,
12243               _("instruction does not allow shifted index"));
12244   inst.instruction |= (Rn << 16) | Rm;
12245 }
12246
12247 static void
12248 do_t_usat (void)
12249 {
12250   do_t_ssat_usat (0);
12251 }
12252
12253 static void
12254 do_t_usat16 (void)
12255 {
12256   unsigned Rd, Rn;
12257
12258   Rd = inst.operands[0].reg;
12259   Rn = inst.operands[2].reg;
12260
12261   reject_bad_reg (Rd);
12262   reject_bad_reg (Rn);
12263
12264   inst.instruction |= Rd << 8;
12265   inst.instruction |= inst.operands[1].imm;
12266   inst.instruction |= Rn << 16;
12267 }
12268
12269 /* Neon instruction encoder helpers.  */
12270
12271 /* Encodings for the different types for various Neon opcodes.  */
12272
12273 /* An "invalid" code for the following tables.  */
12274 #define N_INV -1u
12275
12276 struct neon_tab_entry
12277 {
12278   unsigned integer;
12279   unsigned float_or_poly;
12280   unsigned scalar_or_imm;
12281 };
12282
12283 /* Map overloaded Neon opcodes to their respective encodings.  */
12284 #define NEON_ENC_TAB                                    \
12285   X(vabd,       0x0000700, 0x1200d00, N_INV),           \
12286   X(vmax,       0x0000600, 0x0000f00, N_INV),           \
12287   X(vmin,       0x0000610, 0x0200f00, N_INV),           \
12288   X(vpadd,      0x0000b10, 0x1000d00, N_INV),           \
12289   X(vpmax,      0x0000a00, 0x1000f00, N_INV),           \
12290   X(vpmin,      0x0000a10, 0x1200f00, N_INV),           \
12291   X(vadd,       0x0000800, 0x0000d00, N_INV),           \
12292   X(vsub,       0x1000800, 0x0200d00, N_INV),           \
12293   X(vceq,       0x1000810, 0x0000e00, 0x1b10100),       \
12294   X(vcge,       0x0000310, 0x1000e00, 0x1b10080),       \
12295   X(vcgt,       0x0000300, 0x1200e00, 0x1b10000),       \
12296   /* Register variants of the following two instructions are encoded as
12297      vcge / vcgt with the operands reversed.  */        \
12298   X(vclt,       0x0000300, 0x1200e00, 0x1b10200),       \
12299   X(vcle,       0x0000310, 0x1000e00, 0x1b10180),       \
12300   X(vfma,       N_INV, 0x0000c10, N_INV),               \
12301   X(vfms,       N_INV, 0x0200c10, N_INV),               \
12302   X(vmla,       0x0000900, 0x0000d10, 0x0800040),       \
12303   X(vmls,       0x1000900, 0x0200d10, 0x0800440),       \
12304   X(vmul,       0x0000910, 0x1000d10, 0x0800840),       \
12305   X(vmull,      0x0800c00, 0x0800e00, 0x0800a40), /* polynomial not float.  */ \
12306   X(vmlal,      0x0800800, N_INV,     0x0800240),       \
12307   X(vmlsl,      0x0800a00, N_INV,     0x0800640),       \
12308   X(vqdmlal,    0x0800900, N_INV,     0x0800340),       \
12309   X(vqdmlsl,    0x0800b00, N_INV,     0x0800740),       \
12310   X(vqdmull,    0x0800d00, N_INV,     0x0800b40),       \
12311   X(vqdmulh,    0x0000b00, N_INV,     0x0800c40),       \
12312   X(vqrdmulh,   0x1000b00, N_INV,     0x0800d40),       \
12313   X(vshl,       0x0000400, N_INV,     0x0800510),       \
12314   X(vqshl,      0x0000410, N_INV,     0x0800710),       \
12315   X(vand,       0x0000110, N_INV,     0x0800030),       \
12316   X(vbic,       0x0100110, N_INV,     0x0800030),       \
12317   X(veor,       0x1000110, N_INV,     N_INV),           \
12318   X(vorn,       0x0300110, N_INV,     0x0800010),       \
12319   X(vorr,       0x0200110, N_INV,     0x0800010),       \
12320   X(vmvn,       0x1b00580, N_INV,     0x0800030),       \
12321   X(vshll,      0x1b20300, N_INV,     0x0800a10), /* max shift, immediate.  */ \
12322   X(vcvt,       0x1b30600, N_INV,     0x0800e10), /* integer, fixed-point.  */ \
12323   X(vdup,       0xe800b10, N_INV,     0x1b00c00), /* arm, scalar.  */ \
12324   X(vld1,       0x0200000, 0x0a00000, 0x0a00c00), /* interlv, lane, dup.  */ \
12325   X(vst1,       0x0000000, 0x0800000, N_INV),           \
12326   X(vld2,       0x0200100, 0x0a00100, 0x0a00d00),       \
12327   X(vst2,       0x0000100, 0x0800100, N_INV),           \
12328   X(vld3,       0x0200200, 0x0a00200, 0x0a00e00),       \
12329   X(vst3,       0x0000200, 0x0800200, N_INV),           \
12330   X(vld4,       0x0200300, 0x0a00300, 0x0a00f00),       \
12331   X(vst4,       0x0000300, 0x0800300, N_INV),           \
12332   X(vmovn,      0x1b20200, N_INV,     N_INV),           \
12333   X(vtrn,       0x1b20080, N_INV,     N_INV),           \
12334   X(vqmovn,     0x1b20200, N_INV,     N_INV),           \
12335   X(vqmovun,    0x1b20240, N_INV,     N_INV),           \
12336   X(vnmul,      0xe200a40, 0xe200b40, N_INV),           \
12337   X(vnmla,      0xe100a40, 0xe100b40, N_INV),           \
12338   X(vnmls,      0xe100a00, 0xe100b00, N_INV),           \
12339   X(vfnma,      0xe900a40, 0xe900b40, N_INV),           \
12340   X(vfnms,      0xe900a00, 0xe900b00, N_INV),           \
12341   X(vcmp,       0xeb40a40, 0xeb40b40, N_INV),           \
12342   X(vcmpz,      0xeb50a40, 0xeb50b40, N_INV),           \
12343   X(vcmpe,      0xeb40ac0, 0xeb40bc0, N_INV),           \
12344   X(vcmpez,     0xeb50ac0, 0xeb50bc0, N_INV),           \
12345   X(vseleq,     0xe000a00, N_INV,     N_INV),           \
12346   X(vselvs,     0xe100a00, N_INV,     N_INV),           \
12347   X(vselge,     0xe200a00, N_INV,     N_INV),           \
12348   X(vselgt,     0xe300a00, N_INV,     N_INV),           \
12349   X(vmaxnm,     0xe800a00, 0x3000f10, N_INV),           \
12350   X(vminnm,     0xe800a40, 0x3200f10, N_INV),           \
12351   X(vcvta,      0xebc0a40, 0x3bb0000, N_INV),           \
12352   X(vrintr,     0xeb60a40, 0x3ba0400, N_INV),           \
12353   X(vrinta,     0xeb80a40, 0x3ba0400, N_INV),           \
12354   X(aes,        0x3b00300, N_INV,     N_INV),           \
12355   X(sha3op,     0x2000c00, N_INV,     N_INV),           \
12356   X(sha1h,      0x3b902c0, N_INV,     N_INV),           \
12357   X(sha2op,     0x3ba0380, N_INV,     N_INV)
12358
12359 enum neon_opc
12360 {
12361 #define X(OPC,I,F,S) N_MNEM_##OPC
12362 NEON_ENC_TAB
12363 #undef X
12364 };
12365
12366 static const struct neon_tab_entry neon_enc_tab[] =
12367 {
12368 #define X(OPC,I,F,S) { (I), (F), (S) }
12369 NEON_ENC_TAB
12370 #undef X
12371 };
12372
12373 /* Do not use these macros; instead, use NEON_ENCODE defined below.  */
12374 #define NEON_ENC_INTEGER_(X) (neon_enc_tab[(X) & 0x0fffffff].integer)
12375 #define NEON_ENC_ARMREG_(X)  (neon_enc_tab[(X) & 0x0fffffff].integer)
12376 #define NEON_ENC_POLY_(X)    (neon_enc_tab[(X) & 0x0fffffff].float_or_poly)
12377 #define NEON_ENC_FLOAT_(X)   (neon_enc_tab[(X) & 0x0fffffff].float_or_poly)
12378 #define NEON_ENC_SCALAR_(X)  (neon_enc_tab[(X) & 0x0fffffff].scalar_or_imm)
12379 #define NEON_ENC_IMMED_(X)   (neon_enc_tab[(X) & 0x0fffffff].scalar_or_imm)
12380 #define NEON_ENC_INTERLV_(X) (neon_enc_tab[(X) & 0x0fffffff].integer)
12381 #define NEON_ENC_LANE_(X)    (neon_enc_tab[(X) & 0x0fffffff].float_or_poly)
12382 #define NEON_ENC_DUP_(X)     (neon_enc_tab[(X) & 0x0fffffff].scalar_or_imm)
12383 #define NEON_ENC_SINGLE_(X) \
12384   ((neon_enc_tab[(X) & 0x0fffffff].integer) | ((X) & 0xf0000000))
12385 #define NEON_ENC_DOUBLE_(X) \
12386   ((neon_enc_tab[(X) & 0x0fffffff].float_or_poly) | ((X) & 0xf0000000))
12387 #define NEON_ENC_FPV8_(X) \
12388   ((neon_enc_tab[(X) & 0x0fffffff].integer) | ((X) & 0xf000000))
12389
12390 #define NEON_ENCODE(type, inst)                                 \
12391   do                                                            \
12392     {                                                           \
12393       inst.instruction = NEON_ENC_##type##_ (inst.instruction); \
12394       inst.is_neon = 1;                                         \
12395     }                                                           \
12396   while (0)
12397
12398 #define check_neon_suffixes                                             \
12399   do                                                                    \
12400     {                                                                   \
12401       if (!inst.error && inst.vectype.elems > 0 && !inst.is_neon)       \
12402         {                                                               \
12403           as_bad (_("invalid neon suffix for non neon instruction"));   \
12404           return;                                                       \
12405         }                                                               \
12406     }                                                                   \
12407   while (0)
12408
12409 /* Define shapes for instruction operands. The following mnemonic characters
12410    are used in this table:
12411
12412      F - VFP S<n> register
12413      D - Neon D<n> register
12414      Q - Neon Q<n> register
12415      I - Immediate
12416      S - Scalar
12417      R - ARM register
12418      L - D<n> register list
12419
12420    This table is used to generate various data:
12421      - enumerations of the form NS_DDR to be used as arguments to
12422        neon_select_shape.
12423      - a table classifying shapes into single, double, quad, mixed.
12424      - a table used to drive neon_select_shape.  */
12425
12426 #define NEON_SHAPE_DEF                  \
12427   X(3, (D, D, D), DOUBLE),              \
12428   X(3, (Q, Q, Q), QUAD),                \
12429   X(3, (D, D, I), DOUBLE),              \
12430   X(3, (Q, Q, I), QUAD),                \
12431   X(3, (D, D, S), DOUBLE),              \
12432   X(3, (Q, Q, S), QUAD),                \
12433   X(2, (D, D), DOUBLE),                 \
12434   X(2, (Q, Q), QUAD),                   \
12435   X(2, (D, S), DOUBLE),                 \
12436   X(2, (Q, S), QUAD),                   \
12437   X(2, (D, R), DOUBLE),                 \
12438   X(2, (Q, R), QUAD),                   \
12439   X(2, (D, I), DOUBLE),                 \
12440   X(2, (Q, I), QUAD),                   \
12441   X(3, (D, L, D), DOUBLE),              \
12442   X(2, (D, Q), MIXED),                  \
12443   X(2, (Q, D), MIXED),                  \
12444   X(3, (D, Q, I), MIXED),               \
12445   X(3, (Q, D, I), MIXED),               \
12446   X(3, (Q, D, D), MIXED),               \
12447   X(3, (D, Q, Q), MIXED),               \
12448   X(3, (Q, Q, D), MIXED),               \
12449   X(3, (Q, D, S), MIXED),               \
12450   X(3, (D, Q, S), MIXED),               \
12451   X(4, (D, D, D, I), DOUBLE),           \
12452   X(4, (Q, Q, Q, I), QUAD),             \
12453   X(2, (F, F), SINGLE),                 \
12454   X(3, (F, F, F), SINGLE),              \
12455   X(2, (F, I), SINGLE),                 \
12456   X(2, (F, D), MIXED),                  \
12457   X(2, (D, F), MIXED),                  \
12458   X(3, (F, F, I), MIXED),               \
12459   X(4, (R, R, F, F), SINGLE),           \
12460   X(4, (F, F, R, R), SINGLE),           \
12461   X(3, (D, R, R), DOUBLE),              \
12462   X(3, (R, R, D), DOUBLE),              \
12463   X(2, (S, R), SINGLE),                 \
12464   X(2, (R, S), SINGLE),                 \
12465   X(2, (F, R), SINGLE),                 \
12466   X(2, (R, F), SINGLE)
12467
12468 #define S2(A,B)         NS_##A##B
12469 #define S3(A,B,C)       NS_##A##B##C
12470 #define S4(A,B,C,D)     NS_##A##B##C##D
12471
12472 #define X(N, L, C) S##N L
12473
12474 enum neon_shape
12475 {
12476   NEON_SHAPE_DEF,
12477   NS_NULL
12478 };
12479
12480 #undef X
12481 #undef S2
12482 #undef S3
12483 #undef S4
12484
12485 enum neon_shape_class
12486 {
12487   SC_SINGLE,
12488   SC_DOUBLE,
12489   SC_QUAD,
12490   SC_MIXED
12491 };
12492
12493 #define X(N, L, C) SC_##C
12494
12495 static enum neon_shape_class neon_shape_class[] =
12496 {
12497   NEON_SHAPE_DEF
12498 };
12499
12500 #undef X
12501
12502 enum neon_shape_el
12503 {
12504   SE_F,
12505   SE_D,
12506   SE_Q,
12507   SE_I,
12508   SE_S,
12509   SE_R,
12510   SE_L
12511 };
12512
12513 /* Register widths of above.  */
12514 static unsigned neon_shape_el_size[] =
12515 {
12516   32,
12517   64,
12518   128,
12519   0,
12520   32,
12521   32,
12522   0
12523 };
12524
12525 struct neon_shape_info
12526 {
12527   unsigned els;
12528   enum neon_shape_el el[NEON_MAX_TYPE_ELS];
12529 };
12530
12531 #define S2(A,B)         { SE_##A, SE_##B }
12532 #define S3(A,B,C)       { SE_##A, SE_##B, SE_##C }
12533 #define S4(A,B,C,D)     { SE_##A, SE_##B, SE_##C, SE_##D }
12534
12535 #define X(N, L, C) { N, S##N L }
12536
12537 static struct neon_shape_info neon_shape_tab[] =
12538 {
12539   NEON_SHAPE_DEF
12540 };
12541
12542 #undef X
12543 #undef S2
12544 #undef S3
12545 #undef S4
12546
12547 /* Bit masks used in type checking given instructions.
12548   'N_EQK' means the type must be the same as (or based on in some way) the key
12549    type, which itself is marked with the 'N_KEY' bit. If the 'N_EQK' bit is
12550    set, various other bits can be set as well in order to modify the meaning of
12551    the type constraint.  */
12552
12553 enum neon_type_mask
12554 {
12555   N_S8   = 0x0000001,
12556   N_S16  = 0x0000002,
12557   N_S32  = 0x0000004,
12558   N_S64  = 0x0000008,
12559   N_U8   = 0x0000010,
12560   N_U16  = 0x0000020,
12561   N_U32  = 0x0000040,
12562   N_U64  = 0x0000080,
12563   N_I8   = 0x0000100,
12564   N_I16  = 0x0000200,
12565   N_I32  = 0x0000400,
12566   N_I64  = 0x0000800,
12567   N_8    = 0x0001000,
12568   N_16   = 0x0002000,
12569   N_32   = 0x0004000,
12570   N_64   = 0x0008000,
12571   N_P8   = 0x0010000,
12572   N_P16  = 0x0020000,
12573   N_F16  = 0x0040000,
12574   N_F32  = 0x0080000,
12575   N_F64  = 0x0100000,
12576   N_P64  = 0x0200000,
12577   N_KEY  = 0x1000000, /* Key element (main type specifier).  */
12578   N_EQK  = 0x2000000, /* Given operand has the same type & size as the key.  */
12579   N_VFP  = 0x4000000, /* VFP mode: operand size must match register width.  */
12580   N_UNT  = 0x8000000, /* Must be explicitly untyped.  */
12581   N_DBL  = 0x0000001, /* If N_EQK, this operand is twice the size.  */
12582   N_HLF  = 0x0000002, /* If N_EQK, this operand is half the size.  */
12583   N_SGN  = 0x0000004, /* If N_EQK, this operand is forced to be signed.  */
12584   N_UNS  = 0x0000008, /* If N_EQK, this operand is forced to be unsigned.  */
12585   N_INT  = 0x0000010, /* If N_EQK, this operand is forced to be integer.  */
12586   N_FLT  = 0x0000020, /* If N_EQK, this operand is forced to be float.  */
12587   N_SIZ  = 0x0000040, /* If N_EQK, this operand is forced to be size-only.  */
12588   N_UTYP = 0,
12589   N_MAX_NONSPECIAL = N_P64
12590 };
12591
12592 #define N_ALLMODS  (N_DBL | N_HLF | N_SGN | N_UNS | N_INT | N_FLT | N_SIZ)
12593
12594 #define N_SU_ALL   (N_S8 | N_S16 | N_S32 | N_S64 | N_U8 | N_U16 | N_U32 | N_U64)
12595 #define N_SU_32    (N_S8 | N_S16 | N_S32 | N_U8 | N_U16 | N_U32)
12596 #define N_SU_16_64 (N_S16 | N_S32 | N_S64 | N_U16 | N_U32 | N_U64)
12597 #define N_SUF_32   (N_SU_32 | N_F32)
12598 #define N_I_ALL    (N_I8 | N_I16 | N_I32 | N_I64)
12599 #define N_IF_32    (N_I8 | N_I16 | N_I32 | N_F32)
12600
12601 /* Pass this as the first type argument to neon_check_type to ignore types
12602    altogether.  */
12603 #define N_IGNORE_TYPE (N_KEY | N_EQK)
12604
12605 /* Select a "shape" for the current instruction (describing register types or
12606    sizes) from a list of alternatives. Return NS_NULL if the current instruction
12607    doesn't fit. For non-polymorphic shapes, checking is usually done as a
12608    function of operand parsing, so this function doesn't need to be called.
12609    Shapes should be listed in order of decreasing length.  */
12610
12611 static enum neon_shape
12612 neon_select_shape (enum neon_shape shape, ...)
12613 {
12614   va_list ap;
12615   enum neon_shape first_shape = shape;
12616
12617   /* Fix missing optional operands. FIXME: we don't know at this point how
12618      many arguments we should have, so this makes the assumption that we have
12619      > 1. This is true of all current Neon opcodes, I think, but may not be
12620      true in the future.  */
12621   if (!inst.operands[1].present)
12622     inst.operands[1] = inst.operands[0];
12623
12624   va_start (ap, shape);
12625
12626   for (; shape != NS_NULL; shape = (enum neon_shape) va_arg (ap, int))
12627     {
12628       unsigned j;
12629       int matches = 1;
12630
12631       for (j = 0; j < neon_shape_tab[shape].els; j++)
12632         {
12633           if (!inst.operands[j].present)
12634             {
12635               matches = 0;
12636               break;
12637             }
12638
12639           switch (neon_shape_tab[shape].el[j])
12640             {
12641             case SE_F:
12642               if (!(inst.operands[j].isreg
12643                     && inst.operands[j].isvec
12644                     && inst.operands[j].issingle
12645                     && !inst.operands[j].isquad))
12646                 matches = 0;
12647               break;
12648
12649             case SE_D:
12650               if (!(inst.operands[j].isreg
12651                     && inst.operands[j].isvec
12652                     && !inst.operands[j].isquad
12653                     && !inst.operands[j].issingle))
12654                 matches = 0;
12655               break;
12656
12657             case SE_R:
12658               if (!(inst.operands[j].isreg
12659                     && !inst.operands[j].isvec))
12660                 matches = 0;
12661               break;
12662
12663             case SE_Q:
12664               if (!(inst.operands[j].isreg
12665                     && inst.operands[j].isvec
12666                     && inst.operands[j].isquad
12667                     && !inst.operands[j].issingle))
12668                 matches = 0;
12669               break;
12670
12671             case SE_I:
12672               if (!(!inst.operands[j].isreg
12673                     && !inst.operands[j].isscalar))
12674                 matches = 0;
12675               break;
12676
12677             case SE_S:
12678               if (!(!inst.operands[j].isreg
12679                     && inst.operands[j].isscalar))
12680                 matches = 0;
12681               break;
12682
12683             case SE_L:
12684               break;
12685             }
12686           if (!matches)
12687             break;
12688         }
12689       if (matches && (j >= ARM_IT_MAX_OPERANDS || !inst.operands[j].present))
12690         /* We've matched all the entries in the shape table, and we don't
12691            have any left over operands which have not been matched.  */
12692         break;
12693     }
12694
12695   va_end (ap);
12696
12697   if (shape == NS_NULL && first_shape != NS_NULL)
12698     first_error (_("invalid instruction shape"));
12699
12700   return shape;
12701 }
12702
12703 /* True if SHAPE is predominantly a quadword operation (most of the time, this
12704    means the Q bit should be set).  */
12705
12706 static int
12707 neon_quad (enum neon_shape shape)
12708 {
12709   return neon_shape_class[shape] == SC_QUAD;
12710 }
12711
12712 static void
12713 neon_modify_type_size (unsigned typebits, enum neon_el_type *g_type,
12714                        unsigned *g_size)
12715 {
12716   /* Allow modification to be made to types which are constrained to be
12717      based on the key element, based on bits set alongside N_EQK.  */
12718   if ((typebits & N_EQK) != 0)
12719     {
12720       if ((typebits & N_HLF) != 0)
12721         *g_size /= 2;
12722       else if ((typebits & N_DBL) != 0)
12723         *g_size *= 2;
12724       if ((typebits & N_SGN) != 0)
12725         *g_type = NT_signed;
12726       else if ((typebits & N_UNS) != 0)
12727         *g_type = NT_unsigned;
12728       else if ((typebits & N_INT) != 0)
12729         *g_type = NT_integer;
12730       else if ((typebits & N_FLT) != 0)
12731         *g_type = NT_float;
12732       else if ((typebits & N_SIZ) != 0)
12733         *g_type = NT_untyped;
12734     }
12735 }
12736
12737 /* Return operand OPNO promoted by bits set in THISARG. KEY should be the "key"
12738    operand type, i.e. the single type specified in a Neon instruction when it
12739    is the only one given.  */
12740
12741 static struct neon_type_el
12742 neon_type_promote (struct neon_type_el *key, unsigned thisarg)
12743 {
12744   struct neon_type_el dest = *key;
12745
12746   gas_assert ((thisarg & N_EQK) != 0);
12747
12748   neon_modify_type_size (thisarg, &dest.type, &dest.size);
12749
12750   return dest;
12751 }
12752
12753 /* Convert Neon type and size into compact bitmask representation.  */
12754
12755 static enum neon_type_mask
12756 type_chk_of_el_type (enum neon_el_type type, unsigned size)
12757 {
12758   switch (type)
12759     {
12760     case NT_untyped:
12761       switch (size)
12762         {
12763         case 8:  return N_8;
12764         case 16: return N_16;
12765         case 32: return N_32;
12766         case 64: return N_64;
12767         default: ;
12768         }
12769       break;
12770
12771     case NT_integer:
12772       switch (size)
12773         {
12774         case 8:  return N_I8;
12775         case 16: return N_I16;
12776         case 32: return N_I32;
12777         case 64: return N_I64;
12778         default: ;
12779         }
12780       break;
12781
12782     case NT_float:
12783       switch (size)
12784         {
12785         case 16: return N_F16;
12786         case 32: return N_F32;
12787         case 64: return N_F64;
12788         default: ;
12789         }
12790       break;
12791
12792     case NT_poly:
12793       switch (size)
12794         {
12795         case 8:  return N_P8;
12796         case 16: return N_P16;
12797         case 64: return N_P64;
12798         default: ;
12799         }
12800       break;
12801
12802     case NT_signed:
12803       switch (size)
12804         {
12805         case 8:  return N_S8;
12806         case 16: return N_S16;
12807         case 32: return N_S32;
12808         case 64: return N_S64;
12809         default: ;
12810         }
12811       break;
12812
12813     case NT_unsigned:
12814       switch (size)
12815         {
12816         case 8:  return N_U8;
12817         case 16: return N_U16;
12818         case 32: return N_U32;
12819         case 64: return N_U64;
12820         default: ;
12821         }
12822       break;
12823
12824     default: ;
12825     }
12826
12827   return N_UTYP;
12828 }
12829
12830 /* Convert compact Neon bitmask type representation to a type and size. Only
12831    handles the case where a single bit is set in the mask.  */
12832
12833 static int
12834 el_type_of_type_chk (enum neon_el_type *type, unsigned *size,
12835                      enum neon_type_mask mask)
12836 {
12837   if ((mask & N_EQK) != 0)
12838     return FAIL;
12839
12840   if ((mask & (N_S8 | N_U8 | N_I8 | N_8 | N_P8)) != 0)
12841     *size = 8;
12842   else if ((mask & (N_S16 | N_U16 | N_I16 | N_16 | N_F16 | N_P16)) != 0)
12843     *size = 16;
12844   else if ((mask & (N_S32 | N_U32 | N_I32 | N_32 | N_F32)) != 0)
12845     *size = 32;
12846   else if ((mask & (N_S64 | N_U64 | N_I64 | N_64 | N_F64 | N_P64)) != 0)
12847     *size = 64;
12848   else
12849     return FAIL;
12850
12851   if ((mask & (N_S8 | N_S16 | N_S32 | N_S64)) != 0)
12852     *type = NT_signed;
12853   else if ((mask & (N_U8 | N_U16 | N_U32 | N_U64)) != 0)
12854     *type = NT_unsigned;
12855   else if ((mask & (N_I8 | N_I16 | N_I32 | N_I64)) != 0)
12856     *type = NT_integer;
12857   else if ((mask & (N_8 | N_16 | N_32 | N_64)) != 0)
12858     *type = NT_untyped;
12859   else if ((mask & (N_P8 | N_P16 | N_P64)) != 0)
12860     *type = NT_poly;
12861   else if ((mask & (N_F16 | N_F32 | N_F64)) != 0)
12862     *type = NT_float;
12863   else
12864     return FAIL;
12865
12866   return SUCCESS;
12867 }
12868
12869 /* Modify a bitmask of allowed types. This is only needed for type
12870    relaxation.  */
12871
12872 static unsigned
12873 modify_types_allowed (unsigned allowed, unsigned mods)
12874 {
12875   unsigned size;
12876   enum neon_el_type type;
12877   unsigned destmask;
12878   int i;
12879
12880   destmask = 0;
12881
12882   for (i = 1; i <= N_MAX_NONSPECIAL; i <<= 1)
12883     {
12884       if (el_type_of_type_chk (&type, &size,
12885                                (enum neon_type_mask) (allowed & i)) == SUCCESS)
12886         {
12887           neon_modify_type_size (mods, &type, &size);
12888           destmask |= type_chk_of_el_type (type, size);
12889         }
12890     }
12891
12892   return destmask;
12893 }
12894
12895 /* Check type and return type classification.
12896    The manual states (paraphrase): If one datatype is given, it indicates the
12897    type given in:
12898     - the second operand, if there is one
12899     - the operand, if there is no second operand
12900     - the result, if there are no operands.
12901    This isn't quite good enough though, so we use a concept of a "key" datatype
12902    which is set on a per-instruction basis, which is the one which matters when
12903    only one data type is written.
12904    Note: this function has side-effects (e.g. filling in missing operands). All
12905    Neon instructions should call it before performing bit encoding.  */
12906
12907 static struct neon_type_el
12908 neon_check_type (unsigned els, enum neon_shape ns, ...)
12909 {
12910   va_list ap;
12911   unsigned i, pass, key_el = 0;
12912   unsigned types[NEON_MAX_TYPE_ELS];
12913   enum neon_el_type k_type = NT_invtype;
12914   unsigned k_size = -1u;
12915   struct neon_type_el badtype = {NT_invtype, -1};
12916   unsigned key_allowed = 0;
12917
12918   /* Optional registers in Neon instructions are always (not) in operand 1.
12919      Fill in the missing operand here, if it was omitted.  */
12920   if (els > 1 && !inst.operands[1].present)
12921     inst.operands[1] = inst.operands[0];
12922
12923   /* Suck up all the varargs.  */
12924   va_start (ap, ns);
12925   for (i = 0; i < els; i++)
12926     {
12927       unsigned thisarg = va_arg (ap, unsigned);
12928       if (thisarg == N_IGNORE_TYPE)
12929         {
12930           va_end (ap);
12931           return badtype;
12932         }
12933       types[i] = thisarg;
12934       if ((thisarg & N_KEY) != 0)
12935         key_el = i;
12936     }
12937   va_end (ap);
12938
12939   if (inst.vectype.elems > 0)
12940     for (i = 0; i < els; i++)
12941       if (inst.operands[i].vectype.type != NT_invtype)
12942         {
12943           first_error (_("types specified in both the mnemonic and operands"));
12944           return badtype;
12945         }
12946
12947   /* Duplicate inst.vectype elements here as necessary.
12948      FIXME: No idea if this is exactly the same as the ARM assembler,
12949      particularly when an insn takes one register and one non-register
12950      operand. */
12951   if (inst.vectype.elems == 1 && els > 1)
12952     {
12953       unsigned j;
12954       inst.vectype.elems = els;
12955       inst.vectype.el[key_el] = inst.vectype.el[0];
12956       for (j = 0; j < els; j++)
12957         if (j != key_el)
12958           inst.vectype.el[j] = neon_type_promote (&inst.vectype.el[key_el],
12959                                                   types[j]);
12960     }
12961   else if (inst.vectype.elems == 0 && els > 0)
12962     {
12963       unsigned j;
12964       /* No types were given after the mnemonic, so look for types specified
12965          after each operand. We allow some flexibility here; as long as the
12966          "key" operand has a type, we can infer the others.  */
12967       for (j = 0; j < els; j++)
12968         if (inst.operands[j].vectype.type != NT_invtype)
12969           inst.vectype.el[j] = inst.operands[j].vectype;
12970
12971       if (inst.operands[key_el].vectype.type != NT_invtype)
12972         {
12973           for (j = 0; j < els; j++)
12974             if (inst.operands[j].vectype.type == NT_invtype)
12975               inst.vectype.el[j] = neon_type_promote (&inst.vectype.el[key_el],
12976                                                       types[j]);
12977         }
12978       else
12979         {
12980           first_error (_("operand types can't be inferred"));
12981           return badtype;
12982         }
12983     }
12984   else if (inst.vectype.elems != els)
12985     {
12986       first_error (_("type specifier has the wrong number of parts"));
12987       return badtype;
12988     }
12989
12990   for (pass = 0; pass < 2; pass++)
12991     {
12992       for (i = 0; i < els; i++)
12993         {
12994           unsigned thisarg = types[i];
12995           unsigned types_allowed = ((thisarg & N_EQK) != 0 && pass != 0)
12996             ? modify_types_allowed (key_allowed, thisarg) : thisarg;
12997           enum neon_el_type g_type = inst.vectype.el[i].type;
12998           unsigned g_size = inst.vectype.el[i].size;
12999
13000           /* Decay more-specific signed & unsigned types to sign-insensitive
13001              integer types if sign-specific variants are unavailable.  */
13002           if ((g_type == NT_signed || g_type == NT_unsigned)
13003               && (types_allowed & N_SU_ALL) == 0)
13004             g_type = NT_integer;
13005
13006           /* If only untyped args are allowed, decay any more specific types to
13007              them. Some instructions only care about signs for some element
13008              sizes, so handle that properly.  */
13009           if (((types_allowed & N_UNT) == 0)
13010               && ((g_size == 8 && (types_allowed & N_8) != 0)
13011                   || (g_size == 16 && (types_allowed & N_16) != 0)
13012                   || (g_size == 32 && (types_allowed & N_32) != 0)
13013                   || (g_size == 64 && (types_allowed & N_64) != 0)))
13014             g_type = NT_untyped;
13015
13016           if (pass == 0)
13017             {
13018               if ((thisarg & N_KEY) != 0)
13019                 {
13020                   k_type = g_type;
13021                   k_size = g_size;
13022                   key_allowed = thisarg & ~N_KEY;
13023                 }
13024             }
13025           else
13026             {
13027               if ((thisarg & N_VFP) != 0)
13028                 {
13029                   enum neon_shape_el regshape;
13030                   unsigned regwidth, match;
13031
13032                   /* PR 11136: Catch the case where we are passed a shape of NS_NULL.  */
13033                   if (ns == NS_NULL)
13034                     {
13035                       first_error (_("invalid instruction shape"));
13036                       return badtype;
13037                     }
13038                   regshape = neon_shape_tab[ns].el[i];
13039                   regwidth = neon_shape_el_size[regshape];
13040
13041                   /* In VFP mode, operands must match register widths. If we
13042                      have a key operand, use its width, else use the width of
13043                      the current operand.  */
13044                   if (k_size != -1u)
13045                     match = k_size;
13046                   else
13047                     match = g_size;
13048
13049                   if (regwidth != match)
13050                     {
13051                       first_error (_("operand size must match register width"));
13052                       return badtype;
13053                     }
13054                 }
13055
13056               if ((thisarg & N_EQK) == 0)
13057                 {
13058                   unsigned given_type = type_chk_of_el_type (g_type, g_size);
13059
13060                   if ((given_type & types_allowed) == 0)
13061                     {
13062                       first_error (_("bad type in Neon instruction"));
13063                       return badtype;
13064                     }
13065                 }
13066               else
13067                 {
13068                   enum neon_el_type mod_k_type = k_type;
13069                   unsigned mod_k_size = k_size;
13070                   neon_modify_type_size (thisarg, &mod_k_type, &mod_k_size);
13071                   if (g_type != mod_k_type || g_size != mod_k_size)
13072                     {
13073                       first_error (_("inconsistent types in Neon instruction"));
13074                       return badtype;
13075                     }
13076                 }
13077             }
13078         }
13079     }
13080
13081   return inst.vectype.el[key_el];
13082 }
13083
13084 /* Neon-style VFP instruction forwarding.  */
13085
13086 /* Thumb VFP instructions have 0xE in the condition field.  */
13087
13088 static void
13089 do_vfp_cond_or_thumb (void)
13090 {
13091   inst.is_neon = 1;
13092
13093   if (thumb_mode)
13094     inst.instruction |= 0xe0000000;
13095   else
13096     inst.instruction |= inst.cond << 28;
13097 }
13098
13099 /* Look up and encode a simple mnemonic, for use as a helper function for the
13100    Neon-style VFP syntax.  This avoids duplication of bits of the insns table,
13101    etc.  It is assumed that operand parsing has already been done, and that the
13102    operands are in the form expected by the given opcode (this isn't necessarily
13103    the same as the form in which they were parsed, hence some massaging must
13104    take place before this function is called).
13105    Checks current arch version against that in the looked-up opcode.  */
13106
13107 static void
13108 do_vfp_nsyn_opcode (const char *opname)
13109 {
13110   const struct asm_opcode *opcode;
13111
13112   opcode = (const struct asm_opcode *) hash_find (arm_ops_hsh, opname);
13113
13114   if (!opcode)
13115     abort ();
13116
13117   constraint (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant,
13118                 thumb_mode ? *opcode->tvariant : *opcode->avariant),
13119               _(BAD_FPU));
13120
13121   inst.is_neon = 1;
13122
13123   if (thumb_mode)
13124     {
13125       inst.instruction = opcode->tvalue;
13126       opcode->tencode ();
13127     }
13128   else
13129     {
13130       inst.instruction = (inst.cond << 28) | opcode->avalue;
13131       opcode->aencode ();
13132     }
13133 }
13134
13135 static void
13136 do_vfp_nsyn_add_sub (enum neon_shape rs)
13137 {
13138   int is_add = (inst.instruction & 0x0fffffff) == N_MNEM_vadd;
13139
13140   if (rs == NS_FFF)
13141     {
13142       if (is_add)
13143         do_vfp_nsyn_opcode ("fadds");
13144       else
13145         do_vfp_nsyn_opcode ("fsubs");
13146     }
13147   else
13148     {
13149       if (is_add)
13150         do_vfp_nsyn_opcode ("faddd");
13151       else
13152         do_vfp_nsyn_opcode ("fsubd");
13153     }
13154 }
13155
13156 /* Check operand types to see if this is a VFP instruction, and if so call
13157    PFN ().  */
13158
13159 static int
13160 try_vfp_nsyn (int args, void (*pfn) (enum neon_shape))
13161 {
13162   enum neon_shape rs;
13163   struct neon_type_el et;
13164
13165   switch (args)
13166     {
13167     case 2:
13168       rs = neon_select_shape (NS_FF, NS_DD, NS_NULL);
13169       et = neon_check_type (2, rs,
13170         N_EQK | N_VFP, N_F32 | N_F64 | N_KEY | N_VFP);
13171       break;
13172
13173     case 3:
13174       rs = neon_select_shape (NS_FFF, NS_DDD, NS_NULL);
13175       et = neon_check_type (3, rs,
13176         N_EQK | N_VFP, N_EQK | N_VFP, N_F32 | N_F64 | N_KEY | N_VFP);
13177       break;
13178
13179     default:
13180       abort ();
13181     }
13182
13183   if (et.type != NT_invtype)
13184     {
13185       pfn (rs);
13186       return SUCCESS;
13187     }
13188
13189   inst.error = NULL;
13190   return FAIL;
13191 }
13192
13193 static void
13194 do_vfp_nsyn_mla_mls (enum neon_shape rs)
13195 {
13196   int is_mla = (inst.instruction & 0x0fffffff) == N_MNEM_vmla;
13197
13198   if (rs == NS_FFF)
13199     {
13200       if (is_mla)
13201         do_vfp_nsyn_opcode ("fmacs");
13202       else
13203         do_vfp_nsyn_opcode ("fnmacs");
13204     }
13205   else
13206     {
13207       if (is_mla)
13208         do_vfp_nsyn_opcode ("fmacd");
13209       else
13210         do_vfp_nsyn_opcode ("fnmacd");
13211     }
13212 }
13213
13214 static void
13215 do_vfp_nsyn_fma_fms (enum neon_shape rs)
13216 {
13217   int is_fma = (inst.instruction & 0x0fffffff) == N_MNEM_vfma;
13218
13219   if (rs == NS_FFF)
13220     {
13221       if (is_fma)
13222         do_vfp_nsyn_opcode ("ffmas");
13223       else
13224         do_vfp_nsyn_opcode ("ffnmas");
13225     }
13226   else
13227     {
13228       if (is_fma)
13229         do_vfp_nsyn_opcode ("ffmad");
13230       else
13231         do_vfp_nsyn_opcode ("ffnmad");
13232     }
13233 }
13234
13235 static void
13236 do_vfp_nsyn_mul (enum neon_shape rs)
13237 {
13238   if (rs == NS_FFF)
13239     do_vfp_nsyn_opcode ("fmuls");
13240   else
13241     do_vfp_nsyn_opcode ("fmuld");
13242 }
13243
13244 static void
13245 do_vfp_nsyn_abs_neg (enum neon_shape rs)
13246 {
13247   int is_neg = (inst.instruction & 0x80) != 0;
13248   neon_check_type (2, rs, N_EQK | N_VFP, N_F32 | N_F64 | N_VFP | N_KEY);
13249
13250   if (rs == NS_FF)
13251     {
13252       if (is_neg)
13253         do_vfp_nsyn_opcode ("fnegs");
13254       else
13255         do_vfp_nsyn_opcode ("fabss");
13256     }
13257   else
13258     {
13259       if (is_neg)
13260         do_vfp_nsyn_opcode ("fnegd");
13261       else
13262         do_vfp_nsyn_opcode ("fabsd");
13263     }
13264 }
13265
13266 /* Encode single-precision (only!) VFP fldm/fstm instructions. Double precision
13267    insns belong to Neon, and are handled elsewhere.  */
13268
13269 static void
13270 do_vfp_nsyn_ldm_stm (int is_dbmode)
13271 {
13272   int is_ldm = (inst.instruction & (1 << 20)) != 0;
13273   if (is_ldm)
13274     {
13275       if (is_dbmode)
13276         do_vfp_nsyn_opcode ("fldmdbs");
13277       else
13278         do_vfp_nsyn_opcode ("fldmias");
13279     }
13280   else
13281     {
13282       if (is_dbmode)
13283         do_vfp_nsyn_opcode ("fstmdbs");
13284       else
13285         do_vfp_nsyn_opcode ("fstmias");
13286     }
13287 }
13288
13289 static void
13290 do_vfp_nsyn_sqrt (void)
13291 {
13292   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_FF, NS_DD, NS_NULL);
13293   neon_check_type (2, rs, N_EQK | N_VFP, N_F32 | N_F64 | N_KEY | N_VFP);
13294
13295   if (rs == NS_FF)
13296     do_vfp_nsyn_opcode ("fsqrts");
13297   else
13298     do_vfp_nsyn_opcode ("fsqrtd");
13299 }
13300
13301 static void
13302 do_vfp_nsyn_div (void)
13303 {
13304   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_FFF, NS_DDD, NS_NULL);
13305   neon_check_type (3, rs, N_EQK | N_VFP, N_EQK | N_VFP,
13306     N_F32 | N_F64 | N_KEY | N_VFP);
13307
13308   if (rs == NS_FFF)
13309     do_vfp_nsyn_opcode ("fdivs");
13310   else
13311     do_vfp_nsyn_opcode ("fdivd");
13312 }
13313
13314 static void
13315 do_vfp_nsyn_nmul (void)
13316 {
13317   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_FFF, NS_DDD, NS_NULL);
13318   neon_check_type (3, rs, N_EQK | N_VFP, N_EQK | N_VFP,
13319     N_F32 | N_F64 | N_KEY | N_VFP);
13320
13321   if (rs == NS_FFF)
13322     {
13323       NEON_ENCODE (SINGLE, inst);
13324       do_vfp_sp_dyadic ();
13325     }
13326   else
13327     {
13328       NEON_ENCODE (DOUBLE, inst);
13329       do_vfp_dp_rd_rn_rm ();
13330     }
13331   do_vfp_cond_or_thumb ();
13332 }
13333
13334 static void
13335 do_vfp_nsyn_cmp (void)
13336 {
13337   if (inst.operands[1].isreg)
13338     {
13339       enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_FF, NS_DD, NS_NULL);
13340       neon_check_type (2, rs, N_EQK | N_VFP, N_F32 | N_F64 | N_KEY | N_VFP);
13341
13342       if (rs == NS_FF)
13343         {
13344           NEON_ENCODE (SINGLE, inst);
13345           do_vfp_sp_monadic ();
13346         }
13347       else
13348         {
13349           NEON_ENCODE (DOUBLE, inst);
13350           do_vfp_dp_rd_rm ();
13351         }
13352     }
13353   else
13354     {
13355       enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_FI, NS_DI, NS_NULL);
13356       neon_check_type (2, rs, N_F32 | N_F64 | N_KEY | N_VFP, N_EQK);
13357
13358       switch (inst.instruction & 0x0fffffff)
13359         {
13360         case N_MNEM_vcmp:
13361           inst.instruction += N_MNEM_vcmpz - N_MNEM_vcmp;
13362           break;
13363         case N_MNEM_vcmpe:
13364           inst.instruction += N_MNEM_vcmpez - N_MNEM_vcmpe;
13365           break;
13366         default:
13367           abort ();
13368         }
13369
13370       if (rs == NS_FI)
13371         {
13372           NEON_ENCODE (SINGLE, inst);
13373           do_vfp_sp_compare_z ();
13374         }
13375       else
13376         {
13377           NEON_ENCODE (DOUBLE, inst);
13378           do_vfp_dp_rd ();
13379         }
13380     }
13381   do_vfp_cond_or_thumb ();
13382 }
13383
13384 static void
13385 nsyn_insert_sp (void)
13386 {
13387   inst.operands[1] = inst.operands[0];
13388   memset (&inst.operands[0], '\0', sizeof (inst.operands[0]));
13389   inst.operands[0].reg = REG_SP;
13390   inst.operands[0].isreg = 1;
13391   inst.operands[0].writeback = 1;
13392   inst.operands[0].present = 1;
13393 }
13394
13395 static void
13396 do_vfp_nsyn_push (void)
13397 {
13398   nsyn_insert_sp ();
13399   if (inst.operands[1].issingle)
13400     do_vfp_nsyn_opcode ("fstmdbs");
13401   else
13402     do_vfp_nsyn_opcode ("fstmdbd");
13403 }
13404
13405 static void
13406 do_vfp_nsyn_pop (void)
13407 {
13408   nsyn_insert_sp ();
13409   if (inst.operands[1].issingle)
13410     do_vfp_nsyn_opcode ("fldmias");
13411   else
13412     do_vfp_nsyn_opcode ("fldmiad");
13413 }
13414
13415 /* Fix up Neon data-processing instructions, ORing in the correct bits for
13416    ARM mode or Thumb mode and moving the encoded bit 24 to bit 28.  */
13417
13418 static void
13419 neon_dp_fixup (struct arm_it* insn)
13420 {
13421   unsigned int i = insn->instruction;
13422   insn->is_neon = 1;
13423
13424   if (thumb_mode)
13425     {
13426       /* The U bit is at bit 24 by default. Move to bit 28 in Thumb mode.  */
13427       if (i & (1 << 24))
13428         i |= 1 << 28;
13429
13430       i &= ~(1 << 24);
13431
13432       i |= 0xef000000;
13433     }
13434   else
13435     i |= 0xf2000000;
13436
13437   insn->instruction = i;
13438 }
13439
13440 /* Turn a size (8, 16, 32, 64) into the respective bit number minus 3
13441    (0, 1, 2, 3).  */
13442
13443 static unsigned
13444 neon_logbits (unsigned x)
13445 {
13446   return ffs (x) - 4;
13447 }
13448
13449 #define LOW4(R) ((R) & 0xf)
13450 #define HI1(R) (((R) >> 4) & 1)
13451
13452 /* Encode insns with bit pattern:
13453
13454   |28/24|23|22 |21 20|19 16|15 12|11    8|7|6|5|4|3  0|
13455   |  U  |x |D  |size | Rn  | Rd  |x x x x|N|Q|M|x| Rm |
13456
13457   SIZE is passed in bits. -1 means size field isn't changed, in case it has a
13458   different meaning for some instruction.  */
13459
13460 static void
13461 neon_three_same (int isquad, int ubit, int size)
13462 {
13463   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
13464   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
13465   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg) << 16;
13466   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 7;
13467   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[2].reg);
13468   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[2].reg) << 5;
13469   inst.instruction |= (isquad != 0) << 6;
13470   inst.instruction |= (ubit != 0) << 24;
13471   if (size != -1)
13472     inst.instruction |= neon_logbits (size) << 20;
13473
13474   neon_dp_fixup (&inst);
13475 }
13476
13477 /* Encode instructions of the form:
13478
13479   |28/24|23|22|21 20|19 18|17 16|15 12|11      7|6|5|4|3  0|
13480   |  U  |x |D |x  x |size |x  x | Rd  |x x x x x|Q|M|x| Rm |
13481
13482   Don't write size if SIZE == -1.  */
13483
13484 static void
13485 neon_two_same (int qbit, int ubit, int size)
13486 {
13487   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
13488   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
13489   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg);
13490   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 5;
13491   inst.instruction |= (qbit != 0) << 6;
13492   inst.instruction |= (ubit != 0) << 24;
13493
13494   if (size != -1)
13495     inst.instruction |= neon_logbits (size) << 18;
13496
13497   neon_dp_fixup (&inst);
13498 }
13499
13500 /* Neon instruction encoders, in approximate order of appearance.  */
13501
13502 static void
13503 do_neon_dyadic_i_su (void)
13504 {
13505   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DDD, NS_QQQ, NS_NULL);
13506   struct neon_type_el et = neon_check_type (3, rs,
13507     N_EQK, N_EQK, N_SU_32 | N_KEY);
13508   neon_three_same (neon_quad (rs), et.type == NT_unsigned, et.size);
13509 }
13510
13511 static void
13512 do_neon_dyadic_i64_su (void)
13513 {
13514   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DDD, NS_QQQ, NS_NULL);
13515   struct neon_type_el et = neon_check_type (3, rs,
13516     N_EQK, N_EQK, N_SU_ALL | N_KEY);
13517   neon_three_same (neon_quad (rs), et.type == NT_unsigned, et.size);
13518 }
13519
13520 static void
13521 neon_imm_shift (int write_ubit, int uval, int isquad, struct neon_type_el et,
13522                 unsigned immbits)
13523 {
13524   unsigned size = et.size >> 3;
13525   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
13526   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
13527   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg);
13528   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 5;
13529   inst.instruction |= (isquad != 0) << 6;
13530   inst.instruction |= immbits << 16;
13531   inst.instruction |= (size >> 3) << 7;
13532   inst.instruction |= (size & 0x7) << 19;
13533   if (write_ubit)
13534     inst.instruction |= (uval != 0) << 24;
13535
13536   neon_dp_fixup (&inst);
13537 }
13538
13539 static void
13540 do_neon_shl_imm (void)
13541 {
13542   if (!inst.operands[2].isreg)
13543     {
13544       enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DDI, NS_QQI, NS_NULL);
13545       struct neon_type_el et = neon_check_type (2, rs, N_EQK, N_KEY | N_I_ALL);
13546       NEON_ENCODE (IMMED, inst);
13547       neon_imm_shift (FALSE, 0, neon_quad (rs), et, inst.operands[2].imm);
13548     }
13549   else
13550     {
13551       enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DDD, NS_QQQ, NS_NULL);
13552       struct neon_type_el et = neon_check_type (3, rs,
13553         N_EQK, N_SU_ALL | N_KEY, N_EQK | N_SGN);
13554       unsigned int tmp;
13555
13556       /* VSHL/VQSHL 3-register variants have syntax such as:
13557            vshl.xx Dd, Dm, Dn
13558          whereas other 3-register operations encoded by neon_three_same have
13559          syntax like:
13560            vadd.xx Dd, Dn, Dm
13561          (i.e. with Dn & Dm reversed). Swap operands[1].reg and operands[2].reg
13562          here.  */
13563       tmp = inst.operands[2].reg;
13564       inst.operands[2].reg = inst.operands[1].reg;
13565       inst.operands[1].reg = tmp;
13566       NEON_ENCODE (INTEGER, inst);
13567       neon_three_same (neon_quad (rs), et.type == NT_unsigned, et.size);
13568     }
13569 }
13570
13571 static void
13572 do_neon_qshl_imm (void)
13573 {
13574   if (!inst.operands[2].isreg)
13575     {
13576       enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DDI, NS_QQI, NS_NULL);
13577       struct neon_type_el et = neon_check_type (2, rs, N_EQK, N_SU_ALL | N_KEY);
13578
13579       NEON_ENCODE (IMMED, inst);
13580       neon_imm_shift (TRUE, et.type == NT_unsigned, neon_quad (rs), et,
13581                       inst.operands[2].imm);
13582     }
13583   else
13584     {
13585       enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DDD, NS_QQQ, NS_NULL);
13586       struct neon_type_el et = neon_check_type (3, rs,
13587         N_EQK, N_SU_ALL | N_KEY, N_EQK | N_SGN);
13588       unsigned int tmp;
13589
13590       /* See note in do_neon_shl_imm.  */
13591       tmp = inst.operands[2].reg;
13592       inst.operands[2].reg = inst.operands[1].reg;
13593       inst.operands[1].reg = tmp;
13594       NEON_ENCODE (INTEGER, inst);
13595       neon_three_same (neon_quad (rs), et.type == NT_unsigned, et.size);
13596     }
13597 }
13598
13599 static void
13600 do_neon_rshl (void)
13601 {
13602   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DDD, NS_QQQ, NS_NULL);
13603   struct neon_type_el et = neon_check_type (3, rs,
13604     N_EQK, N_EQK, N_SU_ALL | N_KEY);
13605   unsigned int tmp;
13606
13607   tmp = inst.operands[2].reg;
13608   inst.operands[2].reg = inst.operands[1].reg;
13609   inst.operands[1].reg = tmp;
13610   neon_three_same (neon_quad (rs), et.type == NT_unsigned, et.size);
13611 }
13612
13613 static int
13614 neon_cmode_for_logic_imm (unsigned immediate, unsigned *immbits, int size)
13615 {
13616   /* Handle .I8 pseudo-instructions.  */
13617   if (size == 8)
13618     {
13619       /* Unfortunately, this will make everything apart from zero out-of-range.
13620          FIXME is this the intended semantics? There doesn't seem much point in
13621          accepting .I8 if so.  */
13622       immediate |= immediate << 8;
13623       size = 16;
13624     }
13625
13626   if (size >= 32)
13627     {
13628       if (immediate == (immediate & 0x000000ff))
13629         {
13630           *immbits = immediate;
13631           return 0x1;
13632         }
13633       else if (immediate == (immediate & 0x0000ff00))
13634         {
13635           *immbits = immediate >> 8;
13636           return 0x3;
13637         }
13638       else if (immediate == (immediate & 0x00ff0000))
13639         {
13640           *immbits = immediate >> 16;
13641           return 0x5;
13642         }
13643       else if (immediate == (immediate & 0xff000000))
13644         {
13645           *immbits = immediate >> 24;
13646           return 0x7;
13647         }
13648       if ((immediate & 0xffff) != (immediate >> 16))
13649         goto bad_immediate;
13650       immediate &= 0xffff;
13651     }
13652
13653   if (immediate == (immediate & 0x000000ff))
13654     {
13655       *immbits = immediate;
13656       return 0x9;
13657     }
13658   else if (immediate == (immediate & 0x0000ff00))
13659     {
13660       *immbits = immediate >> 8;
13661       return 0xb;
13662     }
13663
13664   bad_immediate:
13665   first_error (_("immediate value out of range"));
13666   return FAIL;
13667 }
13668
13669 /* True if IMM has form 0bAAAAAAAABBBBBBBBCCCCCCCCDDDDDDDD for bits
13670    A, B, C, D.  */
13671
13672 static int
13673 neon_bits_same_in_bytes (unsigned imm)
13674 {
13675   return ((imm & 0x000000ff) == 0 || (imm & 0x000000ff) == 0x000000ff)
13676          && ((imm & 0x0000ff00) == 0 || (imm & 0x0000ff00) == 0x0000ff00)
13677          && ((imm & 0x00ff0000) == 0 || (imm & 0x00ff0000) == 0x00ff0000)
13678          && ((imm & 0xff000000) == 0 || (imm & 0xff000000) == 0xff000000);
13679 }
13680
13681 /* For immediate of above form, return 0bABCD.  */
13682
13683 static unsigned
13684 neon_squash_bits (unsigned imm)
13685 {
13686   return (imm & 0x01) | ((imm & 0x0100) >> 7) | ((imm & 0x010000) >> 14)
13687          | ((imm & 0x01000000) >> 21);
13688 }
13689
13690 /* Compress quarter-float representation to 0b...000 abcdefgh.  */
13691
13692 static unsigned
13693 neon_qfloat_bits (unsigned imm)
13694 {
13695   return ((imm >> 19) & 0x7f) | ((imm >> 24) & 0x80);
13696 }
13697
13698 /* Returns CMODE. IMMBITS [7:0] is set to bits suitable for inserting into
13699    the instruction. *OP is passed as the initial value of the op field, and
13700    may be set to a different value depending on the constant (i.e.
13701    "MOV I64, 0bAAAAAAAABBBB..." which uses OP = 1 despite being MOV not
13702    MVN).  If the immediate looks like a repeated pattern then also
13703    try smaller element sizes.  */
13704
13705 static int
13706 neon_cmode_for_move_imm (unsigned immlo, unsigned immhi, int float_p,
13707                          unsigned *immbits, int *op, int size,
13708                          enum neon_el_type type)
13709 {
13710   /* Only permit float immediates (including 0.0/-0.0) if the operand type is
13711      float.  */
13712   if (type == NT_float && !float_p)
13713     return FAIL;
13714
13715   if (type == NT_float && is_quarter_float (immlo) && immhi == 0)
13716     {
13717       if (size != 32 || *op == 1)
13718         return FAIL;
13719       *immbits = neon_qfloat_bits (immlo);
13720       return 0xf;
13721     }
13722
13723   if (size == 64)
13724     {
13725       if (neon_bits_same_in_bytes (immhi)
13726           && neon_bits_same_in_bytes (immlo))
13727         {
13728           if (*op == 1)
13729             return FAIL;
13730           *immbits = (neon_squash_bits (immhi) << 4)
13731                      | neon_squash_bits (immlo);
13732           *op = 1;
13733           return 0xe;
13734         }
13735
13736       if (immhi != immlo)
13737         return FAIL;
13738     }
13739
13740   if (size >= 32)
13741     {
13742       if (immlo == (immlo & 0x000000ff))
13743         {
13744           *immbits = immlo;
13745           return 0x0;
13746         }
13747       else if (immlo == (immlo & 0x0000ff00))
13748         {
13749           *immbits = immlo >> 8;
13750           return 0x2;
13751         }
13752       else if (immlo == (immlo & 0x00ff0000))
13753         {
13754           *immbits = immlo >> 16;
13755           return 0x4;
13756         }
13757       else if (immlo == (immlo & 0xff000000))
13758         {
13759           *immbits = immlo >> 24;
13760           return 0x6;
13761         }
13762       else if (immlo == ((immlo & 0x0000ff00) | 0x000000ff))
13763         {
13764           *immbits = (immlo >> 8) & 0xff;
13765           return 0xc;
13766         }
13767       else if (immlo == ((immlo & 0x00ff0000) | 0x0000ffff))
13768         {
13769           *immbits = (immlo >> 16) & 0xff;
13770           return 0xd;
13771         }
13772
13773       if ((immlo & 0xffff) != (immlo >> 16))
13774         return FAIL;
13775       immlo &= 0xffff;
13776     }
13777
13778   if (size >= 16)
13779     {
13780       if (immlo == (immlo & 0x000000ff))
13781         {
13782           *immbits = immlo;
13783           return 0x8;
13784         }
13785       else if (immlo == (immlo & 0x0000ff00))
13786         {
13787           *immbits = immlo >> 8;
13788           return 0xa;
13789         }
13790
13791       if ((immlo & 0xff) != (immlo >> 8))
13792         return FAIL;
13793       immlo &= 0xff;
13794     }
13795
13796   if (immlo == (immlo & 0x000000ff))
13797     {
13798       /* Don't allow MVN with 8-bit immediate.  */
13799       if (*op == 1)
13800         return FAIL;
13801       *immbits = immlo;
13802       return 0xe;
13803     }
13804
13805   return FAIL;
13806 }
13807
13808 /* Write immediate bits [7:0] to the following locations:
13809
13810   |28/24|23     19|18 16|15                    4|3     0|
13811   |  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|
13812
13813   This function is used by VMOV/VMVN/VORR/VBIC.  */
13814
13815 static void
13816 neon_write_immbits (unsigned immbits)
13817 {
13818   inst.instruction |= immbits & 0xf;
13819   inst.instruction |= ((immbits >> 4) & 0x7) << 16;
13820   inst.instruction |= ((immbits >> 7) & 0x1) << 24;
13821 }
13822
13823 /* Invert low-order SIZE bits of XHI:XLO.  */
13824
13825 static void
13826 neon_invert_size (unsigned *xlo, unsigned *xhi, int size)
13827 {
13828   unsigned immlo = xlo ? *xlo : 0;
13829   unsigned immhi = xhi ? *xhi : 0;
13830
13831   switch (size)
13832     {
13833     case 8:
13834       immlo = (~immlo) & 0xff;
13835       break;
13836
13837     case 16:
13838       immlo = (~immlo) & 0xffff;
13839       break;
13840
13841     case 64:
13842       immhi = (~immhi) & 0xffffffff;
13843       /* fall through.  */
13844
13845     case 32:
13846       immlo = (~immlo) & 0xffffffff;
13847       break;
13848
13849     default:
13850       abort ();
13851     }
13852
13853   if (xlo)
13854     *xlo = immlo;
13855
13856   if (xhi)
13857     *xhi = immhi;
13858 }
13859
13860 static void
13861 do_neon_logic (void)
13862 {
13863   if (inst.operands[2].present && inst.operands[2].isreg)
13864     {
13865       enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DDD, NS_QQQ, NS_NULL);
13866       neon_check_type (3, rs, N_IGNORE_TYPE);
13867       /* U bit and size field were set as part of the bitmask.  */
13868       NEON_ENCODE (INTEGER, inst);
13869       neon_three_same (neon_quad (rs), 0, -1);
13870     }
13871   else
13872     {
13873       const int three_ops_form = (inst.operands[2].present
13874                                   && !inst.operands[2].isreg);
13875       const int immoperand = (three_ops_form ? 2 : 1);
13876       enum neon_shape rs = (three_ops_form
13877                             ? neon_select_shape (NS_DDI, NS_QQI, NS_NULL)
13878                             : neon_select_shape (NS_DI, NS_QI, NS_NULL));
13879       struct neon_type_el et = neon_check_type (2, rs,
13880         N_I8 | N_I16 | N_I32 | N_I64 | N_F32 | N_KEY, N_EQK);
13881       enum neon_opc opcode = (enum neon_opc) inst.instruction & 0x0fffffff;
13882       unsigned immbits;
13883       int cmode;
13884
13885       if (et.type == NT_invtype)
13886         return;
13887
13888       if (three_ops_form)
13889         constraint (inst.operands[0].reg != inst.operands[1].reg,
13890                     _("first and second operands shall be the same register"));
13891
13892       NEON_ENCODE (IMMED, inst);
13893
13894       immbits = inst.operands[immoperand].imm;
13895       if (et.size == 64)
13896         {
13897           /* .i64 is a pseudo-op, so the immediate must be a repeating
13898              pattern.  */
13899           if (immbits != (inst.operands[immoperand].regisimm ?
13900                           inst.operands[immoperand].reg : 0))
13901             {
13902               /* Set immbits to an invalid constant.  */
13903               immbits = 0xdeadbeef;
13904             }
13905         }
13906
13907       switch (opcode)
13908         {
13909         case N_MNEM_vbic:
13910           cmode = neon_cmode_for_logic_imm (immbits, &immbits, et.size);
13911           break;
13912
13913         case N_MNEM_vorr:
13914           cmode = neon_cmode_for_logic_imm (immbits, &immbits, et.size);
13915           break;
13916
13917         case N_MNEM_vand:
13918           /* Pseudo-instruction for VBIC.  */
13919           neon_invert_size (&immbits, 0, et.size);
13920           cmode = neon_cmode_for_logic_imm (immbits, &immbits, et.size);
13921           break;
13922
13923         case N_MNEM_vorn:
13924           /* Pseudo-instruction for VORR.  */
13925           neon_invert_size (&immbits, 0, et.size);
13926           cmode = neon_cmode_for_logic_imm (immbits, &immbits, et.size);
13927           break;
13928
13929         default:
13930           abort ();
13931         }
13932
13933       if (cmode == FAIL)
13934         return;
13935
13936       inst.instruction |= neon_quad (rs) << 6;
13937       inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
13938       inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
13939       inst.instruction |= cmode << 8;
13940       neon_write_immbits (immbits);
13941
13942       neon_dp_fixup (&inst);
13943     }
13944 }
13945
13946 static void
13947 do_neon_bitfield (void)
13948 {
13949   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DDD, NS_QQQ, NS_NULL);
13950   neon_check_type (3, rs, N_IGNORE_TYPE);
13951   neon_three_same (neon_quad (rs), 0, -1);
13952 }
13953
13954 static void
13955 neon_dyadic_misc (enum neon_el_type ubit_meaning, unsigned types,
13956                   unsigned destbits)
13957 {
13958   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DDD, NS_QQQ, NS_NULL);
13959   struct neon_type_el et = neon_check_type (3, rs, N_EQK | destbits, N_EQK,
13960                                             types | N_KEY);
13961   if (et.type == NT_float)
13962     {
13963       NEON_ENCODE (FLOAT, inst);
13964       neon_three_same (neon_quad (rs), 0, -1);
13965     }
13966   else
13967     {
13968       NEON_ENCODE (INTEGER, inst);
13969       neon_three_same (neon_quad (rs), et.type == ubit_meaning, et.size);
13970     }
13971 }
13972
13973 static void
13974 do_neon_dyadic_if_su (void)
13975 {
13976   neon_dyadic_misc (NT_unsigned, N_SUF_32, 0);
13977 }
13978
13979 static void
13980 do_neon_dyadic_if_su_d (void)
13981 {
13982   /* This version only allow D registers, but that constraint is enforced during
13983      operand parsing so we don't need to do anything extra here.  */
13984   neon_dyadic_misc (NT_unsigned, N_SUF_32, 0);
13985 }
13986
13987 static void
13988 do_neon_dyadic_if_i_d (void)
13989 {
13990   /* The "untyped" case can't happen. Do this to stop the "U" bit being
13991      affected if we specify unsigned args.  */
13992   neon_dyadic_misc (NT_untyped, N_IF_32, 0);
13993 }
13994
13995 enum vfp_or_neon_is_neon_bits
13996 {
13997   NEON_CHECK_CC = 1,
13998   NEON_CHECK_ARCH = 2,
13999   NEON_CHECK_ARCH8 = 4
14000 };
14001
14002 /* Call this function if an instruction which may have belonged to the VFP or
14003    Neon instruction sets, but turned out to be a Neon instruction (due to the
14004    operand types involved, etc.). We have to check and/or fix-up a couple of
14005    things:
14006
14007      - Make sure the user hasn't attempted to make a Neon instruction
14008        conditional.
14009      - Alter the value in the condition code field if necessary.
14010      - Make sure that the arch supports Neon instructions.
14011
14012    Which of these operations take place depends on bits from enum
14013    vfp_or_neon_is_neon_bits.
14014
14015    WARNING: This function has side effects! If NEON_CHECK_CC is used and the
14016    current instruction's condition is COND_ALWAYS, the condition field is
14017    changed to inst.uncond_value. This is necessary because instructions shared
14018    between VFP and Neon may be conditional for the VFP variants only, and the
14019    unconditional Neon version must have, e.g., 0xF in the condition field.  */
14020
14021 static int
14022 vfp_or_neon_is_neon (unsigned check)
14023 {
14024   /* Conditions are always legal in Thumb mode (IT blocks).  */
14025   if (!thumb_mode && (check & NEON_CHECK_CC))
14026     {
14027       if (inst.cond != COND_ALWAYS)
14028         {
14029           first_error (_(BAD_COND));
14030           return FAIL;
14031         }
14032       if (inst.uncond_value != -1)
14033         inst.instruction |= inst.uncond_value << 28;
14034     }
14035
14036   if ((check & NEON_CHECK_ARCH)
14037       && !mark_feature_used (&fpu_neon_ext_v1))
14038     {
14039       first_error (_(BAD_FPU));
14040       return FAIL;
14041     }
14042
14043   if ((check & NEON_CHECK_ARCH8)
14044       && !mark_feature_used (&fpu_neon_ext_armv8))
14045     {
14046       first_error (_(BAD_FPU));
14047       return FAIL;
14048     }
14049
14050   return SUCCESS;
14051 }
14052
14053 static void
14054 do_neon_addsub_if_i (void)
14055 {
14056   if (try_vfp_nsyn (3, do_vfp_nsyn_add_sub) == SUCCESS)
14057     return;
14058
14059   if (vfp_or_neon_is_neon (NEON_CHECK_CC | NEON_CHECK_ARCH) == FAIL)
14060     return;
14061
14062   /* The "untyped" case can't happen. Do this to stop the "U" bit being
14063      affected if we specify unsigned args.  */
14064   neon_dyadic_misc (NT_untyped, N_IF_32 | N_I64, 0);
14065 }
14066
14067 /* Swaps operands 1 and 2. If operand 1 (optional arg) was omitted, we want the
14068    result to be:
14069      V<op> A,B     (A is operand 0, B is operand 2)
14070    to mean:
14071      V<op> A,B,A
14072    not:
14073      V<op> A,B,B
14074    so handle that case specially.  */
14075
14076 static void
14077 neon_exchange_operands (void)
14078 {
14079   void *scratch = alloca (sizeof (inst.operands[0]));
14080   if (inst.operands[1].present)
14081     {
14082       /* Swap operands[1] and operands[2].  */
14083       memcpy (scratch, &inst.operands[1], sizeof (inst.operands[0]));
14084       inst.operands[1] = inst.operands[2];
14085       memcpy (&inst.operands[2], scratch, sizeof (inst.operands[0]));
14086     }
14087   else
14088     {
14089       inst.operands[1] = inst.operands[2];
14090       inst.operands[2] = inst.operands[0];
14091     }
14092 }
14093
14094 static void
14095 neon_compare (unsigned regtypes, unsigned immtypes, int invert)
14096 {
14097   if (inst.operands[2].isreg)
14098     {
14099       if (invert)
14100         neon_exchange_operands ();
14101       neon_dyadic_misc (NT_unsigned, regtypes, N_SIZ);
14102     }
14103   else
14104     {
14105       enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DDI, NS_QQI, NS_NULL);
14106       struct neon_type_el et = neon_check_type (2, rs,
14107         N_EQK | N_SIZ, immtypes | N_KEY);
14108
14109       NEON_ENCODE (IMMED, inst);
14110       inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
14111       inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
14112       inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg);
14113       inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 5;
14114       inst.instruction |= neon_quad (rs) << 6;
14115       inst.instruction |= (et.type == NT_float) << 10;
14116       inst.instruction |= neon_logbits (et.size) << 18;
14117
14118       neon_dp_fixup (&inst);
14119     }
14120 }
14121
14122 static void
14123 do_neon_cmp (void)
14124 {
14125   neon_compare (N_SUF_32, N_S8 | N_S16 | N_S32 | N_F32, FALSE);
14126 }
14127
14128 static void
14129 do_neon_cmp_inv (void)
14130 {
14131   neon_compare (N_SUF_32, N_S8 | N_S16 | N_S32 | N_F32, TRUE);
14132 }
14133
14134 static void
14135 do_neon_ceq (void)
14136 {
14137   neon_compare (N_IF_32, N_IF_32, FALSE);
14138 }
14139
14140 /* For multiply instructions, we have the possibility of 16-bit or 32-bit
14141    scalars, which are encoded in 5 bits, M : Rm.
14142    For 16-bit scalars, the register is encoded in Rm[2:0] and the index in
14143    M:Rm[3], and for 32-bit scalars, the register is encoded in Rm[3:0] and the
14144    index in M.  */
14145
14146 static unsigned
14147 neon_scalar_for_mul (unsigned scalar, unsigned elsize)
14148 {
14149   unsigned regno = NEON_SCALAR_REG (scalar);
14150   unsigned elno = NEON_SCALAR_INDEX (scalar);
14151
14152   switch (elsize)
14153     {
14154     case 16:
14155       if (regno > 7 || elno > 3)
14156         goto bad_scalar;
14157       return regno | (elno << 3);
14158
14159     case 32:
14160       if (regno > 15 || elno > 1)
14161         goto bad_scalar;
14162       return regno | (elno << 4);
14163
14164     default:
14165     bad_scalar:
14166       first_error (_("scalar out of range for multiply instruction"));
14167     }
14168
14169   return 0;
14170 }
14171
14172 /* Encode multiply / multiply-accumulate scalar instructions.  */
14173
14174 static void
14175 neon_mul_mac (struct neon_type_el et, int ubit)
14176 {
14177   unsigned scalar;
14178
14179   /* Give a more helpful error message if we have an invalid type.  */
14180   if (et.type == NT_invtype)
14181     return;
14182
14183   scalar = neon_scalar_for_mul (inst.operands[2].reg, et.size);
14184   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
14185   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
14186   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg) << 16;
14187   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 7;
14188   inst.instruction |= LOW4 (scalar);
14189   inst.instruction |= HI1 (scalar) << 5;
14190   inst.instruction |= (et.type == NT_float) << 8;
14191   inst.instruction |= neon_logbits (et.size) << 20;
14192   inst.instruction |= (ubit != 0) << 24;
14193
14194   neon_dp_fixup (&inst);
14195 }
14196
14197 static void
14198 do_neon_mac_maybe_scalar (void)
14199 {
14200   if (try_vfp_nsyn (3, do_vfp_nsyn_mla_mls) == SUCCESS)
14201     return;
14202
14203   if (vfp_or_neon_is_neon (NEON_CHECK_CC | NEON_CHECK_ARCH) == FAIL)
14204     return;
14205
14206   if (inst.operands[2].isscalar)
14207     {
14208       enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DDS, NS_QQS, NS_NULL);
14209       struct neon_type_el et = neon_check_type (3, rs,
14210         N_EQK, N_EQK, N_I16 | N_I32 | N_F32 | N_KEY);
14211       NEON_ENCODE (SCALAR, inst);
14212       neon_mul_mac (et, neon_quad (rs));
14213     }
14214   else
14215     {
14216       /* The "untyped" case can't happen.  Do this to stop the "U" bit being
14217          affected if we specify unsigned args.  */
14218       neon_dyadic_misc (NT_untyped, N_IF_32, 0);
14219     }
14220 }
14221
14222 static void
14223 do_neon_fmac (void)
14224 {
14225   if (try_vfp_nsyn (3, do_vfp_nsyn_fma_fms) == SUCCESS)
14226     return;
14227
14228   if (vfp_or_neon_is_neon (NEON_CHECK_CC | NEON_CHECK_ARCH) == FAIL)
14229     return;
14230
14231   neon_dyadic_misc (NT_untyped, N_IF_32, 0);
14232 }
14233
14234 static void
14235 do_neon_tst (void)
14236 {
14237   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DDD, NS_QQQ, NS_NULL);
14238   struct neon_type_el et = neon_check_type (3, rs,
14239     N_EQK, N_EQK, N_8 | N_16 | N_32 | N_KEY);
14240   neon_three_same (neon_quad (rs), 0, et.size);
14241 }
14242
14243 /* VMUL with 3 registers allows the P8 type. The scalar version supports the
14244    same types as the MAC equivalents. The polynomial type for this instruction
14245    is encoded the same as the integer type.  */
14246
14247 static void
14248 do_neon_mul (void)
14249 {
14250   if (try_vfp_nsyn (3, do_vfp_nsyn_mul) == SUCCESS)
14251     return;
14252
14253   if (vfp_or_neon_is_neon (NEON_CHECK_CC | NEON_CHECK_ARCH) == FAIL)
14254     return;
14255
14256   if (inst.operands[2].isscalar)
14257     do_neon_mac_maybe_scalar ();
14258   else
14259     neon_dyadic_misc (NT_poly, N_I8 | N_I16 | N_I32 | N_F32 | N_P8, 0);
14260 }
14261
14262 static void
14263 do_neon_qdmulh (void)
14264 {
14265   if (inst.operands[2].isscalar)
14266     {
14267       enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DDS, NS_QQS, NS_NULL);
14268       struct neon_type_el et = neon_check_type (3, rs,
14269         N_EQK, N_EQK, N_S16 | N_S32 | N_KEY);
14270       NEON_ENCODE (SCALAR, inst);
14271       neon_mul_mac (et, neon_quad (rs));
14272     }
14273   else
14274     {
14275       enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DDD, NS_QQQ, NS_NULL);
14276       struct neon_type_el et = neon_check_type (3, rs,
14277         N_EQK, N_EQK, N_S16 | N_S32 | N_KEY);
14278       NEON_ENCODE (INTEGER, inst);
14279       /* The U bit (rounding) comes from bit mask.  */
14280       neon_three_same (neon_quad (rs), 0, et.size);
14281     }
14282 }
14283
14284 static void
14285 do_neon_fcmp_absolute (void)
14286 {
14287   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DDD, NS_QQQ, NS_NULL);
14288   neon_check_type (3, rs, N_EQK, N_EQK, N_F32 | N_KEY);
14289   /* Size field comes from bit mask.  */
14290   neon_three_same (neon_quad (rs), 1, -1);
14291 }
14292
14293 static void
14294 do_neon_fcmp_absolute_inv (void)
14295 {
14296   neon_exchange_operands ();
14297   do_neon_fcmp_absolute ();
14298 }
14299
14300 static void
14301 do_neon_step (void)
14302 {
14303   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DDD, NS_QQQ, NS_NULL);
14304   neon_check_type (3, rs, N_EQK, N_EQK, N_F32 | N_KEY);
14305   neon_three_same (neon_quad (rs), 0, -1);
14306 }
14307
14308 static void
14309 do_neon_abs_neg (void)
14310 {
14311   enum neon_shape rs;
14312   struct neon_type_el et;
14313
14314   if (try_vfp_nsyn (2, do_vfp_nsyn_abs_neg) == SUCCESS)
14315     return;
14316
14317   if (vfp_or_neon_is_neon (NEON_CHECK_CC | NEON_CHECK_ARCH) == FAIL)
14318     return;
14319
14320   rs = neon_select_shape (NS_DD, NS_QQ, NS_NULL);
14321   et = neon_check_type (2, rs, N_EQK, N_S8 | N_S16 | N_S32 | N_F32 | N_KEY);
14322
14323   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
14324   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
14325   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg);
14326   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 5;
14327   inst.instruction |= neon_quad (rs) << 6;
14328   inst.instruction |= (et.type == NT_float) << 10;
14329   inst.instruction |= neon_logbits (et.size) << 18;
14330
14331   neon_dp_fixup (&inst);
14332 }
14333
14334 static void
14335 do_neon_sli (void)
14336 {
14337   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DDI, NS_QQI, NS_NULL);
14338   struct neon_type_el et = neon_check_type (2, rs,
14339     N_EQK, N_8 | N_16 | N_32 | N_64 | N_KEY);
14340   int imm = inst.operands[2].imm;
14341   constraint (imm < 0 || (unsigned)imm >= et.size,
14342               _("immediate out of range for insert"));
14343   neon_imm_shift (FALSE, 0, neon_quad (rs), et, imm);
14344 }
14345
14346 static void
14347 do_neon_sri (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 < 1 || (unsigned)imm > et.size,
14354               _("immediate out of range for insert"));
14355   neon_imm_shift (FALSE, 0, neon_quad (rs), et, et.size - imm);
14356 }
14357
14358 static void
14359 do_neon_qshlu_imm (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_UNS, N_S8 | N_S16 | N_S32 | N_S64 | N_KEY);
14364   int imm = inst.operands[2].imm;
14365   constraint (imm < 0 || (unsigned)imm >= et.size,
14366               _("immediate out of range for shift"));
14367   /* Only encodes the 'U present' variant of the instruction.
14368      In this case, signed types have OP (bit 8) set to 0.
14369      Unsigned types have OP set to 1.  */
14370   inst.instruction |= (et.type == NT_unsigned) << 8;
14371   /* The rest of the bits are the same as other immediate shifts.  */
14372   neon_imm_shift (FALSE, 0, neon_quad (rs), et, imm);
14373 }
14374
14375 static void
14376 do_neon_qmovn (void)
14377 {
14378   struct neon_type_el et = neon_check_type (2, NS_DQ,
14379     N_EQK | N_HLF, N_SU_16_64 | N_KEY);
14380   /* Saturating move where operands can be signed or unsigned, and the
14381      destination has the same signedness.  */
14382   NEON_ENCODE (INTEGER, inst);
14383   if (et.type == NT_unsigned)
14384     inst.instruction |= 0xc0;
14385   else
14386     inst.instruction |= 0x80;
14387   neon_two_same (0, 1, et.size / 2);
14388 }
14389
14390 static void
14391 do_neon_qmovun (void)
14392 {
14393   struct neon_type_el et = neon_check_type (2, NS_DQ,
14394     N_EQK | N_HLF | N_UNS, N_S16 | N_S32 | N_S64 | N_KEY);
14395   /* Saturating move with unsigned results. Operands must be signed.  */
14396   NEON_ENCODE (INTEGER, inst);
14397   neon_two_same (0, 1, et.size / 2);
14398 }
14399
14400 static void
14401 do_neon_rshift_sat_narrow (void)
14402 {
14403   /* FIXME: Types for narrowing. If operands are signed, results can be signed
14404      or unsigned. If operands are unsigned, results must also be unsigned.  */
14405   struct neon_type_el et = neon_check_type (2, NS_DQI,
14406     N_EQK | N_HLF, N_SU_16_64 | N_KEY);
14407   int imm = inst.operands[2].imm;
14408   /* This gets the bounds check, size encoding and immediate bits calculation
14409      right.  */
14410   et.size /= 2;
14411
14412   /* VQ{R}SHRN.I<size> <Dd>, <Qm>, #0 is a synonym for
14413      VQMOVN.I<size> <Dd>, <Qm>.  */
14414   if (imm == 0)
14415     {
14416       inst.operands[2].present = 0;
14417       inst.instruction = N_MNEM_vqmovn;
14418       do_neon_qmovn ();
14419       return;
14420     }
14421
14422   constraint (imm < 1 || (unsigned)imm > et.size,
14423               _("immediate out of range"));
14424   neon_imm_shift (TRUE, et.type == NT_unsigned, 0, et, et.size - imm);
14425 }
14426
14427 static void
14428 do_neon_rshift_sat_narrow_u (void)
14429 {
14430   /* FIXME: Types for narrowing. If operands are signed, results can be signed
14431      or unsigned. If operands are unsigned, results must also be unsigned.  */
14432   struct neon_type_el et = neon_check_type (2, NS_DQI,
14433     N_EQK | N_HLF | N_UNS, N_S16 | N_S32 | N_S64 | N_KEY);
14434   int imm = inst.operands[2].imm;
14435   /* This gets the bounds check, size encoding and immediate bits calculation
14436      right.  */
14437   et.size /= 2;
14438
14439   /* VQSHRUN.I<size> <Dd>, <Qm>, #0 is a synonym for
14440      VQMOVUN.I<size> <Dd>, <Qm>.  */
14441   if (imm == 0)
14442     {
14443       inst.operands[2].present = 0;
14444       inst.instruction = N_MNEM_vqmovun;
14445       do_neon_qmovun ();
14446       return;
14447     }
14448
14449   constraint (imm < 1 || (unsigned)imm > et.size,
14450               _("immediate out of range"));
14451   /* FIXME: The manual is kind of unclear about what value U should have in
14452      VQ{R}SHRUN instructions, but U=0, op=0 definitely encodes VRSHR, so it
14453      must be 1.  */
14454   neon_imm_shift (TRUE, 1, 0, et, et.size - imm);
14455 }
14456
14457 static void
14458 do_neon_movn (void)
14459 {
14460   struct neon_type_el et = neon_check_type (2, NS_DQ,
14461     N_EQK | N_HLF, N_I16 | N_I32 | N_I64 | N_KEY);
14462   NEON_ENCODE (INTEGER, inst);
14463   neon_two_same (0, 1, et.size / 2);
14464 }
14465
14466 static void
14467 do_neon_rshift_narrow (void)
14468 {
14469   struct neon_type_el et = neon_check_type (2, NS_DQI,
14470     N_EQK | N_HLF, N_I16 | N_I32 | N_I64 | N_KEY);
14471   int imm = inst.operands[2].imm;
14472   /* This gets the bounds check, size encoding and immediate bits calculation
14473      right.  */
14474   et.size /= 2;
14475
14476   /* If immediate is zero then we are a pseudo-instruction for
14477      VMOVN.I<size> <Dd>, <Qm>  */
14478   if (imm == 0)
14479     {
14480       inst.operands[2].present = 0;
14481       inst.instruction = N_MNEM_vmovn;
14482       do_neon_movn ();
14483       return;
14484     }
14485
14486   constraint (imm < 1 || (unsigned)imm > et.size,
14487               _("immediate out of range for narrowing operation"));
14488   neon_imm_shift (FALSE, 0, 0, et, et.size - imm);
14489 }
14490
14491 static void
14492 do_neon_shll (void)
14493 {
14494   /* FIXME: Type checking when lengthening.  */
14495   struct neon_type_el et = neon_check_type (2, NS_QDI,
14496     N_EQK | N_DBL, N_I8 | N_I16 | N_I32 | N_KEY);
14497   unsigned imm = inst.operands[2].imm;
14498
14499   if (imm == et.size)
14500     {
14501       /* Maximum shift variant.  */
14502       NEON_ENCODE (INTEGER, inst);
14503       inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
14504       inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
14505       inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg);
14506       inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 5;
14507       inst.instruction |= neon_logbits (et.size) << 18;
14508
14509       neon_dp_fixup (&inst);
14510     }
14511   else
14512     {
14513       /* A more-specific type check for non-max versions.  */
14514       et = neon_check_type (2, NS_QDI,
14515         N_EQK | N_DBL, N_SU_32 | N_KEY);
14516       NEON_ENCODE (IMMED, inst);
14517       neon_imm_shift (TRUE, et.type == NT_unsigned, 0, et, imm);
14518     }
14519 }
14520
14521 /* Check the various types for the VCVT instruction, and return which version
14522    the current instruction is.  */
14523
14524 #define CVT_FLAVOUR_VAR                                                       \
14525   CVT_VAR (s32_f32, N_S32, N_F32, whole_reg,   "ftosls", "ftosis", "ftosizs") \
14526   CVT_VAR (u32_f32, N_U32, N_F32, whole_reg,   "ftouls", "ftouis", "ftouizs") \
14527   CVT_VAR (f32_s32, N_F32, N_S32, whole_reg,   "fsltos", "fsitos", NULL)      \
14528   CVT_VAR (f32_u32, N_F32, N_U32, whole_reg,   "fultos", "fuitos", NULL)      \
14529   /* Half-precision conversions.  */                                          \
14530   CVT_VAR (f32_f16, N_F32, N_F16, whole_reg,   NULL,     NULL,     NULL)      \
14531   CVT_VAR (f16_f32, N_F16, N_F32, whole_reg,   NULL,     NULL,     NULL)      \
14532   /* VFP instructions.  */                                                    \
14533   CVT_VAR (f32_f64, N_F32, N_F64, N_VFP,       NULL,     "fcvtsd", NULL)      \
14534   CVT_VAR (f64_f32, N_F64, N_F32, N_VFP,       NULL,     "fcvtds", NULL)      \
14535   CVT_VAR (s32_f64, N_S32, N_F64 | key, N_VFP, "ftosld", "ftosid", "ftosizd") \
14536   CVT_VAR (u32_f64, N_U32, N_F64 | key, N_VFP, "ftould", "ftouid", "ftouizd") \
14537   CVT_VAR (f64_s32, N_F64 | key, N_S32, N_VFP, "fsltod", "fsitod", NULL)      \
14538   CVT_VAR (f64_u32, N_F64 | key, N_U32, N_VFP, "fultod", "fuitod", NULL)      \
14539   /* VFP instructions with bitshift.  */                                      \
14540   CVT_VAR (f32_s16, N_F32 | key, N_S16, N_VFP, "fshtos", NULL,     NULL)      \
14541   CVT_VAR (f32_u16, N_F32 | key, N_U16, N_VFP, "fuhtos", NULL,     NULL)      \
14542   CVT_VAR (f64_s16, N_F64 | key, N_S16, N_VFP, "fshtod", NULL,     NULL)      \
14543   CVT_VAR (f64_u16, N_F64 | key, N_U16, N_VFP, "fuhtod", NULL,     NULL)      \
14544   CVT_VAR (s16_f32, N_S16, N_F32 | key, N_VFP, "ftoshs", NULL,     NULL)      \
14545   CVT_VAR (u16_f32, N_U16, N_F32 | key, N_VFP, "ftouhs", NULL,     NULL)      \
14546   CVT_VAR (s16_f64, N_S16, N_F64 | key, N_VFP, "ftoshd", NULL,     NULL)      \
14547   CVT_VAR (u16_f64, N_U16, N_F64 | key, N_VFP, "ftouhd", NULL,     NULL)
14548
14549 #define CVT_VAR(C, X, Y, R, BSN, CN, ZN) \
14550   neon_cvt_flavour_##C,
14551
14552 /* The different types of conversions we can do.  */
14553 enum neon_cvt_flavour
14554 {
14555   CVT_FLAVOUR_VAR
14556   neon_cvt_flavour_invalid,
14557   neon_cvt_flavour_first_fp = neon_cvt_flavour_f32_f64
14558 };
14559
14560 #undef CVT_VAR
14561
14562 static enum neon_cvt_flavour
14563 get_neon_cvt_flavour (enum neon_shape rs)
14564 {
14565 #define CVT_VAR(C,X,Y,R,BSN,CN,ZN)                      \
14566   et = neon_check_type (2, rs, (R) | (X), (R) | (Y));   \
14567   if (et.type != NT_invtype)                            \
14568     {                                                   \
14569       inst.error = NULL;                                \
14570       return (neon_cvt_flavour_##C);                    \
14571     }
14572
14573   struct neon_type_el et;
14574   unsigned whole_reg = (rs == NS_FFI || rs == NS_FD || rs == NS_DF
14575                         || rs == NS_FF) ? N_VFP : 0;
14576   /* The instruction versions which take an immediate take one register
14577      argument, which is extended to the width of the full register. Thus the
14578      "source" and "destination" registers must have the same width.  Hack that
14579      here by making the size equal to the key (wider, in this case) operand.  */
14580   unsigned key = (rs == NS_QQI || rs == NS_DDI || rs == NS_FFI) ? N_KEY : 0;
14581
14582   CVT_FLAVOUR_VAR;
14583
14584   return neon_cvt_flavour_invalid;
14585 #undef CVT_VAR
14586 }
14587
14588 enum neon_cvt_mode
14589 {
14590   neon_cvt_mode_a,
14591   neon_cvt_mode_n,
14592   neon_cvt_mode_p,
14593   neon_cvt_mode_m,
14594   neon_cvt_mode_z,
14595   neon_cvt_mode_x,
14596   neon_cvt_mode_r
14597 };
14598
14599 /* Neon-syntax VFP conversions.  */
14600
14601 static void
14602 do_vfp_nsyn_cvt (enum neon_shape rs, enum neon_cvt_flavour flavour)
14603 {
14604   const char *opname = 0;
14605
14606   if (rs == NS_DDI || rs == NS_QQI || rs == NS_FFI)
14607     {
14608       /* Conversions with immediate bitshift.  */
14609       const char *enc[] =
14610         {
14611 #define CVT_VAR(C,A,B,R,BSN,CN,ZN) BSN,
14612           CVT_FLAVOUR_VAR
14613           NULL
14614 #undef CVT_VAR
14615         };
14616
14617       if (flavour < (int) ARRAY_SIZE (enc))
14618         {
14619           opname = enc[flavour];
14620           constraint (inst.operands[0].reg != inst.operands[1].reg,
14621                       _("operands 0 and 1 must be the same register"));
14622           inst.operands[1] = inst.operands[2];
14623           memset (&inst.operands[2], '\0', sizeof (inst.operands[2]));
14624         }
14625     }
14626   else
14627     {
14628       /* Conversions without bitshift.  */
14629       const char *enc[] =
14630         {
14631 #define CVT_VAR(C,A,B,R,BSN,CN,ZN) CN,
14632           CVT_FLAVOUR_VAR
14633           NULL
14634 #undef CVT_VAR
14635         };
14636
14637       if (flavour < (int) ARRAY_SIZE (enc))
14638         opname = enc[flavour];
14639     }
14640
14641   if (opname)
14642     do_vfp_nsyn_opcode (opname);
14643 }
14644
14645 static void
14646 do_vfp_nsyn_cvtz (void)
14647 {
14648   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_FF, NS_FD, NS_NULL);
14649   enum neon_cvt_flavour flavour = get_neon_cvt_flavour (rs);
14650   const char *enc[] =
14651     {
14652 #define CVT_VAR(C,A,B,R,BSN,CN,ZN) ZN,
14653       CVT_FLAVOUR_VAR
14654       NULL
14655 #undef CVT_VAR
14656     };
14657
14658   if (flavour < (int) ARRAY_SIZE (enc) && enc[flavour])
14659     do_vfp_nsyn_opcode (enc[flavour]);
14660 }
14661
14662 static void
14663 do_vfp_nsyn_cvt_fpv8 (enum neon_cvt_flavour flavour, 
14664                       enum neon_cvt_mode mode)
14665 {
14666   int sz, op;
14667   int rm;
14668
14669   set_it_insn_type (OUTSIDE_IT_INSN);
14670
14671   switch (flavour)
14672     {
14673     case neon_cvt_flavour_s32_f64:
14674       sz = 1;
14675       op = 0;
14676       break;
14677     case neon_cvt_flavour_s32_f32:
14678       sz = 0;
14679       op = 1;
14680       break;
14681     case neon_cvt_flavour_u32_f64:
14682       sz = 1;
14683       op = 0;
14684       break;
14685     case neon_cvt_flavour_u32_f32:
14686       sz = 0;
14687       op = 0;
14688       break;
14689     default:
14690       first_error (_("invalid instruction shape"));
14691       return;
14692     }
14693
14694   switch (mode)
14695     {
14696     case neon_cvt_mode_a: rm = 0; break;
14697     case neon_cvt_mode_n: rm = 1; break;
14698     case neon_cvt_mode_p: rm = 2; break;
14699     case neon_cvt_mode_m: rm = 3; break;
14700     default: first_error (_("invalid rounding mode")); return;
14701     }
14702
14703   NEON_ENCODE (FPV8, inst);
14704   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[0].reg, VFP_REG_Sd);
14705   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[1].reg, sz == 1 ? VFP_REG_Dm : VFP_REG_Sm);
14706   inst.instruction |= sz << 8;
14707   inst.instruction |= op << 7;
14708   inst.instruction |= rm << 16;
14709   inst.instruction |= 0xf0000000;
14710   inst.is_neon = TRUE;
14711 }
14712
14713 static void
14714 do_neon_cvt_1 (enum neon_cvt_mode mode)
14715 {
14716   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DDI, NS_QQI, NS_FFI, NS_DD, NS_QQ,
14717     NS_FD, NS_DF, NS_FF, NS_QD, NS_DQ, NS_NULL);
14718   enum neon_cvt_flavour flavour = get_neon_cvt_flavour (rs);
14719
14720   /* PR11109: Handle round-to-zero for VCVT conversions.  */
14721   if (mode == neon_cvt_mode_z
14722       && ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, fpu_arch_vfp_v2)
14723       && (flavour == neon_cvt_flavour_s32_f32 
14724           || flavour == neon_cvt_flavour_u32_f32 
14725           || flavour == neon_cvt_flavour_s32_f64 
14726           || flavour == neon_cvt_flavour_u32_f64)
14727       && (rs == NS_FD || rs == NS_FF))
14728     {
14729       do_vfp_nsyn_cvtz ();
14730       return;
14731     }
14732
14733   /* VFP rather than Neon conversions.  */
14734   if (flavour >= neon_cvt_flavour_first_fp)
14735     {
14736       if (mode == neon_cvt_mode_x || mode == neon_cvt_mode_z)
14737         do_vfp_nsyn_cvt (rs, flavour);
14738       else
14739         do_vfp_nsyn_cvt_fpv8 (flavour, mode);
14740
14741       return;
14742     }
14743
14744   switch (rs)
14745     {
14746     case NS_DDI:
14747     case NS_QQI:
14748       {
14749         unsigned immbits;
14750         unsigned enctab[] = { 0x0000100, 0x1000100, 0x0, 0x1000000 };
14751
14752         if (vfp_or_neon_is_neon (NEON_CHECK_CC | NEON_CHECK_ARCH) == FAIL)
14753           return;
14754
14755         /* Fixed-point conversion with #0 immediate is encoded as an
14756            integer conversion.  */
14757         if (inst.operands[2].present && inst.operands[2].imm == 0)
14758           goto int_encode;
14759        immbits = 32 - inst.operands[2].imm;
14760         NEON_ENCODE (IMMED, inst);
14761         if (flavour != neon_cvt_flavour_invalid)
14762           inst.instruction |= enctab[flavour];
14763         inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
14764         inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
14765         inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg);
14766         inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 5;
14767         inst.instruction |= neon_quad (rs) << 6;
14768         inst.instruction |= 1 << 21;
14769         inst.instruction |= immbits << 16;
14770
14771         neon_dp_fixup (&inst);
14772       }
14773       break;
14774
14775     case NS_DD:
14776     case NS_QQ:
14777       if (mode != neon_cvt_mode_x && mode != neon_cvt_mode_z)
14778         {
14779           NEON_ENCODE (FLOAT, inst);
14780           set_it_insn_type (OUTSIDE_IT_INSN);
14781
14782           if (vfp_or_neon_is_neon (NEON_CHECK_CC | NEON_CHECK_ARCH8) == FAIL)
14783             return;
14784
14785           inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
14786           inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
14787           inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg);
14788           inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 5;
14789           inst.instruction |= neon_quad (rs) << 6;
14790           inst.instruction |= (flavour == neon_cvt_flavour_u32_f32) << 7;
14791           inst.instruction |= mode << 8;
14792           if (thumb_mode)
14793             inst.instruction |= 0xfc000000;
14794           else
14795             inst.instruction |= 0xf0000000;
14796         }
14797       else
14798         {
14799     int_encode:
14800           {
14801             unsigned enctab[] = { 0x100, 0x180, 0x0, 0x080 };
14802
14803             NEON_ENCODE (INTEGER, inst);
14804
14805             if (vfp_or_neon_is_neon (NEON_CHECK_CC | NEON_CHECK_ARCH) == FAIL)
14806               return;
14807
14808             if (flavour != neon_cvt_flavour_invalid)
14809               inst.instruction |= enctab[flavour];
14810
14811             inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
14812             inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
14813             inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg);
14814             inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 5;
14815             inst.instruction |= neon_quad (rs) << 6;
14816             inst.instruction |= 2 << 18;
14817
14818             neon_dp_fixup (&inst);
14819           }
14820         }
14821       break;
14822
14823     /* Half-precision conversions for Advanced SIMD -- neon.  */
14824     case NS_QD:
14825     case NS_DQ:
14826
14827       if ((rs == NS_DQ)
14828           && (inst.vectype.el[0].size != 16 || inst.vectype.el[1].size != 32))
14829           {
14830             as_bad (_("operand size must match register width"));
14831             break;
14832           }
14833
14834       if ((rs == NS_QD)
14835           && ((inst.vectype.el[0].size != 32 || inst.vectype.el[1].size != 16)))
14836           {
14837             as_bad (_("operand size must match register width"));
14838             break;
14839           }
14840
14841       if (rs == NS_DQ)
14842         inst.instruction = 0x3b60600;
14843       else
14844         inst.instruction = 0x3b60700;
14845
14846       inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
14847       inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
14848       inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg);
14849       inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 5;
14850       neon_dp_fixup (&inst);
14851       break;
14852
14853     default:
14854       /* Some VFP conversions go here (s32 <-> f32, u32 <-> f32).  */
14855       if (mode == neon_cvt_mode_x || mode == neon_cvt_mode_z)
14856         do_vfp_nsyn_cvt (rs, flavour);
14857       else
14858         do_vfp_nsyn_cvt_fpv8 (flavour, mode);
14859     }
14860 }
14861
14862 static void
14863 do_neon_cvtr (void)
14864 {
14865   do_neon_cvt_1 (neon_cvt_mode_x);
14866 }
14867
14868 static void
14869 do_neon_cvt (void)
14870 {
14871   do_neon_cvt_1 (neon_cvt_mode_z);
14872 }
14873
14874 static void
14875 do_neon_cvta (void)
14876 {
14877   do_neon_cvt_1 (neon_cvt_mode_a);
14878 }
14879
14880 static void
14881 do_neon_cvtn (void)
14882 {
14883   do_neon_cvt_1 (neon_cvt_mode_n);
14884 }
14885
14886 static void
14887 do_neon_cvtp (void)
14888 {
14889   do_neon_cvt_1 (neon_cvt_mode_p);
14890 }
14891
14892 static void
14893 do_neon_cvtm (void)
14894 {
14895   do_neon_cvt_1 (neon_cvt_mode_m);
14896 }
14897
14898 static void
14899 do_neon_cvttb_2 (bfd_boolean t, bfd_boolean to, bfd_boolean is_double)
14900 {
14901   if (is_double)
14902     mark_feature_used (&fpu_vfp_ext_armv8);
14903
14904   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[0].reg,
14905                       (is_double && !to) ? VFP_REG_Dd : VFP_REG_Sd);
14906   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[1].reg,
14907                       (is_double && to) ? VFP_REG_Dm : VFP_REG_Sm);
14908   inst.instruction |= to ? 0x10000 : 0;
14909   inst.instruction |= t ? 0x80 : 0;
14910   inst.instruction |= is_double ? 0x100 : 0;
14911   do_vfp_cond_or_thumb ();
14912 }
14913
14914 static void
14915 do_neon_cvttb_1 (bfd_boolean t)
14916 {
14917   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_FF, NS_FD, NS_DF, NS_NULL);
14918
14919   if (rs == NS_NULL)
14920     return;
14921   else if (neon_check_type (2, rs, N_F16, N_F32 | N_VFP).type != NT_invtype)
14922     {
14923       inst.error = NULL;
14924       do_neon_cvttb_2 (t, /*to=*/TRUE, /*is_double=*/FALSE);
14925     }
14926   else if (neon_check_type (2, rs, N_F32 | N_VFP, N_F16).type != NT_invtype)
14927     {
14928       inst.error = NULL;
14929       do_neon_cvttb_2 (t, /*to=*/FALSE, /*is_double=*/FALSE);
14930     }
14931   else if (neon_check_type (2, rs, N_F16, N_F64 | N_VFP).type != NT_invtype)
14932     {
14933       inst.error = NULL;
14934       do_neon_cvttb_2 (t, /*to=*/TRUE, /*is_double=*/TRUE);
14935     }
14936   else if (neon_check_type (2, rs, N_F64 | N_VFP, N_F16).type != NT_invtype)
14937     {
14938       inst.error = NULL;
14939       do_neon_cvttb_2 (t, /*to=*/FALSE, /*is_double=*/TRUE);
14940     }
14941   else
14942     return;
14943 }
14944
14945 static void
14946 do_neon_cvtb (void)
14947 {
14948   do_neon_cvttb_1 (FALSE);
14949 }
14950
14951
14952 static void
14953 do_neon_cvtt (void)
14954 {
14955   do_neon_cvttb_1 (TRUE);
14956 }
14957
14958 static void
14959 neon_move_immediate (void)
14960 {
14961   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DI, NS_QI, NS_NULL);
14962   struct neon_type_el et = neon_check_type (2, rs,
14963     N_I8 | N_I16 | N_I32 | N_I64 | N_F32 | N_KEY, N_EQK);
14964   unsigned immlo, immhi = 0, immbits;
14965   int op, cmode, float_p;
14966
14967   constraint (et.type == NT_invtype,
14968               _("operand size must be specified for immediate VMOV"));
14969
14970   /* We start out as an MVN instruction if OP = 1, MOV otherwise.  */
14971   op = (inst.instruction & (1 << 5)) != 0;
14972
14973   immlo = inst.operands[1].imm;
14974   if (inst.operands[1].regisimm)
14975     immhi = inst.operands[1].reg;
14976
14977   constraint (et.size < 32 && (immlo & ~((1 << et.size) - 1)) != 0,
14978               _("immediate has bits set outside the operand size"));
14979
14980   float_p = inst.operands[1].immisfloat;
14981
14982   if ((cmode = neon_cmode_for_move_imm (immlo, immhi, float_p, &immbits, &op,
14983                                         et.size, et.type)) == FAIL)
14984     {
14985       /* Invert relevant bits only.  */
14986       neon_invert_size (&immlo, &immhi, et.size);
14987       /* Flip from VMOV/VMVN to VMVN/VMOV. Some immediate types are unavailable
14988          with one or the other; those cases are caught by
14989          neon_cmode_for_move_imm.  */
14990       op = !op;
14991       if ((cmode = neon_cmode_for_move_imm (immlo, immhi, float_p, &immbits,
14992                                             &op, et.size, et.type)) == FAIL)
14993         {
14994           first_error (_("immediate out of range"));
14995           return;
14996         }
14997     }
14998
14999   inst.instruction &= ~(1 << 5);
15000   inst.instruction |= op << 5;
15001
15002   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
15003   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
15004   inst.instruction |= neon_quad (rs) << 6;
15005   inst.instruction |= cmode << 8;
15006
15007   neon_write_immbits (immbits);
15008 }
15009
15010 static void
15011 do_neon_mvn (void)
15012 {
15013   if (inst.operands[1].isreg)
15014     {
15015       enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DD, NS_QQ, NS_NULL);
15016
15017       NEON_ENCODE (INTEGER, inst);
15018       inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
15019       inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
15020       inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg);
15021       inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 5;
15022       inst.instruction |= neon_quad (rs) << 6;
15023     }
15024   else
15025     {
15026       NEON_ENCODE (IMMED, inst);
15027       neon_move_immediate ();
15028     }
15029
15030   neon_dp_fixup (&inst);
15031 }
15032
15033 /* Encode instructions of form:
15034
15035   |28/24|23|22|21 20|19 16|15 12|11    8|7|6|5|4|3  0|
15036   |  U  |x |D |size | Rn  | Rd  |x x x x|N|x|M|x| Rm |  */
15037
15038 static void
15039 neon_mixed_length (struct neon_type_el et, unsigned size)
15040 {
15041   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
15042   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
15043   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg) << 16;
15044   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 7;
15045   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[2].reg);
15046   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[2].reg) << 5;
15047   inst.instruction |= (et.type == NT_unsigned) << 24;
15048   inst.instruction |= neon_logbits (size) << 20;
15049
15050   neon_dp_fixup (&inst);
15051 }
15052
15053 static void
15054 do_neon_dyadic_long (void)
15055 {
15056   /* FIXME: Type checking for lengthening op.  */
15057   struct neon_type_el et = neon_check_type (3, NS_QDD,
15058     N_EQK | N_DBL, N_EQK, N_SU_32 | N_KEY);
15059   neon_mixed_length (et, et.size);
15060 }
15061
15062 static void
15063 do_neon_abal (void)
15064 {
15065   struct neon_type_el et = neon_check_type (3, NS_QDD,
15066     N_EQK | N_INT | N_DBL, N_EQK, N_SU_32 | N_KEY);
15067   neon_mixed_length (et, et.size);
15068 }
15069
15070 static void
15071 neon_mac_reg_scalar_long (unsigned regtypes, unsigned scalartypes)
15072 {
15073   if (inst.operands[2].isscalar)
15074     {
15075       struct neon_type_el et = neon_check_type (3, NS_QDS,
15076         N_EQK | N_DBL, N_EQK, regtypes | N_KEY);
15077       NEON_ENCODE (SCALAR, inst);
15078       neon_mul_mac (et, et.type == NT_unsigned);
15079     }
15080   else
15081     {
15082       struct neon_type_el et = neon_check_type (3, NS_QDD,
15083         N_EQK | N_DBL, N_EQK, scalartypes | N_KEY);
15084       NEON_ENCODE (INTEGER, inst);
15085       neon_mixed_length (et, et.size);
15086     }
15087 }
15088
15089 static void
15090 do_neon_mac_maybe_scalar_long (void)
15091 {
15092   neon_mac_reg_scalar_long (N_S16 | N_S32 | N_U16 | N_U32, N_SU_32);
15093 }
15094
15095 static void
15096 do_neon_dyadic_wide (void)
15097 {
15098   struct neon_type_el et = neon_check_type (3, NS_QQD,
15099     N_EQK | N_DBL, N_EQK | N_DBL, N_SU_32 | N_KEY);
15100   neon_mixed_length (et, et.size);
15101 }
15102
15103 static void
15104 do_neon_dyadic_narrow (void)
15105 {
15106   struct neon_type_el et = neon_check_type (3, NS_QDD,
15107     N_EQK | N_DBL, N_EQK, N_I16 | N_I32 | N_I64 | N_KEY);
15108   /* Operand sign is unimportant, and the U bit is part of the opcode,
15109      so force the operand type to integer.  */
15110   et.type = NT_integer;
15111   neon_mixed_length (et, et.size / 2);
15112 }
15113
15114 static void
15115 do_neon_mul_sat_scalar_long (void)
15116 {
15117   neon_mac_reg_scalar_long (N_S16 | N_S32, N_S16 | N_S32);
15118 }
15119
15120 static void
15121 do_neon_vmull (void)
15122 {
15123   if (inst.operands[2].isscalar)
15124     do_neon_mac_maybe_scalar_long ();
15125   else
15126     {
15127       struct neon_type_el et = neon_check_type (3, NS_QDD,
15128         N_EQK | N_DBL, N_EQK, N_SU_32 | N_P8 | N_P64 | N_KEY);
15129
15130       if (et.type == NT_poly)
15131         NEON_ENCODE (POLY, inst);
15132       else
15133         NEON_ENCODE (INTEGER, inst);
15134
15135       /* For polynomial encoding the U bit must be zero, and the size must
15136          be 8 (encoded as 0b00) or, on ARMv8 or later 64 (encoded, non
15137          obviously, as 0b10).  */
15138       if (et.size == 64)
15139         {
15140           /* Check we're on the correct architecture.  */
15141           if (!mark_feature_used (&fpu_crypto_ext_armv8))
15142             inst.error =
15143               _("Instruction form not available on this architecture.");
15144
15145           et.size = 32;
15146         }
15147
15148       neon_mixed_length (et, et.size);
15149     }
15150 }
15151
15152 static void
15153 do_neon_ext (void)
15154 {
15155   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DDDI, NS_QQQI, NS_NULL);
15156   struct neon_type_el et = neon_check_type (3, rs,
15157     N_EQK, N_EQK, N_8 | N_16 | N_32 | N_64 | N_KEY);
15158   unsigned imm = (inst.operands[3].imm * et.size) / 8;
15159
15160   constraint (imm >= (unsigned) (neon_quad (rs) ? 16 : 8),
15161               _("shift out of range"));
15162   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
15163   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
15164   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg) << 16;
15165   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 7;
15166   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[2].reg);
15167   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[2].reg) << 5;
15168   inst.instruction |= neon_quad (rs) << 6;
15169   inst.instruction |= imm << 8;
15170
15171   neon_dp_fixup (&inst);
15172 }
15173
15174 static void
15175 do_neon_rev (void)
15176 {
15177   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DD, NS_QQ, NS_NULL);
15178   struct neon_type_el et = neon_check_type (2, rs,
15179     N_EQK, N_8 | N_16 | N_32 | N_KEY);
15180   unsigned op = (inst.instruction >> 7) & 3;
15181   /* N (width of reversed regions) is encoded as part of the bitmask. We
15182      extract it here to check the elements to be reversed are smaller.
15183      Otherwise we'd get a reserved instruction.  */
15184   unsigned elsize = (op == 2) ? 16 : (op == 1) ? 32 : (op == 0) ? 64 : 0;
15185   gas_assert (elsize != 0);
15186   constraint (et.size >= elsize,
15187               _("elements must be smaller than reversal region"));
15188   neon_two_same (neon_quad (rs), 1, et.size);
15189 }
15190
15191 static void
15192 do_neon_dup (void)
15193 {
15194   if (inst.operands[1].isscalar)
15195     {
15196       enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DS, NS_QS, NS_NULL);
15197       struct neon_type_el et = neon_check_type (2, rs,
15198         N_EQK, N_8 | N_16 | N_32 | N_KEY);
15199       unsigned sizebits = et.size >> 3;
15200       unsigned dm = NEON_SCALAR_REG (inst.operands[1].reg);
15201       int logsize = neon_logbits (et.size);
15202       unsigned x = NEON_SCALAR_INDEX (inst.operands[1].reg) << logsize;
15203
15204       if (vfp_or_neon_is_neon (NEON_CHECK_CC) == FAIL)
15205         return;
15206
15207       NEON_ENCODE (SCALAR, inst);
15208       inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
15209       inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
15210       inst.instruction |= LOW4 (dm);
15211       inst.instruction |= HI1 (dm) << 5;
15212       inst.instruction |= neon_quad (rs) << 6;
15213       inst.instruction |= x << 17;
15214       inst.instruction |= sizebits << 16;
15215
15216       neon_dp_fixup (&inst);
15217     }
15218   else
15219     {
15220       enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DR, NS_QR, NS_NULL);
15221       struct neon_type_el et = neon_check_type (2, rs,
15222         N_8 | N_16 | N_32 | N_KEY, N_EQK);
15223       /* Duplicate ARM register to lanes of vector.  */
15224       NEON_ENCODE (ARMREG, inst);
15225       switch (et.size)
15226         {
15227         case 8:  inst.instruction |= 0x400000; break;
15228         case 16: inst.instruction |= 0x000020; break;
15229         case 32: inst.instruction |= 0x000000; break;
15230         default: break;
15231         }
15232       inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg) << 12;
15233       inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 16;
15234       inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 7;
15235       inst.instruction |= neon_quad (rs) << 21;
15236       /* The encoding for this instruction is identical for the ARM and Thumb
15237          variants, except for the condition field.  */
15238       do_vfp_cond_or_thumb ();
15239     }
15240 }
15241
15242 /* VMOV has particularly many variations. It can be one of:
15243      0. VMOV<c><q> <Qd>, <Qm>
15244      1. VMOV<c><q> <Dd>, <Dm>
15245    (Register operations, which are VORR with Rm = Rn.)
15246      2. VMOV<c><q>.<dt> <Qd>, #<imm>
15247      3. VMOV<c><q>.<dt> <Dd>, #<imm>
15248    (Immediate loads.)
15249      4. VMOV<c><q>.<size> <Dn[x]>, <Rd>
15250    (ARM register to scalar.)
15251      5. VMOV<c><q> <Dm>, <Rd>, <Rn>
15252    (Two ARM registers to vector.)
15253      6. VMOV<c><q>.<dt> <Rd>, <Dn[x]>
15254    (Scalar to ARM register.)
15255      7. VMOV<c><q> <Rd>, <Rn>, <Dm>
15256    (Vector to two ARM registers.)
15257      8. VMOV.F32 <Sd>, <Sm>
15258      9. VMOV.F64 <Dd>, <Dm>
15259    (VFP register moves.)
15260     10. VMOV.F32 <Sd>, #imm
15261     11. VMOV.F64 <Dd>, #imm
15262    (VFP float immediate load.)
15263     12. VMOV <Rd>, <Sm>
15264    (VFP single to ARM reg.)
15265     13. VMOV <Sd>, <Rm>
15266    (ARM reg to VFP single.)
15267     14. VMOV <Rd>, <Re>, <Sn>, <Sm>
15268    (Two ARM regs to two VFP singles.)
15269     15. VMOV <Sd>, <Se>, <Rn>, <Rm>
15270    (Two VFP singles to two ARM regs.)
15271
15272    These cases can be disambiguated using neon_select_shape, except cases 1/9
15273    and 3/11 which depend on the operand type too.
15274
15275    All the encoded bits are hardcoded by this function.
15276
15277    Cases 4, 6 may be used with VFPv1 and above (only 32-bit transfers!).
15278    Cases 5, 7 may be used with VFPv2 and above.
15279
15280    FIXME: Some of the checking may be a bit sloppy (in a couple of cases you
15281    can specify a type where it doesn't make sense to, and is ignored).  */
15282
15283 static void
15284 do_neon_mov (void)
15285 {
15286   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_RRFF, NS_FFRR, NS_DRR, NS_RRD,
15287     NS_QQ, NS_DD, NS_QI, NS_DI, NS_SR, NS_RS, NS_FF, NS_FI, NS_RF, NS_FR,
15288     NS_NULL);
15289   struct neon_type_el et;
15290   const char *ldconst = 0;
15291
15292   switch (rs)
15293     {
15294     case NS_DD:  /* case 1/9.  */
15295       et = neon_check_type (2, rs, N_EQK, N_F64 | N_KEY);
15296       /* It is not an error here if no type is given.  */
15297       inst.error = NULL;
15298       if (et.type == NT_float && et.size == 64)
15299         {
15300           do_vfp_nsyn_opcode ("fcpyd");
15301           break;
15302         }
15303       /* fall through.  */
15304
15305     case NS_QQ:  /* case 0/1.  */
15306       {
15307         if (vfp_or_neon_is_neon (NEON_CHECK_CC | NEON_CHECK_ARCH) == FAIL)
15308           return;
15309         /* The architecture manual I have doesn't explicitly state which
15310            value the U bit should have for register->register moves, but
15311            the equivalent VORR instruction has U = 0, so do that.  */
15312         inst.instruction = 0x0200110;
15313         inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
15314         inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
15315         inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg);
15316         inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 5;
15317         inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg) << 16;
15318         inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 7;
15319         inst.instruction |= neon_quad (rs) << 6;
15320
15321         neon_dp_fixup (&inst);
15322       }
15323       break;
15324
15325     case NS_DI:  /* case 3/11.  */
15326       et = neon_check_type (2, rs, N_EQK, N_F64 | N_KEY);
15327       inst.error = NULL;
15328       if (et.type == NT_float && et.size == 64)
15329         {
15330           /* case 11 (fconstd).  */
15331           ldconst = "fconstd";
15332           goto encode_fconstd;
15333         }
15334       /* fall through.  */
15335
15336     case NS_QI:  /* case 2/3.  */
15337       if (vfp_or_neon_is_neon (NEON_CHECK_CC | NEON_CHECK_ARCH) == FAIL)
15338         return;
15339       inst.instruction = 0x0800010;
15340       neon_move_immediate ();
15341       neon_dp_fixup (&inst);
15342       break;
15343
15344     case NS_SR:  /* case 4.  */
15345       {
15346         unsigned bcdebits = 0;
15347         int logsize;
15348         unsigned dn = NEON_SCALAR_REG (inst.operands[0].reg);
15349         unsigned x = NEON_SCALAR_INDEX (inst.operands[0].reg);
15350
15351         et = neon_check_type (2, NS_NULL, N_8 | N_16 | N_32 | N_KEY, N_EQK);
15352         logsize = neon_logbits (et.size);
15353
15354         constraint (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, fpu_vfp_ext_v1),
15355                     _(BAD_FPU));
15356         constraint (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, fpu_neon_ext_v1)
15357                     && et.size != 32, _(BAD_FPU));
15358         constraint (et.type == NT_invtype, _("bad type for scalar"));
15359         constraint (x >= 64 / et.size, _("scalar index out of range"));
15360
15361         switch (et.size)
15362           {
15363           case 8:  bcdebits = 0x8; break;
15364           case 16: bcdebits = 0x1; break;
15365           case 32: bcdebits = 0x0; break;
15366           default: ;
15367           }
15368
15369         bcdebits |= x << logsize;
15370
15371         inst.instruction = 0xe000b10;
15372         do_vfp_cond_or_thumb ();
15373         inst.instruction |= LOW4 (dn) << 16;
15374         inst.instruction |= HI1 (dn) << 7;
15375         inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 12;
15376         inst.instruction |= (bcdebits & 3) << 5;
15377         inst.instruction |= (bcdebits >> 2) << 21;
15378       }
15379       break;
15380
15381     case NS_DRR:  /* case 5 (fmdrr).  */
15382       constraint (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, fpu_vfp_ext_v2),
15383                   _(BAD_FPU));
15384
15385       inst.instruction = 0xc400b10;
15386       do_vfp_cond_or_thumb ();
15387       inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg);
15388       inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 5;
15389       inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 12;
15390       inst.instruction |= inst.operands[2].reg << 16;
15391       break;
15392
15393     case NS_RS:  /* case 6.  */
15394       {
15395         unsigned logsize;
15396         unsigned dn = NEON_SCALAR_REG (inst.operands[1].reg);
15397         unsigned x = NEON_SCALAR_INDEX (inst.operands[1].reg);
15398         unsigned abcdebits = 0;
15399
15400         et = neon_check_type (2, NS_NULL,
15401                               N_EQK, N_S8 | N_S16 | N_U8 | N_U16 | N_32 | N_KEY);
15402         logsize = neon_logbits (et.size);
15403
15404         constraint (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, fpu_vfp_ext_v1),
15405                     _(BAD_FPU));
15406         constraint (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, fpu_neon_ext_v1)
15407                     && et.size != 32, _(BAD_FPU));
15408         constraint (et.type == NT_invtype, _("bad type for scalar"));
15409         constraint (x >= 64 / et.size, _("scalar index out of range"));
15410
15411         switch (et.size)
15412           {
15413           case 8:  abcdebits = (et.type == NT_signed) ? 0x08 : 0x18; break;
15414           case 16: abcdebits = (et.type == NT_signed) ? 0x01 : 0x11; break;
15415           case 32: abcdebits = 0x00; break;
15416           default: ;
15417           }
15418
15419         abcdebits |= x << logsize;
15420         inst.instruction = 0xe100b10;
15421         do_vfp_cond_or_thumb ();
15422         inst.instruction |= LOW4 (dn) << 16;
15423         inst.instruction |= HI1 (dn) << 7;
15424         inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
15425         inst.instruction |= (abcdebits & 3) << 5;
15426         inst.instruction |= (abcdebits >> 2) << 21;
15427       }
15428       break;
15429
15430     case NS_RRD:  /* case 7 (fmrrd).  */
15431       constraint (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, fpu_vfp_ext_v2),
15432                   _(BAD_FPU));
15433
15434       inst.instruction = 0xc500b10;
15435       do_vfp_cond_or_thumb ();
15436       inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
15437       inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
15438       inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[2].reg);
15439       inst.instruction |= HI1 (inst.operands[2].reg) << 5;
15440       break;
15441
15442     case NS_FF:  /* case 8 (fcpys).  */
15443       do_vfp_nsyn_opcode ("fcpys");
15444       break;
15445
15446     case NS_FI:  /* case 10 (fconsts).  */
15447       ldconst = "fconsts";
15448       encode_fconstd:
15449       if (is_quarter_float (inst.operands[1].imm))
15450         {
15451           inst.operands[1].imm = neon_qfloat_bits (inst.operands[1].imm);
15452           do_vfp_nsyn_opcode (ldconst);
15453         }
15454       else
15455         first_error (_("immediate out of range"));
15456       break;
15457
15458     case NS_RF:  /* case 12 (fmrs).  */
15459       do_vfp_nsyn_opcode ("fmrs");
15460       break;
15461
15462     case NS_FR:  /* case 13 (fmsr).  */
15463       do_vfp_nsyn_opcode ("fmsr");
15464       break;
15465
15466     /* The encoders for the fmrrs and fmsrr instructions expect three operands
15467        (one of which is a list), but we have parsed four.  Do some fiddling to
15468        make the operands what do_vfp_reg2_from_sp2 and do_vfp_sp2_from_reg2
15469        expect.  */
15470     case NS_RRFF:  /* case 14 (fmrrs).  */
15471       constraint (inst.operands[3].reg != inst.operands[2].reg + 1,
15472                   _("VFP registers must be adjacent"));
15473       inst.operands[2].imm = 2;
15474       memset (&inst.operands[3], '\0', sizeof (inst.operands[3]));
15475       do_vfp_nsyn_opcode ("fmrrs");
15476       break;
15477
15478     case NS_FFRR:  /* case 15 (fmsrr).  */
15479       constraint (inst.operands[1].reg != inst.operands[0].reg + 1,
15480                   _("VFP registers must be adjacent"));
15481       inst.operands[1] = inst.operands[2];
15482       inst.operands[2] = inst.operands[3];
15483       inst.operands[0].imm = 2;
15484       memset (&inst.operands[3], '\0', sizeof (inst.operands[3]));
15485       do_vfp_nsyn_opcode ("fmsrr");
15486       break;
15487
15488     default:
15489       abort ();
15490     }
15491 }
15492
15493 static void
15494 do_neon_rshift_round_imm (void)
15495 {
15496   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DDI, NS_QQI, NS_NULL);
15497   struct neon_type_el et = neon_check_type (2, rs, N_EQK, N_SU_ALL | N_KEY);
15498   int imm = inst.operands[2].imm;
15499
15500   /* imm == 0 case is encoded as VMOV for V{R}SHR.  */
15501   if (imm == 0)
15502     {
15503       inst.operands[2].present = 0;
15504       do_neon_mov ();
15505       return;
15506     }
15507
15508   constraint (imm < 1 || (unsigned)imm > et.size,
15509               _("immediate out of range for shift"));
15510   neon_imm_shift (TRUE, et.type == NT_unsigned, neon_quad (rs), et,
15511                   et.size - imm);
15512 }
15513
15514 static void
15515 do_neon_movl (void)
15516 {
15517   struct neon_type_el et = neon_check_type (2, NS_QD,
15518     N_EQK | N_DBL, N_SU_32 | N_KEY);
15519   unsigned sizebits = et.size >> 3;
15520   inst.instruction |= sizebits << 19;
15521   neon_two_same (0, et.type == NT_unsigned, -1);
15522 }
15523
15524 static void
15525 do_neon_trn (void)
15526 {
15527   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DD, NS_QQ, NS_NULL);
15528   struct neon_type_el et = neon_check_type (2, rs,
15529     N_EQK, N_8 | N_16 | N_32 | N_KEY);
15530   NEON_ENCODE (INTEGER, inst);
15531   neon_two_same (neon_quad (rs), 1, et.size);
15532 }
15533
15534 static void
15535 do_neon_zip_uzp (void)
15536 {
15537   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DD, NS_QQ, NS_NULL);
15538   struct neon_type_el et = neon_check_type (2, rs,
15539     N_EQK, N_8 | N_16 | N_32 | N_KEY);
15540   if (rs == NS_DD && et.size == 32)
15541     {
15542       /* Special case: encode as VTRN.32 <Dd>, <Dm>.  */
15543       inst.instruction = N_MNEM_vtrn;
15544       do_neon_trn ();
15545       return;
15546     }
15547   neon_two_same (neon_quad (rs), 1, et.size);
15548 }
15549
15550 static void
15551 do_neon_sat_abs_neg (void)
15552 {
15553   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DD, NS_QQ, NS_NULL);
15554   struct neon_type_el et = neon_check_type (2, rs,
15555     N_EQK, N_S8 | N_S16 | N_S32 | N_KEY);
15556   neon_two_same (neon_quad (rs), 1, et.size);
15557 }
15558
15559 static void
15560 do_neon_pair_long (void)
15561 {
15562   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DD, NS_QQ, NS_NULL);
15563   struct neon_type_el et = neon_check_type (2, rs, N_EQK, N_SU_32 | N_KEY);
15564   /* Unsigned is encoded in OP field (bit 7) for these instruction.  */
15565   inst.instruction |= (et.type == NT_unsigned) << 7;
15566   neon_two_same (neon_quad (rs), 1, et.size);
15567 }
15568
15569 static void
15570 do_neon_recip_est (void)
15571 {
15572   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DD, NS_QQ, NS_NULL);
15573   struct neon_type_el et = neon_check_type (2, rs,
15574     N_EQK | N_FLT, N_F32 | N_U32 | N_KEY);
15575   inst.instruction |= (et.type == NT_float) << 8;
15576   neon_two_same (neon_quad (rs), 1, et.size);
15577 }
15578
15579 static void
15580 do_neon_cls (void)
15581 {
15582   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DD, NS_QQ, NS_NULL);
15583   struct neon_type_el et = neon_check_type (2, rs,
15584     N_EQK, N_S8 | N_S16 | N_S32 | N_KEY);
15585   neon_two_same (neon_quad (rs), 1, et.size);
15586 }
15587
15588 static void
15589 do_neon_clz (void)
15590 {
15591   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DD, NS_QQ, NS_NULL);
15592   struct neon_type_el et = neon_check_type (2, rs,
15593     N_EQK, N_I8 | N_I16 | N_I32 | N_KEY);
15594   neon_two_same (neon_quad (rs), 1, et.size);
15595 }
15596
15597 static void
15598 do_neon_cnt (void)
15599 {
15600   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DD, NS_QQ, NS_NULL);
15601   struct neon_type_el et = neon_check_type (2, rs,
15602     N_EQK | N_INT, N_8 | N_KEY);
15603   neon_two_same (neon_quad (rs), 1, et.size);
15604 }
15605
15606 static void
15607 do_neon_swp (void)
15608 {
15609   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DD, NS_QQ, NS_NULL);
15610   neon_two_same (neon_quad (rs), 1, -1);
15611 }
15612
15613 static void
15614 do_neon_tbl_tbx (void)
15615 {
15616   unsigned listlenbits;
15617   neon_check_type (3, NS_DLD, N_EQK, N_EQK, N_8 | N_KEY);
15618
15619   if (inst.operands[1].imm < 1 || inst.operands[1].imm > 4)
15620     {
15621       first_error (_("bad list length for table lookup"));
15622       return;
15623     }
15624
15625   listlenbits = inst.operands[1].imm - 1;
15626   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
15627   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
15628   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg) << 16;
15629   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 7;
15630   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[2].reg);
15631   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[2].reg) << 5;
15632   inst.instruction |= listlenbits << 8;
15633
15634   neon_dp_fixup (&inst);
15635 }
15636
15637 static void
15638 do_neon_ldm_stm (void)
15639 {
15640   /* P, U and L bits are part of bitmask.  */
15641   int is_dbmode = (inst.instruction & (1 << 24)) != 0;
15642   unsigned offsetbits = inst.operands[1].imm * 2;
15643
15644   if (inst.operands[1].issingle)
15645     {
15646       do_vfp_nsyn_ldm_stm (is_dbmode);
15647       return;
15648     }
15649
15650   constraint (is_dbmode && !inst.operands[0].writeback,
15651               _("writeback (!) must be used for VLDMDB and VSTMDB"));
15652
15653   constraint (inst.operands[1].imm < 1 || inst.operands[1].imm > 16,
15654               _("register list must contain at least 1 and at most 16 "
15655                 "registers"));
15656
15657   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 16;
15658   inst.instruction |= inst.operands[0].writeback << 21;
15659   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg) << 12;
15660   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 22;
15661
15662   inst.instruction |= offsetbits;
15663
15664   do_vfp_cond_or_thumb ();
15665 }
15666
15667 static void
15668 do_neon_ldr_str (void)
15669 {
15670   int is_ldr = (inst.instruction & (1 << 20)) != 0;
15671
15672   /* Use of PC in vstr in ARM mode is deprecated in ARMv7.
15673      And is UNPREDICTABLE in thumb mode.  */
15674   if (!is_ldr
15675       && inst.operands[1].reg == REG_PC
15676       && ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v7))
15677     {
15678       if (!thumb_mode && warn_on_deprecated)
15679         as_warn (_("Use of PC here is deprecated"));
15680       else
15681         inst.error = _("Use of PC here is UNPREDICTABLE");
15682     }
15683
15684   if (inst.operands[0].issingle)
15685     {
15686       if (is_ldr)
15687         do_vfp_nsyn_opcode ("flds");
15688       else
15689         do_vfp_nsyn_opcode ("fsts");
15690     }
15691   else
15692     {
15693       if (is_ldr)
15694         do_vfp_nsyn_opcode ("fldd");
15695       else
15696         do_vfp_nsyn_opcode ("fstd");
15697     }
15698 }
15699
15700 /* "interleave" version also handles non-interleaving register VLD1/VST1
15701    instructions.  */
15702
15703 static void
15704 do_neon_ld_st_interleave (void)
15705 {
15706   struct neon_type_el et = neon_check_type (1, NS_NULL,
15707                                             N_8 | N_16 | N_32 | N_64);
15708   unsigned alignbits = 0;
15709   unsigned idx;
15710   /* The bits in this table go:
15711      0: register stride of one (0) or two (1)
15712      1,2: register list length, minus one (1, 2, 3, 4).
15713      3,4: <n> in instruction type, minus one (VLD<n> / VST<n>).
15714      We use -1 for invalid entries.  */
15715   const int typetable[] =
15716     {
15717       0x7,  -1, 0xa,  -1, 0x6,  -1, 0x2,  -1, /* VLD1 / VST1.  */
15718        -1,  -1, 0x8, 0x9,  -1,  -1, 0x3,  -1, /* VLD2 / VST2.  */
15719        -1,  -1,  -1,  -1, 0x4, 0x5,  -1,  -1, /* VLD3 / VST3.  */
15720        -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1, 0x0, 0x1  /* VLD4 / VST4.  */
15721     };
15722   int typebits;
15723
15724   if (et.type == NT_invtype)
15725     return;
15726
15727   if (inst.operands[1].immisalign)
15728     switch (inst.operands[1].imm >> 8)
15729       {
15730       case 64: alignbits = 1; break;
15731       case 128:
15732         if (NEON_REGLIST_LENGTH (inst.operands[0].imm) != 2
15733             && NEON_REGLIST_LENGTH (inst.operands[0].imm) != 4)
15734           goto bad_alignment;
15735         alignbits = 2;
15736         break;
15737       case 256:
15738         if (NEON_REGLIST_LENGTH (inst.operands[0].imm) != 4)
15739           goto bad_alignment;
15740         alignbits = 3;
15741         break;
15742       default:
15743       bad_alignment:
15744         first_error (_("bad alignment"));
15745         return;
15746       }
15747
15748   inst.instruction |= alignbits << 4;
15749   inst.instruction |= neon_logbits (et.size) << 6;
15750
15751   /* Bits [4:6] of the immediate in a list specifier encode register stride
15752      (minus 1) in bit 4, and list length in bits [5:6]. We put the <n> of
15753      VLD<n>/VST<n> in bits [9:8] of the initial bitmask. Suck it out here, look
15754      up the right value for "type" in a table based on this value and the given
15755      list style, then stick it back.  */
15756   idx = ((inst.operands[0].imm >> 4) & 7)
15757         | (((inst.instruction >> 8) & 3) << 3);
15758
15759   typebits = typetable[idx];
15760
15761   constraint (typebits == -1, _("bad list type for instruction"));
15762
15763   inst.instruction &= ~0xf00;
15764   inst.instruction |= typebits << 8;
15765 }
15766
15767 /* Check alignment is valid for do_neon_ld_st_lane and do_neon_ld_dup.
15768    *DO_ALIGN is set to 1 if the relevant alignment bit should be set, 0
15769    otherwise. The variable arguments are a list of pairs of legal (size, align)
15770    values, terminated with -1.  */
15771
15772 static int
15773 neon_alignment_bit (int size, int align, int *do_align, ...)
15774 {
15775   va_list ap;
15776   int result = FAIL, thissize, thisalign;
15777
15778   if (!inst.operands[1].immisalign)
15779     {
15780       *do_align = 0;
15781       return SUCCESS;
15782     }
15783
15784   va_start (ap, do_align);
15785
15786   do
15787     {
15788       thissize = va_arg (ap, int);
15789       if (thissize == -1)
15790         break;
15791       thisalign = va_arg (ap, int);
15792
15793       if (size == thissize && align == thisalign)
15794         result = SUCCESS;
15795     }
15796   while (result != SUCCESS);
15797
15798   va_end (ap);
15799
15800   if (result == SUCCESS)
15801     *do_align = 1;
15802   else
15803     first_error (_("unsupported alignment for instruction"));
15804
15805   return result;
15806 }
15807
15808 static void
15809 do_neon_ld_st_lane (void)
15810 {
15811   struct neon_type_el et = neon_check_type (1, NS_NULL, N_8 | N_16 | N_32);
15812   int align_good, do_align = 0;
15813   int logsize = neon_logbits (et.size);
15814   int align = inst.operands[1].imm >> 8;
15815   int n = (inst.instruction >> 8) & 3;
15816   int max_el = 64 / et.size;
15817
15818   if (et.type == NT_invtype)
15819     return;
15820
15821   constraint (NEON_REGLIST_LENGTH (inst.operands[0].imm) != n + 1,
15822               _("bad list length"));
15823   constraint (NEON_LANE (inst.operands[0].imm) >= max_el,
15824               _("scalar index out of range"));
15825   constraint (n != 0 && NEON_REG_STRIDE (inst.operands[0].imm) == 2
15826               && et.size == 8,
15827               _("stride of 2 unavailable when element size is 8"));
15828
15829   switch (n)
15830     {
15831     case 0:  /* VLD1 / VST1.  */
15832       align_good = neon_alignment_bit (et.size, align, &do_align, 16, 16,
15833                                        32, 32, -1);
15834       if (align_good == FAIL)
15835         return;
15836       if (do_align)
15837         {
15838           unsigned alignbits = 0;
15839           switch (et.size)
15840             {
15841             case 16: alignbits = 0x1; break;
15842             case 32: alignbits = 0x3; break;
15843             default: ;
15844             }
15845           inst.instruction |= alignbits << 4;
15846         }
15847       break;
15848
15849     case 1:  /* VLD2 / VST2.  */
15850       align_good = neon_alignment_bit (et.size, align, &do_align, 8, 16, 16, 32,
15851                                        32, 64, -1);
15852       if (align_good == FAIL)
15853         return;
15854       if (do_align)
15855         inst.instruction |= 1 << 4;
15856       break;
15857
15858     case 2:  /* VLD3 / VST3.  */
15859       constraint (inst.operands[1].immisalign,
15860                   _("can't use alignment with this instruction"));
15861       break;
15862
15863     case 3:  /* VLD4 / VST4.  */
15864       align_good = neon_alignment_bit (et.size, align, &do_align, 8, 32,
15865                                        16, 64, 32, 64, 32, 128, -1);
15866       if (align_good == FAIL)
15867         return;
15868       if (do_align)
15869         {
15870           unsigned alignbits = 0;
15871           switch (et.size)
15872             {
15873             case 8:  alignbits = 0x1; break;
15874             case 16: alignbits = 0x1; break;
15875             case 32: alignbits = (align == 64) ? 0x1 : 0x2; break;
15876             default: ;
15877             }
15878           inst.instruction |= alignbits << 4;
15879         }
15880       break;
15881
15882     default: ;
15883     }
15884
15885   /* Reg stride of 2 is encoded in bit 5 when size==16, bit 6 when size==32.  */
15886   if (n != 0 && NEON_REG_STRIDE (inst.operands[0].imm) == 2)
15887     inst.instruction |= 1 << (4 + logsize);
15888
15889   inst.instruction |= NEON_LANE (inst.operands[0].imm) << (logsize + 5);
15890   inst.instruction |= logsize << 10;
15891 }
15892
15893 /* Encode single n-element structure to all lanes VLD<n> instructions.  */
15894
15895 static void
15896 do_neon_ld_dup (void)
15897 {
15898   struct neon_type_el et = neon_check_type (1, NS_NULL, N_8 | N_16 | N_32);
15899   int align_good, do_align = 0;
15900
15901   if (et.type == NT_invtype)
15902     return;
15903
15904   switch ((inst.instruction >> 8) & 3)
15905     {
15906     case 0:  /* VLD1.  */
15907       gas_assert (NEON_REG_STRIDE (inst.operands[0].imm) != 2);
15908       align_good = neon_alignment_bit (et.size, inst.operands[1].imm >> 8,
15909                                        &do_align, 16, 16, 32, 32, -1);
15910       if (align_good == FAIL)
15911         return;
15912       switch (NEON_REGLIST_LENGTH (inst.operands[0].imm))
15913         {
15914         case 1: break;
15915         case 2: inst.instruction |= 1 << 5; break;
15916         default: first_error (_("bad list length")); return;
15917         }
15918       inst.instruction |= neon_logbits (et.size) << 6;
15919       break;
15920
15921     case 1:  /* VLD2.  */
15922       align_good = neon_alignment_bit (et.size, inst.operands[1].imm >> 8,
15923                                        &do_align, 8, 16, 16, 32, 32, 64, -1);
15924       if (align_good == FAIL)
15925         return;
15926       constraint (NEON_REGLIST_LENGTH (inst.operands[0].imm) != 2,
15927                   _("bad list length"));
15928       if (NEON_REG_STRIDE (inst.operands[0].imm) == 2)
15929         inst.instruction |= 1 << 5;
15930       inst.instruction |= neon_logbits (et.size) << 6;
15931       break;
15932
15933     case 2:  /* VLD3.  */
15934       constraint (inst.operands[1].immisalign,
15935                   _("can't use alignment with this instruction"));
15936       constraint (NEON_REGLIST_LENGTH (inst.operands[0].imm) != 3,
15937                   _("bad list length"));
15938       if (NEON_REG_STRIDE (inst.operands[0].imm) == 2)
15939         inst.instruction |= 1 << 5;
15940       inst.instruction |= neon_logbits (et.size) << 6;
15941       break;
15942
15943     case 3:  /* VLD4.  */
15944       {
15945         int align = inst.operands[1].imm >> 8;
15946         align_good = neon_alignment_bit (et.size, align, &do_align, 8, 32,
15947                                          16, 64, 32, 64, 32, 128, -1);
15948         if (align_good == FAIL)
15949           return;
15950         constraint (NEON_REGLIST_LENGTH (inst.operands[0].imm) != 4,
15951                     _("bad list length"));
15952         if (NEON_REG_STRIDE (inst.operands[0].imm) == 2)
15953           inst.instruction |= 1 << 5;
15954         if (et.size == 32 && align == 128)
15955           inst.instruction |= 0x3 << 6;
15956         else
15957           inst.instruction |= neon_logbits (et.size) << 6;
15958       }
15959       break;
15960
15961     default: ;
15962     }
15963
15964   inst.instruction |= do_align << 4;
15965 }
15966
15967 /* Disambiguate VLD<n> and VST<n> instructions, and fill in common bits (those
15968    apart from bits [11:4].  */
15969
15970 static void
15971 do_neon_ldx_stx (void)
15972 {
15973   if (inst.operands[1].isreg)
15974     constraint (inst.operands[1].reg == REG_PC, BAD_PC);
15975
15976   switch (NEON_LANE (inst.operands[0].imm))
15977     {
15978     case NEON_INTERLEAVE_LANES:
15979       NEON_ENCODE (INTERLV, inst);
15980       do_neon_ld_st_interleave ();
15981       break;
15982
15983     case NEON_ALL_LANES:
15984       NEON_ENCODE (DUP, inst);
15985       do_neon_ld_dup ();
15986       break;
15987
15988     default:
15989       NEON_ENCODE (LANE, inst);
15990       do_neon_ld_st_lane ();
15991     }
15992
15993   /* L bit comes from bit mask.  */
15994   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
15995   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
15996   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
15997
15998   if (inst.operands[1].postind)
15999     {
16000       int postreg = inst.operands[1].imm & 0xf;
16001       constraint (!inst.operands[1].immisreg,
16002                   _("post-index must be a register"));
16003       constraint (postreg == 0xd || postreg == 0xf,
16004                   _("bad register for post-index"));
16005       inst.instruction |= postreg;
16006     }
16007   else if (inst.operands[1].writeback)
16008     {
16009       inst.instruction |= 0xd;
16010     }
16011   else
16012     inst.instruction |= 0xf;
16013
16014   if (thumb_mode)
16015     inst.instruction |= 0xf9000000;
16016   else
16017     inst.instruction |= 0xf4000000;
16018 }
16019
16020 /* FP v8.  */
16021 static void
16022 do_vfp_nsyn_fpv8 (enum neon_shape rs)
16023 {
16024   NEON_ENCODE (FPV8, inst);
16025
16026   if (rs == NS_FFF)
16027     do_vfp_sp_dyadic ();
16028   else
16029     do_vfp_dp_rd_rn_rm ();
16030
16031   if (rs == NS_DDD)
16032     inst.instruction |= 0x100;
16033
16034   inst.instruction |= 0xf0000000;
16035 }
16036
16037 static void
16038 do_vsel (void)
16039 {
16040   set_it_insn_type (OUTSIDE_IT_INSN);
16041
16042   if (try_vfp_nsyn (3, do_vfp_nsyn_fpv8) != SUCCESS)
16043     first_error (_("invalid instruction shape"));
16044 }
16045
16046 static void
16047 do_vmaxnm (void)
16048 {
16049   set_it_insn_type (OUTSIDE_IT_INSN);
16050
16051   if (try_vfp_nsyn (3, do_vfp_nsyn_fpv8) == SUCCESS)
16052     return;
16053
16054   if (vfp_or_neon_is_neon (NEON_CHECK_CC | NEON_CHECK_ARCH8) == FAIL)
16055     return;
16056
16057   neon_dyadic_misc (NT_untyped, N_F32, 0);
16058 }
16059
16060 static void
16061 do_vrint_1 (enum neon_cvt_mode mode)
16062 {
16063   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_FF, NS_DD, NS_QQ, NS_NULL);
16064   struct neon_type_el et;
16065
16066   if (rs == NS_NULL)
16067     return;
16068
16069   et = neon_check_type (2, rs, N_EQK | N_VFP, N_F32 | N_F64 | N_KEY | N_VFP);
16070   if (et.type != NT_invtype)
16071     {
16072       /* VFP encodings.  */
16073       if (mode == neon_cvt_mode_a || mode == neon_cvt_mode_n
16074           || mode == neon_cvt_mode_p || mode == neon_cvt_mode_m)
16075         set_it_insn_type (OUTSIDE_IT_INSN);
16076
16077       NEON_ENCODE (FPV8, inst);
16078       if (rs == NS_FF)
16079         do_vfp_sp_monadic ();
16080       else
16081         do_vfp_dp_rd_rm ();
16082
16083       switch (mode)
16084         {
16085         case neon_cvt_mode_r: inst.instruction |= 0x00000000; break;
16086         case neon_cvt_mode_z: inst.instruction |= 0x00000080; break;
16087         case neon_cvt_mode_x: inst.instruction |= 0x00010000; break;
16088         case neon_cvt_mode_a: inst.instruction |= 0xf0000000; break;
16089         case neon_cvt_mode_n: inst.instruction |= 0xf0010000; break;
16090         case neon_cvt_mode_p: inst.instruction |= 0xf0020000; break;
16091         case neon_cvt_mode_m: inst.instruction |= 0xf0030000; break;
16092         default: abort ();
16093         }
16094
16095       inst.instruction |= (rs == NS_DD) << 8;
16096       do_vfp_cond_or_thumb ();
16097     }
16098   else
16099     {
16100       /* Neon encodings (or something broken...).  */
16101       inst.error = NULL;
16102       et = neon_check_type (2, rs, N_EQK, N_F32 | N_KEY);
16103
16104       if (et.type == NT_invtype)
16105         return;
16106
16107       set_it_insn_type (OUTSIDE_IT_INSN);
16108       NEON_ENCODE (FLOAT, inst);
16109
16110       if (vfp_or_neon_is_neon (NEON_CHECK_CC | NEON_CHECK_ARCH8) == FAIL)
16111         return;
16112
16113       inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
16114       inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
16115       inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg);
16116       inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 5;
16117       inst.instruction |= neon_quad (rs) << 6;
16118       switch (mode)
16119         {
16120         case neon_cvt_mode_z: inst.instruction |= 3 << 7; break;
16121         case neon_cvt_mode_x: inst.instruction |= 1 << 7; break;
16122         case neon_cvt_mode_a: inst.instruction |= 2 << 7; break;
16123         case neon_cvt_mode_n: inst.instruction |= 0 << 7; break;
16124         case neon_cvt_mode_p: inst.instruction |= 7 << 7; break;
16125         case neon_cvt_mode_m: inst.instruction |= 5 << 7; break;
16126         case neon_cvt_mode_r: inst.error = _("invalid rounding mode"); break;
16127         default: abort ();
16128         }
16129
16130       if (thumb_mode)
16131         inst.instruction |= 0xfc000000;
16132       else
16133         inst.instruction |= 0xf0000000;
16134     }
16135 }
16136
16137 static void
16138 do_vrintx (void)
16139 {
16140   do_vrint_1 (neon_cvt_mode_x);
16141 }
16142
16143 static void
16144 do_vrintz (void)
16145 {
16146   do_vrint_1 (neon_cvt_mode_z);
16147 }
16148
16149 static void
16150 do_vrintr (void)
16151 {
16152   do_vrint_1 (neon_cvt_mode_r);
16153 }
16154
16155 static void
16156 do_vrinta (void)
16157 {
16158   do_vrint_1 (neon_cvt_mode_a);
16159 }
16160
16161 static void
16162 do_vrintn (void)
16163 {
16164   do_vrint_1 (neon_cvt_mode_n);
16165 }
16166
16167 static void
16168 do_vrintp (void)
16169 {
16170   do_vrint_1 (neon_cvt_mode_p);
16171 }
16172
16173 static void
16174 do_vrintm (void)
16175 {
16176   do_vrint_1 (neon_cvt_mode_m);
16177 }
16178
16179 /* Crypto v1 instructions.  */
16180 static void
16181 do_crypto_2op_1 (unsigned elttype, int op)
16182 {
16183   set_it_insn_type (OUTSIDE_IT_INSN);
16184
16185   if (neon_check_type (2, NS_QQ, N_EQK | N_UNT, elttype | N_UNT | N_KEY).type
16186       == NT_invtype)
16187     return;
16188
16189   inst.error = NULL;
16190
16191   NEON_ENCODE (INTEGER, inst);
16192   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
16193   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
16194   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg);
16195   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 5;
16196   if (op != -1)
16197     inst.instruction |= op << 6;
16198
16199   if (thumb_mode)
16200     inst.instruction |= 0xfc000000;
16201   else
16202     inst.instruction |= 0xf0000000;
16203 }
16204
16205 static void
16206 do_crypto_3op_1 (int u, int op)
16207 {
16208   set_it_insn_type (OUTSIDE_IT_INSN);
16209
16210   if (neon_check_type (3, NS_QQQ, N_EQK | N_UNT, N_EQK | N_UNT,
16211                        N_32 | N_UNT | N_KEY).type == NT_invtype)
16212     return;
16213
16214   inst.error = NULL;
16215
16216   NEON_ENCODE (INTEGER, inst);
16217   neon_three_same (1, u, 8 << op);
16218 }
16219
16220 static void
16221 do_aese (void)
16222 {
16223   do_crypto_2op_1 (N_8, 0);
16224 }
16225
16226 static void
16227 do_aesd (void)
16228 {
16229   do_crypto_2op_1 (N_8, 1);
16230 }
16231
16232 static void
16233 do_aesmc (void)
16234 {
16235   do_crypto_2op_1 (N_8, 2);
16236 }
16237
16238 static void
16239 do_aesimc (void)
16240 {
16241   do_crypto_2op_1 (N_8, 3);
16242 }
16243
16244 static void
16245 do_sha1c (void)
16246 {
16247   do_crypto_3op_1 (0, 0);
16248 }
16249
16250 static void
16251 do_sha1p (void)
16252 {
16253   do_crypto_3op_1 (0, 1);
16254 }
16255
16256 static void
16257 do_sha1m (void)
16258 {
16259   do_crypto_3op_1 (0, 2);
16260 }
16261
16262 static void
16263 do_sha1su0 (void)
16264 {
16265   do_crypto_3op_1 (0, 3);
16266 }
16267
16268 static void
16269 do_sha256h (void)
16270 {
16271   do_crypto_3op_1 (1, 0);
16272 }
16273
16274 static void
16275 do_sha256h2 (void)
16276 {
16277   do_crypto_3op_1 (1, 1);
16278 }
16279
16280 static void
16281 do_sha256su1 (void)
16282 {
16283   do_crypto_3op_1 (1, 2);
16284 }
16285
16286 static void
16287 do_sha1h (void)
16288 {
16289   do_crypto_2op_1 (N_32, -1);
16290 }
16291
16292 static void
16293 do_sha1su1 (void)
16294 {
16295   do_crypto_2op_1 (N_32, 0);
16296 }
16297
16298 static void
16299 do_sha256su0 (void)
16300 {
16301   do_crypto_2op_1 (N_32, 1);
16302 }
16303 \f
16304 /* Overall per-instruction processing.  */
16305
16306 /* We need to be able to fix up arbitrary expressions in some statements.
16307    This is so that we can handle symbols that are an arbitrary distance from
16308    the pc.  The most common cases are of the form ((+/-sym -/+ . - 8) & mask),
16309    which returns part of an address in a form which will be valid for
16310    a data instruction.  We do this by pushing the expression into a symbol
16311    in the expr_section, and creating a fix for that.  */
16312
16313 static void
16314 fix_new_arm (fragS *       frag,
16315              int           where,
16316              short int     size,
16317              expressionS * exp,
16318              int           pc_rel,
16319              int           reloc)
16320 {
16321   fixS *           new_fix;
16322
16323   switch (exp->X_op)
16324     {
16325     case O_constant:
16326       if (pc_rel)
16327         {
16328           /* Create an absolute valued symbol, so we have something to
16329              refer to in the object file.  Unfortunately for us, gas's
16330              generic expression parsing will already have folded out
16331              any use of .set foo/.type foo %function that may have
16332              been used to set type information of the target location,
16333              that's being specified symbolically.  We have to presume
16334              the user knows what they are doing.  */
16335           char name[16 + 8];
16336           symbolS *symbol;
16337
16338           sprintf (name, "*ABS*0x%lx", (unsigned long)exp->X_add_number);
16339
16340           symbol = symbol_find_or_make (name);
16341           S_SET_SEGMENT (symbol, absolute_section);
16342           symbol_set_frag (symbol, &zero_address_frag);
16343           S_SET_VALUE (symbol, exp->X_add_number);
16344           exp->X_op = O_symbol;
16345           exp->X_add_symbol = symbol;
16346           exp->X_add_number = 0;
16347         }
16348       /* FALLTHROUGH */
16349     case O_symbol:
16350     case O_add:
16351     case O_subtract:
16352       new_fix = fix_new_exp (frag, where, size, exp, pc_rel,
16353                              (enum bfd_reloc_code_real) reloc);
16354       break;
16355
16356     default:
16357       new_fix = (fixS *) fix_new (frag, where, size, make_expr_symbol (exp), 0,
16358                                   pc_rel, (enum bfd_reloc_code_real) reloc);
16359       break;
16360     }
16361
16362   /* Mark whether the fix is to a THUMB instruction, or an ARM
16363      instruction.  */
16364   new_fix->tc_fix_data = thumb_mode;
16365 }
16366
16367 /* Create a frg for an instruction requiring relaxation.  */
16368 static void
16369 output_relax_insn (void)
16370 {
16371   char * to;
16372   symbolS *sym;
16373   int offset;
16374
16375   /* The size of the instruction is unknown, so tie the debug info to the
16376      start of the instruction.  */
16377   dwarf2_emit_insn (0);
16378
16379   switch (inst.reloc.exp.X_op)
16380     {
16381     case O_symbol:
16382       sym = inst.reloc.exp.X_add_symbol;
16383       offset = inst.reloc.exp.X_add_number;
16384       break;
16385     case O_constant:
16386       sym = NULL;
16387       offset = inst.reloc.exp.X_add_number;
16388       break;
16389     default:
16390       sym = make_expr_symbol (&inst.reloc.exp);
16391       offset = 0;
16392       break;
16393   }
16394   to = frag_var (rs_machine_dependent, INSN_SIZE, THUMB_SIZE,
16395                  inst.relax, sym, offset, NULL/*offset, opcode*/);
16396   md_number_to_chars (to, inst.instruction, THUMB_SIZE);
16397 }
16398
16399 /* Write a 32-bit thumb instruction to buf.  */
16400 static void
16401 put_thumb32_insn (char * buf, unsigned long insn)
16402 {
16403   md_number_to_chars (buf, insn >> 16, THUMB_SIZE);
16404   md_number_to_chars (buf + THUMB_SIZE, insn, THUMB_SIZE);
16405 }
16406
16407 static void
16408 output_inst (const char * str)
16409 {
16410   char * to = NULL;
16411
16412   if (inst.error)
16413     {
16414       as_bad ("%s -- `%s'", inst.error, str);
16415       return;
16416     }
16417   if (inst.relax)
16418     {
16419       output_relax_insn ();
16420       return;
16421     }
16422   if (inst.size == 0)
16423     return;
16424
16425   to = frag_more (inst.size);
16426   /* PR 9814: Record the thumb mode into the current frag so that we know
16427      what type of NOP padding to use, if necessary.  We override any previous
16428      setting so that if the mode has changed then the NOPS that we use will
16429      match the encoding of the last instruction in the frag.  */
16430   frag_now->tc_frag_data.thumb_mode = thumb_mode | MODE_RECORDED;
16431
16432   if (thumb_mode && (inst.size > THUMB_SIZE))
16433     {
16434       gas_assert (inst.size == (2 * THUMB_SIZE));
16435       put_thumb32_insn (to, inst.instruction);
16436     }
16437   else if (inst.size > INSN_SIZE)
16438     {
16439       gas_assert (inst.size == (2 * INSN_SIZE));
16440       md_number_to_chars (to, inst.instruction, INSN_SIZE);
16441       md_number_to_chars (to + INSN_SIZE, inst.instruction, INSN_SIZE);
16442     }
16443   else
16444     md_number_to_chars (to, inst.instruction, inst.size);
16445
16446   if (inst.reloc.type != BFD_RELOC_UNUSED)
16447     fix_new_arm (frag_now, to - frag_now->fr_literal,
16448                  inst.size, & inst.reloc.exp, inst.reloc.pc_rel,
16449                  inst.reloc.type);
16450
16451   dwarf2_emit_insn (inst.size);
16452 }
16453
16454 static char *
16455 output_it_inst (int cond, int mask, char * to)
16456 {
16457   unsigned long instruction = 0xbf00;
16458
16459   mask &= 0xf;
16460   instruction |= mask;
16461   instruction |= cond << 4;
16462
16463   if (to == NULL)
16464     {
16465       to = frag_more (2);
16466 #ifdef OBJ_ELF
16467       dwarf2_emit_insn (2);
16468 #endif
16469     }
16470
16471   md_number_to_chars (to, instruction, 2);
16472
16473   return to;
16474 }
16475
16476 /* Tag values used in struct asm_opcode's tag field.  */
16477 enum opcode_tag
16478 {
16479   OT_unconditional,     /* Instruction cannot be conditionalized.
16480                            The ARM condition field is still 0xE.  */
16481   OT_unconditionalF,    /* Instruction cannot be conditionalized
16482                            and carries 0xF in its ARM condition field.  */
16483   OT_csuffix,           /* Instruction takes a conditional suffix.  */
16484   OT_csuffixF,          /* Some forms of the instruction take a conditional
16485                            suffix, others place 0xF where the condition field
16486                            would be.  */
16487   OT_cinfix3,           /* Instruction takes a conditional infix,
16488                            beginning at character index 3.  (In
16489                            unified mode, it becomes a suffix.)  */
16490   OT_cinfix3_deprecated, /* The same as OT_cinfix3.  This is used for
16491                             tsts, cmps, cmns, and teqs. */
16492   OT_cinfix3_legacy,    /* Legacy instruction takes a conditional infix at
16493                            character index 3, even in unified mode.  Used for
16494                            legacy instructions where suffix and infix forms
16495                            may be ambiguous.  */
16496   OT_csuf_or_in3,       /* Instruction takes either a conditional
16497                            suffix or an infix at character index 3.  */
16498   OT_odd_infix_unc,     /* This is the unconditional variant of an
16499                            instruction that takes a conditional infix
16500                            at an unusual position.  In unified mode,
16501                            this variant will accept a suffix.  */
16502   OT_odd_infix_0        /* Values greater than or equal to OT_odd_infix_0
16503                            are the conditional variants of instructions that
16504                            take conditional infixes in unusual positions.
16505                            The infix appears at character index
16506                            (tag - OT_odd_infix_0).  These are not accepted
16507                            in unified mode.  */
16508 };
16509
16510 /* Subroutine of md_assemble, responsible for looking up the primary
16511    opcode from the mnemonic the user wrote.  STR points to the
16512    beginning of the mnemonic.
16513
16514    This is not simply a hash table lookup, because of conditional
16515    variants.  Most instructions have conditional variants, which are
16516    expressed with a _conditional affix_ to the mnemonic.  If we were
16517    to encode each conditional variant as a literal string in the opcode
16518    table, it would have approximately 20,000 entries.
16519
16520    Most mnemonics take this affix as a suffix, and in unified syntax,
16521    'most' is upgraded to 'all'.  However, in the divided syntax, some
16522    instructions take the affix as an infix, notably the s-variants of
16523    the arithmetic instructions.  Of those instructions, all but six
16524    have the infix appear after the third character of the mnemonic.
16525
16526    Accordingly, the algorithm for looking up primary opcodes given
16527    an identifier is:
16528
16529    1. Look up the identifier in the opcode table.
16530       If we find a match, go to step U.
16531
16532    2. Look up the last two characters of the identifier in the
16533       conditions table.  If we find a match, look up the first N-2
16534       characters of the identifier in the opcode table.  If we
16535       find a match, go to step CE.
16536
16537    3. Look up the fourth and fifth characters of the identifier in
16538       the conditions table.  If we find a match, extract those
16539       characters from the identifier, and look up the remaining
16540       characters in the opcode table.  If we find a match, go
16541       to step CM.
16542
16543    4. Fail.
16544
16545    U. Examine the tag field of the opcode structure, in case this is
16546       one of the six instructions with its conditional infix in an
16547       unusual place.  If it is, the tag tells us where to find the
16548       infix; look it up in the conditions table and set inst.cond
16549       accordingly.  Otherwise, this is an unconditional instruction.
16550       Again set inst.cond accordingly.  Return the opcode structure.
16551
16552   CE. Examine the tag field to make sure this is an instruction that
16553       should receive a conditional suffix.  If it is not, fail.
16554       Otherwise, set inst.cond from the suffix we already looked up,
16555       and return the opcode structure.
16556
16557   CM. Examine the tag field to make sure this is an instruction that
16558       should receive a conditional infix after the third character.
16559       If it is not, fail.  Otherwise, undo the edits to the current
16560       line of input and proceed as for case CE.  */
16561
16562 static const struct asm_opcode *
16563 opcode_lookup (char **str)
16564 {
16565   char *end, *base;
16566   char *affix;
16567   const struct asm_opcode *opcode;
16568   const struct asm_cond *cond;
16569   char save[2];
16570
16571   /* Scan up to the end of the mnemonic, which must end in white space,
16572      '.' (in unified mode, or for Neon/VFP instructions), or end of string.  */
16573   for (base = end = *str; *end != '\0'; end++)
16574     if (*end == ' ' || *end == '.')
16575       break;
16576
16577   if (end == base)
16578     return NULL;
16579
16580   /* Handle a possible width suffix and/or Neon type suffix.  */
16581   if (end[0] == '.')
16582     {
16583       int offset = 2;
16584
16585       /* The .w and .n suffixes are only valid if the unified syntax is in
16586          use.  */
16587       if (unified_syntax && end[1] == 'w')
16588         inst.size_req = 4;
16589       else if (unified_syntax && end[1] == 'n')
16590         inst.size_req = 2;
16591       else
16592         offset = 0;
16593
16594       inst.vectype.elems = 0;
16595
16596       *str = end + offset;
16597
16598       if (end[offset] == '.')
16599         {
16600           /* See if we have a Neon type suffix (possible in either unified or
16601              non-unified ARM syntax mode).  */
16602           if (parse_neon_type (&inst.vectype, str) == FAIL)
16603             return NULL;
16604         }
16605       else if (end[offset] != '\0' && end[offset] != ' ')
16606         return NULL;
16607     }
16608   else
16609     *str = end;
16610
16611   /* Look for unaffixed or special-case affixed mnemonic.  */
16612   opcode = (const struct asm_opcode *) hash_find_n (arm_ops_hsh, base,
16613                                                     end - base);
16614   if (opcode)
16615     {
16616       /* step U */
16617       if (opcode->tag < OT_odd_infix_0)
16618         {
16619           inst.cond = COND_ALWAYS;
16620           return opcode;
16621         }
16622
16623       if (warn_on_deprecated && unified_syntax)
16624         as_warn (_("conditional infixes are deprecated in unified syntax"));
16625       affix = base + (opcode->tag - OT_odd_infix_0);
16626       cond = (const struct asm_cond *) hash_find_n (arm_cond_hsh, affix, 2);
16627       gas_assert (cond);
16628
16629       inst.cond = cond->value;
16630       return opcode;
16631     }
16632
16633   /* Cannot have a conditional suffix on a mnemonic of less than two
16634      characters.  */
16635   if (end - base < 3)
16636     return NULL;
16637
16638   /* Look for suffixed mnemonic.  */
16639   affix = end - 2;
16640   cond = (const struct asm_cond *) hash_find_n (arm_cond_hsh, affix, 2);
16641   opcode = (const struct asm_opcode *) hash_find_n (arm_ops_hsh, base,
16642                                                     affix - base);
16643   if (opcode && cond)
16644     {
16645       /* step CE */
16646       switch (opcode->tag)
16647         {
16648         case OT_cinfix3_legacy:
16649           /* Ignore conditional suffixes matched on infix only mnemonics.  */
16650           break;
16651
16652         case OT_cinfix3:
16653         case OT_cinfix3_deprecated:
16654         case OT_odd_infix_unc:
16655           if (!unified_syntax)
16656             return 0;
16657           /* else fall through */
16658
16659         case OT_csuffix:
16660         case OT_csuffixF:
16661         case OT_csuf_or_in3:
16662           inst.cond = cond->value;
16663           return opcode;
16664
16665         case OT_unconditional:
16666         case OT_unconditionalF:
16667           if (thumb_mode)
16668             inst.cond = cond->value;
16669           else
16670             {
16671               /* Delayed diagnostic.  */
16672               inst.error = BAD_COND;
16673               inst.cond = COND_ALWAYS;
16674             }
16675           return opcode;
16676
16677         default:
16678           return NULL;
16679         }
16680     }
16681
16682   /* Cannot have a usual-position infix on a mnemonic of less than
16683      six characters (five would be a suffix).  */
16684   if (end - base < 6)
16685     return NULL;
16686
16687   /* Look for infixed mnemonic in the usual position.  */
16688   affix = base + 3;
16689   cond = (const struct asm_cond *) hash_find_n (arm_cond_hsh, affix, 2);
16690   if (!cond)
16691     return NULL;
16692
16693   memcpy (save, affix, 2);
16694   memmove (affix, affix + 2, (end - affix) - 2);
16695   opcode = (const struct asm_opcode *) hash_find_n (arm_ops_hsh, base,
16696                                                     (end - base) - 2);
16697   memmove (affix + 2, affix, (end - affix) - 2);
16698   memcpy (affix, save, 2);
16699
16700   if (opcode
16701       && (opcode->tag == OT_cinfix3
16702           || opcode->tag == OT_cinfix3_deprecated
16703           || opcode->tag == OT_csuf_or_in3
16704           || opcode->tag == OT_cinfix3_legacy))
16705     {
16706       /* Step CM.  */
16707       if (warn_on_deprecated && unified_syntax
16708           && (opcode->tag == OT_cinfix3
16709               || opcode->tag == OT_cinfix3_deprecated))
16710         as_warn (_("conditional infixes are deprecated in unified syntax"));
16711
16712       inst.cond = cond->value;
16713       return opcode;
16714     }
16715
16716   return NULL;
16717 }
16718
16719 /* This function generates an initial IT instruction, leaving its block
16720    virtually open for the new instructions. Eventually,
16721    the mask will be updated by now_it_add_mask () each time
16722    a new instruction needs to be included in the IT block.
16723    Finally, the block is closed with close_automatic_it_block ().
16724    The block closure can be requested either from md_assemble (),
16725    a tencode (), or due to a label hook.  */
16726
16727 static void
16728 new_automatic_it_block (int cond)
16729 {
16730   now_it.state = AUTOMATIC_IT_BLOCK;
16731   now_it.mask = 0x18;
16732   now_it.cc = cond;
16733   now_it.block_length = 1;
16734   mapping_state (MAP_THUMB);
16735   now_it.insn = output_it_inst (cond, now_it.mask, NULL);
16736   now_it.warn_deprecated = FALSE;
16737   now_it.insn_cond = TRUE;
16738 }
16739
16740 /* Close an automatic IT block.
16741    See comments in new_automatic_it_block ().  */
16742
16743 static void
16744 close_automatic_it_block (void)
16745 {
16746   now_it.mask = 0x10;
16747   now_it.block_length = 0;
16748 }
16749
16750 /* Update the mask of the current automatically-generated IT
16751    instruction. See comments in new_automatic_it_block ().  */
16752
16753 static void
16754 now_it_add_mask (int cond)
16755 {
16756 #define CLEAR_BIT(value, nbit)  ((value) & ~(1 << (nbit)))
16757 #define SET_BIT_VALUE(value, bitvalue, nbit)  (CLEAR_BIT (value, nbit) \
16758                                               | ((bitvalue) << (nbit)))
16759   const int resulting_bit = (cond & 1);
16760
16761   now_it.mask &= 0xf;
16762   now_it.mask = SET_BIT_VALUE (now_it.mask,
16763                                    resulting_bit,
16764                                   (5 - now_it.block_length));
16765   now_it.mask = SET_BIT_VALUE (now_it.mask,
16766                                    1,
16767                                    ((5 - now_it.block_length) - 1) );
16768   output_it_inst (now_it.cc, now_it.mask, now_it.insn);
16769
16770 #undef CLEAR_BIT
16771 #undef SET_BIT_VALUE
16772 }
16773
16774 /* The IT blocks handling machinery is accessed through the these functions:
16775      it_fsm_pre_encode ()               from md_assemble ()
16776      set_it_insn_type ()                optional, from the tencode functions
16777      set_it_insn_type_last ()           ditto
16778      in_it_block ()                     ditto
16779      it_fsm_post_encode ()              from md_assemble ()
16780      force_automatic_it_block_close ()  from label habdling functions
16781
16782    Rationale:
16783      1) md_assemble () calls it_fsm_pre_encode () before calling tencode (),
16784         initializing the IT insn type with a generic initial value depending
16785         on the inst.condition.
16786      2) During the tencode function, two things may happen:
16787         a) The tencode function overrides the IT insn type by
16788            calling either set_it_insn_type (type) or set_it_insn_type_last ().
16789         b) The tencode function queries the IT block state by
16790            calling in_it_block () (i.e. to determine narrow/not narrow mode).
16791
16792         Both set_it_insn_type and in_it_block run the internal FSM state
16793         handling function (handle_it_state), because: a) setting the IT insn
16794         type may incur in an invalid state (exiting the function),
16795         and b) querying the state requires the FSM to be updated.
16796         Specifically we want to avoid creating an IT block for conditional
16797         branches, so it_fsm_pre_encode is actually a guess and we can't
16798         determine whether an IT block is required until the tencode () routine
16799         has decided what type of instruction this actually it.
16800         Because of this, if set_it_insn_type and in_it_block have to be used,
16801         set_it_insn_type has to be called first.
16802
16803         set_it_insn_type_last () is a wrapper of set_it_insn_type (type), that
16804         determines the insn IT type depending on the inst.cond code.
16805         When a tencode () routine encodes an instruction that can be
16806         either outside an IT block, or, in the case of being inside, has to be
16807         the last one, set_it_insn_type_last () will determine the proper
16808         IT instruction type based on the inst.cond code. Otherwise,
16809         set_it_insn_type can be called for overriding that logic or
16810         for covering other cases.
16811
16812         Calling handle_it_state () may not transition the IT block state to
16813         OUTSIDE_IT_BLOCK immediatelly, since the (current) state could be
16814         still queried. Instead, if the FSM determines that the state should
16815         be transitioned to OUTSIDE_IT_BLOCK, a flag is marked to be closed
16816         after the tencode () function: that's what it_fsm_post_encode () does.
16817
16818         Since in_it_block () calls the state handling function to get an
16819         updated state, an error may occur (due to invalid insns combination).
16820         In that case, inst.error is set.
16821         Therefore, inst.error has to be checked after the execution of
16822         the tencode () routine.
16823
16824      3) Back in md_assemble(), it_fsm_post_encode () is called to commit
16825         any pending state change (if any) that didn't take place in
16826         handle_it_state () as explained above.  */
16827
16828 static void
16829 it_fsm_pre_encode (void)
16830 {
16831   if (inst.cond != COND_ALWAYS)
16832     inst.it_insn_type = INSIDE_IT_INSN;
16833   else
16834     inst.it_insn_type = OUTSIDE_IT_INSN;
16835
16836   now_it.state_handled = 0;
16837 }
16838
16839 /* IT state FSM handling function.  */
16840
16841 static int
16842 handle_it_state (void)
16843 {
16844   now_it.state_handled = 1;
16845   now_it.insn_cond = FALSE;
16846
16847   switch (now_it.state)
16848     {
16849     case OUTSIDE_IT_BLOCK:
16850       switch (inst.it_insn_type)
16851         {
16852         case OUTSIDE_IT_INSN:
16853           break;
16854
16855         case INSIDE_IT_INSN:
16856         case INSIDE_IT_LAST_INSN:
16857           if (thumb_mode == 0)
16858             {
16859               if (unified_syntax
16860                   && !(implicit_it_mode & IMPLICIT_IT_MODE_ARM))
16861                 as_tsktsk (_("Warning: conditional outside an IT block"\
16862                              " for Thumb."));
16863             }
16864           else
16865             {
16866               if ((implicit_it_mode & IMPLICIT_IT_MODE_THUMB)
16867                   && ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_arch_t2))
16868                 {
16869                   /* Automatically generate the IT instruction.  */
16870                   new_automatic_it_block (inst.cond);
16871                   if (inst.it_insn_type == INSIDE_IT_LAST_INSN)
16872                     close_automatic_it_block ();
16873                 }
16874               else
16875                 {
16876                   inst.error = BAD_OUT_IT;
16877                   return FAIL;
16878                 }
16879             }
16880           break;
16881
16882         case IF_INSIDE_IT_LAST_INSN:
16883         case NEUTRAL_IT_INSN:
16884           break;
16885
16886         case IT_INSN:
16887           now_it.state = MANUAL_IT_BLOCK;
16888           now_it.block_length = 0;
16889           break;
16890         }
16891       break;
16892
16893     case AUTOMATIC_IT_BLOCK:
16894       /* Three things may happen now:
16895          a) We should increment current it block size;
16896          b) We should close current it block (closing insn or 4 insns);
16897          c) We should close current it block and start a new one (due
16898          to incompatible conditions or
16899          4 insns-length block reached).  */
16900
16901       switch (inst.it_insn_type)
16902         {
16903         case OUTSIDE_IT_INSN:
16904           /* The closure of the block shall happen immediatelly,
16905              so any in_it_block () call reports the block as closed.  */
16906           force_automatic_it_block_close ();
16907           break;
16908
16909         case INSIDE_IT_INSN:
16910         case INSIDE_IT_LAST_INSN:
16911         case IF_INSIDE_IT_LAST_INSN:
16912           now_it.block_length++;
16913
16914           if (now_it.block_length > 4
16915               || !now_it_compatible (inst.cond))
16916             {
16917               force_automatic_it_block_close ();
16918               if (inst.it_insn_type != IF_INSIDE_IT_LAST_INSN)
16919                 new_automatic_it_block (inst.cond);
16920             }
16921           else
16922             {
16923               now_it.insn_cond = TRUE;
16924               now_it_add_mask (inst.cond);
16925             }
16926
16927           if (now_it.state == AUTOMATIC_IT_BLOCK
16928               && (inst.it_insn_type == INSIDE_IT_LAST_INSN
16929                   || inst.it_insn_type == IF_INSIDE_IT_LAST_INSN))
16930             close_automatic_it_block ();
16931           break;
16932
16933         case NEUTRAL_IT_INSN:
16934           now_it.block_length++;
16935           now_it.insn_cond = TRUE;
16936
16937           if (now_it.block_length > 4)
16938             force_automatic_it_block_close ();
16939           else
16940             now_it_add_mask (now_it.cc & 1);
16941           break;
16942
16943         case IT_INSN:
16944           close_automatic_it_block ();
16945           now_it.state = MANUAL_IT_BLOCK;
16946           break;
16947         }
16948       break;
16949
16950     case MANUAL_IT_BLOCK:
16951       {
16952         /* Check conditional suffixes.  */
16953         const int cond = now_it.cc ^ ((now_it.mask >> 4) & 1) ^ 1;
16954         int is_last;
16955         now_it.mask <<= 1;
16956         now_it.mask &= 0x1f;
16957         is_last = (now_it.mask == 0x10);
16958         now_it.insn_cond = TRUE;
16959
16960         switch (inst.it_insn_type)
16961           {
16962           case OUTSIDE_IT_INSN:
16963             inst.error = BAD_NOT_IT;
16964             return FAIL;
16965
16966           case INSIDE_IT_INSN:
16967             if (cond != inst.cond)
16968               {
16969                 inst.error = BAD_IT_COND;
16970                 return FAIL;
16971               }
16972             break;
16973
16974           case INSIDE_IT_LAST_INSN:
16975           case IF_INSIDE_IT_LAST_INSN:
16976             if (cond != inst.cond)
16977               {
16978                 inst.error = BAD_IT_COND;
16979                 return FAIL;
16980               }
16981             if (!is_last)
16982               {
16983                 inst.error = BAD_BRANCH;
16984                 return FAIL;
16985               }
16986             break;
16987
16988           case NEUTRAL_IT_INSN:
16989             /* The BKPT instruction is unconditional even in an IT block.  */
16990             break;
16991
16992           case IT_INSN:
16993             inst.error = BAD_IT_IT;
16994             return FAIL;
16995           }
16996       }
16997       break;
16998     }
16999
17000   return SUCCESS;
17001 }
17002
17003 struct depr_insn_mask
17004 {
17005   unsigned long pattern;
17006   unsigned long mask;
17007   const char* description;
17008 };
17009
17010 /* List of 16-bit instruction patterns deprecated in an IT block in
17011    ARMv8.  */
17012 static const struct depr_insn_mask depr_it_insns[] = {
17013   { 0xc000, 0xc000, N_("Short branches, Undefined, SVC, LDM/STM") },
17014   { 0xb000, 0xb000, N_("Miscellaneous 16-bit instructions") },
17015   { 0xa000, 0xb800, N_("ADR") },
17016   { 0x4800, 0xf800, N_("Literal loads") },
17017   { 0x4478, 0xf478, N_("Hi-register ADD, MOV, CMP, BX, BLX using pc") },
17018   { 0x4487, 0xfc87, N_("Hi-register ADD, MOV, CMP using pc") },
17019   { 0, 0, NULL }
17020 };
17021
17022 static void
17023 it_fsm_post_encode (void)
17024 {
17025   int is_last;
17026
17027   if (!now_it.state_handled)
17028     handle_it_state ();
17029
17030   if (now_it.insn_cond
17031       && !now_it.warn_deprecated
17032       && warn_on_deprecated
17033       && ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v8))
17034     {
17035       if (inst.instruction >= 0x10000)
17036         {
17037           as_warn (_("it blocks containing wide Thumb instructions are "
17038                      "deprecated in ARMv8"));
17039           now_it.warn_deprecated = TRUE;
17040         }
17041       else
17042         {
17043           const struct depr_insn_mask *p = depr_it_insns;
17044
17045           while (p->mask != 0)
17046             {
17047               if ((inst.instruction & p->mask) == p->pattern)
17048                 {
17049                   as_warn (_("it blocks containing 16-bit Thumb intsructions "
17050                              "of the following class are deprecated in ARMv8: "
17051                              "%s"), p->description);
17052                   now_it.warn_deprecated = TRUE;
17053                   break;
17054                 }
17055
17056               ++p;
17057             }
17058         }
17059
17060       if (now_it.block_length > 1)
17061         {
17062           as_warn (_("it blocks of more than one conditional instruction are "
17063                      "deprecated in ARMv8"));
17064           now_it.warn_deprecated = TRUE;
17065         }
17066     }
17067
17068   is_last = (now_it.mask == 0x10);
17069   if (is_last)
17070     {
17071       now_it.state = OUTSIDE_IT_BLOCK;
17072       now_it.mask = 0;
17073     }
17074 }
17075
17076 static void
17077 force_automatic_it_block_close (void)
17078 {
17079   if (now_it.state == AUTOMATIC_IT_BLOCK)
17080     {
17081       close_automatic_it_block ();
17082       now_it.state = OUTSIDE_IT_BLOCK;
17083       now_it.mask = 0;
17084     }
17085 }
17086
17087 static int
17088 in_it_block (void)
17089 {
17090   if (!now_it.state_handled)
17091     handle_it_state ();
17092
17093   return now_it.state != OUTSIDE_IT_BLOCK;
17094 }
17095
17096 void
17097 md_assemble (char *str)
17098 {
17099   char *p = str;
17100   const struct asm_opcode * opcode;
17101
17102   /* Align the previous label if needed.  */
17103   if (last_label_seen != NULL)
17104     {
17105       symbol_set_frag (last_label_seen, frag_now);
17106       S_SET_VALUE (last_label_seen, (valueT) frag_now_fix ());
17107       S_SET_SEGMENT (last_label_seen, now_seg);
17108     }
17109
17110   memset (&inst, '\0', sizeof (inst));
17111   inst.reloc.type = BFD_RELOC_UNUSED;
17112
17113   opcode = opcode_lookup (&p);
17114   if (!opcode)
17115     {
17116       /* It wasn't an instruction, but it might be a register alias of
17117          the form alias .req reg, or a Neon .dn/.qn directive.  */
17118       if (! create_register_alias (str, p)
17119           && ! create_neon_reg_alias (str, p))
17120         as_bad (_("bad instruction `%s'"), str);
17121
17122       return;
17123     }
17124
17125   if (warn_on_deprecated && opcode->tag == OT_cinfix3_deprecated)
17126     as_warn (_("s suffix on comparison instruction is deprecated"));
17127
17128   /* The value which unconditional instructions should have in place of the
17129      condition field.  */
17130   inst.uncond_value = (opcode->tag == OT_csuffixF) ? 0xf : -1;
17131
17132   if (thumb_mode)
17133     {
17134       arm_feature_set variant;
17135
17136       variant = cpu_variant;
17137       /* Only allow coprocessor instructions on Thumb-2 capable devices.  */
17138       if (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (variant, arm_arch_t2))
17139         ARM_CLEAR_FEATURE (variant, variant, fpu_any_hard);
17140       /* Check that this instruction is supported for this CPU.  */
17141       if (!opcode->tvariant
17142           || (thumb_mode == 1
17143               && !ARM_CPU_HAS_FEATURE (variant, *opcode->tvariant)))
17144         {
17145           as_bad (_("selected processor does not support Thumb mode `%s'"), str);
17146           return;
17147         }
17148       if (inst.cond != COND_ALWAYS && !unified_syntax
17149           && opcode->tencode != do_t_branch)
17150         {
17151           as_bad (_("Thumb does not support conditional execution"));
17152           return;
17153         }
17154
17155       if (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (variant, arm_ext_v6t2))
17156         {
17157           if (opcode->tencode != do_t_blx && opcode->tencode != do_t_branch23
17158               && !(ARM_CPU_HAS_FEATURE(*opcode->tvariant, arm_ext_msr)
17159                    || ARM_CPU_HAS_FEATURE(*opcode->tvariant, arm_ext_barrier)))
17160             {
17161               /* Two things are addressed here.
17162                  1) Implicit require narrow instructions on Thumb-1.
17163                     This avoids relaxation accidentally introducing Thumb-2
17164                      instructions.
17165                  2) Reject wide instructions in non Thumb-2 cores.  */
17166               if (inst.size_req == 0)
17167                 inst.size_req = 2;
17168               else if (inst.size_req == 4)
17169                 {
17170                   as_bad (_("selected processor does not support Thumb-2 mode `%s'"), str);
17171                   return;
17172                 }
17173             }
17174         }
17175
17176       inst.instruction = opcode->tvalue;
17177
17178       if (!parse_operands (p, opcode->operands, /*thumb=*/TRUE))
17179         {
17180           /* Prepare the it_insn_type for those encodings that don't set
17181              it.  */
17182           it_fsm_pre_encode ();
17183
17184           opcode->tencode ();
17185
17186           it_fsm_post_encode ();
17187         }
17188
17189       if (!(inst.error || inst.relax))
17190         {
17191           gas_assert (inst.instruction < 0xe800 || inst.instruction > 0xffff);
17192           inst.size = (inst.instruction > 0xffff ? 4 : 2);
17193           if (inst.size_req && inst.size_req != inst.size)
17194             {
17195               as_bad (_("cannot honor width suffix -- `%s'"), str);
17196               return;
17197             }
17198         }
17199
17200       /* Something has gone badly wrong if we try to relax a fixed size
17201          instruction.  */
17202       gas_assert (inst.size_req == 0 || !inst.relax);
17203
17204       ARM_MERGE_FEATURE_SETS (thumb_arch_used, thumb_arch_used,
17205                               *opcode->tvariant);
17206       /* Many Thumb-2 instructions also have Thumb-1 variants, so explicitly
17207          set those bits when Thumb-2 32-bit instructions are seen.  ie.
17208          anything other than bl/blx and v6-M instructions.
17209          This is overly pessimistic for relaxable instructions.  */
17210       if (((inst.size == 4 && (inst.instruction & 0xf800e800) != 0xf000e800)
17211            || inst.relax)
17212           && !(ARM_CPU_HAS_FEATURE (*opcode->tvariant, arm_ext_msr)
17213                || ARM_CPU_HAS_FEATURE (*opcode->tvariant, arm_ext_barrier)))
17214         ARM_MERGE_FEATURE_SETS (thumb_arch_used, thumb_arch_used,
17215                                 arm_ext_v6t2);
17216
17217       check_neon_suffixes;
17218
17219       if (!inst.error)
17220         {
17221           mapping_state (MAP_THUMB);
17222         }
17223     }
17224   else if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v1))
17225     {
17226       bfd_boolean is_bx;
17227
17228       /* bx is allowed on v5 cores, and sometimes on v4 cores.  */
17229       is_bx = (opcode->aencode == do_bx);
17230
17231       /* Check that this instruction is supported for this CPU.  */
17232       if (!(is_bx && fix_v4bx)
17233           && !(opcode->avariant &&
17234                ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, *opcode->avariant)))
17235         {
17236           as_bad (_("selected processor does not support ARM mode `%s'"), str);
17237           return;
17238         }
17239       if (inst.size_req)
17240         {
17241           as_bad (_("width suffixes are invalid in ARM mode -- `%s'"), str);
17242           return;
17243         }
17244
17245       inst.instruction = opcode->avalue;
17246       if (opcode->tag == OT_unconditionalF)
17247         inst.instruction |= 0xF << 28;
17248       else
17249         inst.instruction |= inst.cond << 28;
17250       inst.size = INSN_SIZE;
17251       if (!parse_operands (p, opcode->operands, /*thumb=*/FALSE))
17252         {
17253           it_fsm_pre_encode ();
17254           opcode->aencode ();
17255           it_fsm_post_encode ();
17256         }
17257       /* Arm mode bx is marked as both v4T and v5 because it's still required
17258          on a hypothetical non-thumb v5 core.  */
17259       if (is_bx)
17260         ARM_MERGE_FEATURE_SETS (arm_arch_used, arm_arch_used, arm_ext_v4t);
17261       else
17262         ARM_MERGE_FEATURE_SETS (arm_arch_used, arm_arch_used,
17263                                 *opcode->avariant);
17264
17265       check_neon_suffixes;
17266
17267       if (!inst.error)
17268         {
17269           mapping_state (MAP_ARM);
17270         }
17271     }
17272   else
17273     {
17274       as_bad (_("attempt to use an ARM instruction on a Thumb-only processor "
17275                 "-- `%s'"), str);
17276       return;
17277     }
17278   output_inst (str);
17279 }
17280
17281 static void
17282 check_it_blocks_finished (void)
17283 {
17284 #ifdef OBJ_ELF
17285   asection *sect;
17286
17287   for (sect = stdoutput->sections; sect != NULL; sect = sect->next)
17288     if (seg_info (sect)->tc_segment_info_data.current_it.state
17289         == MANUAL_IT_BLOCK)
17290       {
17291         as_warn (_("section '%s' finished with an open IT block."),
17292                  sect->name);
17293       }
17294 #else
17295   if (now_it.state == MANUAL_IT_BLOCK)
17296     as_warn (_("file finished with an open IT block."));
17297 #endif
17298 }
17299
17300 /* Various frobbings of labels and their addresses.  */
17301
17302 void
17303 arm_start_line_hook (void)
17304 {
17305   last_label_seen = NULL;
17306 }
17307
17308 void
17309 arm_frob_label (symbolS * sym)
17310 {
17311   last_label_seen = sym;
17312
17313   ARM_SET_THUMB (sym, thumb_mode);
17314
17315 #if defined OBJ_COFF || defined OBJ_ELF
17316   ARM_SET_INTERWORK (sym, support_interwork);
17317 #endif
17318
17319   force_automatic_it_block_close ();
17320
17321   /* Note - do not allow local symbols (.Lxxx) to be labelled
17322      as Thumb functions.  This is because these labels, whilst
17323      they exist inside Thumb code, are not the entry points for
17324      possible ARM->Thumb calls.  Also, these labels can be used
17325      as part of a computed goto or switch statement.  eg gcc
17326      can generate code that looks like this:
17327
17328                 ldr  r2, [pc, .Laaa]
17329                 lsl  r3, r3, #2
17330                 ldr  r2, [r3, r2]
17331                 mov  pc, r2
17332
17333        .Lbbb:  .word .Lxxx
17334        .Lccc:  .word .Lyyy
17335        ..etc...
17336        .Laaa:   .word Lbbb
17337
17338      The first instruction loads the address of the jump table.
17339      The second instruction converts a table index into a byte offset.
17340      The third instruction gets the jump address out of the table.
17341      The fourth instruction performs the jump.
17342
17343      If the address stored at .Laaa is that of a symbol which has the
17344      Thumb_Func bit set, then the linker will arrange for this address
17345      to have the bottom bit set, which in turn would mean that the
17346      address computation performed by the third instruction would end
17347      up with the bottom bit set.  Since the ARM is capable of unaligned
17348      word loads, the instruction would then load the incorrect address
17349      out of the jump table, and chaos would ensue.  */
17350   if (label_is_thumb_function_name
17351       && (S_GET_NAME (sym)[0] != '.' || S_GET_NAME (sym)[1] != 'L')
17352       && (bfd_get_section_flags (stdoutput, now_seg) & SEC_CODE) != 0)
17353     {
17354       /* When the address of a Thumb function is taken the bottom
17355          bit of that address should be set.  This will allow
17356          interworking between Arm and Thumb functions to work
17357          correctly.  */
17358
17359       THUMB_SET_FUNC (sym, 1);
17360
17361       label_is_thumb_function_name = FALSE;
17362     }
17363
17364   dwarf2_emit_label (sym);
17365 }
17366
17367 bfd_boolean
17368 arm_data_in_code (void)
17369 {
17370   if (thumb_mode && ! strncmp (input_line_pointer + 1, "data:", 5))
17371     {
17372       *input_line_pointer = '/';
17373       input_line_pointer += 5;
17374       *input_line_pointer = 0;
17375       return TRUE;
17376     }
17377
17378   return FALSE;
17379 }
17380
17381 char *
17382 arm_canonicalize_symbol_name (char * name)
17383 {
17384   int len;
17385
17386   if (thumb_mode && (len = strlen (name)) > 5
17387       && streq (name + len - 5, "/data"))
17388     *(name + len - 5) = 0;
17389
17390   return name;
17391 }
17392 \f
17393 /* Table of all register names defined by default.  The user can
17394    define additional names with .req.  Note that all register names
17395    should appear in both upper and lowercase variants.  Some registers
17396    also have mixed-case names.  */
17397
17398 #define REGDEF(s,n,t) { #s, n, REG_TYPE_##t, TRUE, 0 }
17399 #define REGNUM(p,n,t) REGDEF(p##n, n, t)
17400 #define REGNUM2(p,n,t) REGDEF(p##n, 2 * n, t)
17401 #define REGSET(p,t) \
17402   REGNUM(p, 0,t), REGNUM(p, 1,t), REGNUM(p, 2,t), REGNUM(p, 3,t), \
17403   REGNUM(p, 4,t), REGNUM(p, 5,t), REGNUM(p, 6,t), REGNUM(p, 7,t), \
17404   REGNUM(p, 8,t), REGNUM(p, 9,t), REGNUM(p,10,t), REGNUM(p,11,t), \
17405   REGNUM(p,12,t), REGNUM(p,13,t), REGNUM(p,14,t), REGNUM(p,15,t)
17406 #define REGSETH(p,t) \
17407   REGNUM(p,16,t), REGNUM(p,17,t), REGNUM(p,18,t), REGNUM(p,19,t), \
17408   REGNUM(p,20,t), REGNUM(p,21,t), REGNUM(p,22,t), REGNUM(p,23,t), \
17409   REGNUM(p,24,t), REGNUM(p,25,t), REGNUM(p,26,t), REGNUM(p,27,t), \
17410   REGNUM(p,28,t), REGNUM(p,29,t), REGNUM(p,30,t), REGNUM(p,31,t)
17411 #define REGSET2(p,t) \
17412   REGNUM2(p, 0,t), REGNUM2(p, 1,t), REGNUM2(p, 2,t), REGNUM2(p, 3,t), \
17413   REGNUM2(p, 4,t), REGNUM2(p, 5,t), REGNUM2(p, 6,t), REGNUM2(p, 7,t), \
17414   REGNUM2(p, 8,t), REGNUM2(p, 9,t), REGNUM2(p,10,t), REGNUM2(p,11,t), \
17415   REGNUM2(p,12,t), REGNUM2(p,13,t), REGNUM2(p,14,t), REGNUM2(p,15,t)
17416 #define SPLRBANK(base,bank,t) \
17417   REGDEF(lr_##bank, 768|((base+0)<<16), t), \
17418   REGDEF(sp_##bank, 768|((base+1)<<16), t), \
17419   REGDEF(spsr_##bank, 768|(base<<16)|SPSR_BIT, t), \
17420   REGDEF(LR_##bank, 768|((base+0)<<16), t), \
17421   REGDEF(SP_##bank, 768|((base+1)<<16), t), \
17422   REGDEF(SPSR_##bank, 768|(base<<16)|SPSR_BIT, t)
17423
17424 static const struct reg_entry reg_names[] =
17425 {
17426   /* ARM integer registers.  */
17427   REGSET(r, RN), REGSET(R, RN),
17428
17429   /* ATPCS synonyms.  */
17430   REGDEF(a1,0,RN), REGDEF(a2,1,RN), REGDEF(a3, 2,RN), REGDEF(a4, 3,RN),
17431   REGDEF(v1,4,RN), REGDEF(v2,5,RN), REGDEF(v3, 6,RN), REGDEF(v4, 7,RN),
17432   REGDEF(v5,8,RN), REGDEF(v6,9,RN), REGDEF(v7,10,RN), REGDEF(v8,11,RN),
17433
17434   REGDEF(A1,0,RN), REGDEF(A2,1,RN), REGDEF(A3, 2,RN), REGDEF(A4, 3,RN),
17435   REGDEF(V1,4,RN), REGDEF(V2,5,RN), REGDEF(V3, 6,RN), REGDEF(V4, 7,RN),
17436   REGDEF(V5,8,RN), REGDEF(V6,9,RN), REGDEF(V7,10,RN), REGDEF(V8,11,RN),
17437
17438   /* Well-known aliases.  */
17439   REGDEF(wr, 7,RN), REGDEF(sb, 9,RN), REGDEF(sl,10,RN), REGDEF(fp,11,RN),
17440   REGDEF(ip,12,RN), REGDEF(sp,13,RN), REGDEF(lr,14,RN), REGDEF(pc,15,RN),
17441
17442   REGDEF(WR, 7,RN), REGDEF(SB, 9,RN), REGDEF(SL,10,RN), REGDEF(FP,11,RN),
17443   REGDEF(IP,12,RN), REGDEF(SP,13,RN), REGDEF(LR,14,RN), REGDEF(PC,15,RN),
17444
17445   /* Coprocessor numbers.  */
17446   REGSET(p, CP), REGSET(P, CP),
17447
17448   /* Coprocessor register numbers.  The "cr" variants are for backward
17449      compatibility.  */
17450   REGSET(c,  CN), REGSET(C, CN),
17451   REGSET(cr, CN), REGSET(CR, CN),
17452
17453   /* ARM banked registers.  */
17454   REGDEF(R8_usr,512|(0<<16),RNB), REGDEF(r8_usr,512|(0<<16),RNB),
17455   REGDEF(R9_usr,512|(1<<16),RNB), REGDEF(r9_usr,512|(1<<16),RNB),
17456   REGDEF(R10_usr,512|(2<<16),RNB), REGDEF(r10_usr,512|(2<<16),RNB),
17457   REGDEF(R11_usr,512|(3<<16),RNB), REGDEF(r11_usr,512|(3<<16),RNB),
17458   REGDEF(R12_usr,512|(4<<16),RNB), REGDEF(r12_usr,512|(4<<16),RNB),
17459   REGDEF(SP_usr,512|(5<<16),RNB), REGDEF(sp_usr,512|(5<<16),RNB),
17460   REGDEF(LR_usr,512|(6<<16),RNB), REGDEF(lr_usr,512|(6<<16),RNB),
17461
17462   REGDEF(R8_fiq,512|(8<<16),RNB), REGDEF(r8_fiq,512|(8<<16),RNB),
17463   REGDEF(R9_fiq,512|(9<<16),RNB), REGDEF(r9_fiq,512|(9<<16),RNB),
17464   REGDEF(R10_fiq,512|(10<<16),RNB), REGDEF(r10_fiq,512|(10<<16),RNB),
17465   REGDEF(R11_fiq,512|(11<<16),RNB), REGDEF(r11_fiq,512|(11<<16),RNB),
17466   REGDEF(R12_fiq,512|(12<<16),RNB), REGDEF(r12_fiq,512|(12<<16),RNB),
17467   REGDEF(SP_fiq,512|(13<<16),RNB), REGDEF(SP_fiq,512|(13<<16),RNB),
17468   REGDEF(LR_fiq,512|(14<<16),RNB), REGDEF(lr_fiq,512|(14<<16),RNB),
17469   REGDEF(SPSR_fiq,512|(14<<16)|SPSR_BIT,RNB), REGDEF(spsr_fiq,512|(14<<16)|SPSR_BIT,RNB),
17470
17471   SPLRBANK(0,IRQ,RNB), SPLRBANK(0,irq,RNB),
17472   SPLRBANK(2,SVC,RNB), SPLRBANK(2,svc,RNB),
17473   SPLRBANK(4,ABT,RNB), SPLRBANK(4,abt,RNB),
17474   SPLRBANK(6,UND,RNB), SPLRBANK(6,und,RNB),
17475   SPLRBANK(12,MON,RNB), SPLRBANK(12,mon,RNB),
17476   REGDEF(elr_hyp,768|(14<<16),RNB), REGDEF(ELR_hyp,768|(14<<16),RNB),
17477   REGDEF(sp_hyp,768|(15<<16),RNB), REGDEF(SP_hyp,768|(15<<16),RNB),
17478   REGDEF(spsr_hyp,768|(14<<16)|SPSR_BIT,RNB),
17479   REGDEF(SPSR_hyp,768|(14<<16)|SPSR_BIT,RNB),
17480
17481   /* FPA registers.  */
17482   REGNUM(f,0,FN), REGNUM(f,1,FN), REGNUM(f,2,FN), REGNUM(f,3,FN),
17483   REGNUM(f,4,FN), REGNUM(f,5,FN), REGNUM(f,6,FN), REGNUM(f,7, FN),
17484
17485   REGNUM(F,0,FN), REGNUM(F,1,FN), REGNUM(F,2,FN), REGNUM(F,3,FN),
17486   REGNUM(F,4,FN), REGNUM(F,5,FN), REGNUM(F,6,FN), REGNUM(F,7, FN),
17487
17488   /* VFP SP registers.  */
17489   REGSET(s,VFS),  REGSET(S,VFS),
17490   REGSETH(s,VFS), REGSETH(S,VFS),
17491
17492   /* VFP DP Registers.  */
17493   REGSET(d,VFD),  REGSET(D,VFD),
17494   /* Extra Neon DP registers.  */
17495   REGSETH(d,VFD), REGSETH(D,VFD),
17496
17497   /* Neon QP registers.  */
17498   REGSET2(q,NQ),  REGSET2(Q,NQ),
17499
17500   /* VFP control registers.  */
17501   REGDEF(fpsid,0,VFC), REGDEF(fpscr,1,VFC), REGDEF(fpexc,8,VFC),
17502   REGDEF(FPSID,0,VFC), REGDEF(FPSCR,1,VFC), REGDEF(FPEXC,8,VFC),
17503   REGDEF(fpinst,9,VFC), REGDEF(fpinst2,10,VFC),
17504   REGDEF(FPINST,9,VFC), REGDEF(FPINST2,10,VFC),
17505   REGDEF(mvfr0,7,VFC), REGDEF(mvfr1,6,VFC),
17506   REGDEF(MVFR0,7,VFC), REGDEF(MVFR1,6,VFC),
17507
17508   /* Maverick DSP coprocessor registers.  */
17509   REGSET(mvf,MVF),  REGSET(mvd,MVD),  REGSET(mvfx,MVFX),  REGSET(mvdx,MVDX),
17510   REGSET(MVF,MVF),  REGSET(MVD,MVD),  REGSET(MVFX,MVFX),  REGSET(MVDX,MVDX),
17511
17512   REGNUM(mvax,0,MVAX), REGNUM(mvax,1,MVAX),
17513   REGNUM(mvax,2,MVAX), REGNUM(mvax,3,MVAX),
17514   REGDEF(dspsc,0,DSPSC),
17515
17516   REGNUM(MVAX,0,MVAX), REGNUM(MVAX,1,MVAX),
17517   REGNUM(MVAX,2,MVAX), REGNUM(MVAX,3,MVAX),
17518   REGDEF(DSPSC,0,DSPSC),
17519
17520   /* iWMMXt data registers - p0, c0-15.  */
17521   REGSET(wr,MMXWR), REGSET(wR,MMXWR), REGSET(WR, MMXWR),
17522
17523   /* iWMMXt control registers - p1, c0-3.  */
17524   REGDEF(wcid,  0,MMXWC),  REGDEF(wCID,  0,MMXWC),  REGDEF(WCID,  0,MMXWC),
17525   REGDEF(wcon,  1,MMXWC),  REGDEF(wCon,  1,MMXWC),  REGDEF(WCON,  1,MMXWC),
17526   REGDEF(wcssf, 2,MMXWC),  REGDEF(wCSSF, 2,MMXWC),  REGDEF(WCSSF, 2,MMXWC),
17527   REGDEF(wcasf, 3,MMXWC),  REGDEF(wCASF, 3,MMXWC),  REGDEF(WCASF, 3,MMXWC),
17528
17529   /* iWMMXt scalar (constant/offset) registers - p1, c8-11.  */
17530   REGDEF(wcgr0, 8,MMXWCG),  REGDEF(wCGR0, 8,MMXWCG),  REGDEF(WCGR0, 8,MMXWCG),
17531   REGDEF(wcgr1, 9,MMXWCG),  REGDEF(wCGR1, 9,MMXWCG),  REGDEF(WCGR1, 9,MMXWCG),
17532   REGDEF(wcgr2,10,MMXWCG),  REGDEF(wCGR2,10,MMXWCG),  REGDEF(WCGR2,10,MMXWCG),
17533   REGDEF(wcgr3,11,MMXWCG),  REGDEF(wCGR3,11,MMXWCG),  REGDEF(WCGR3,11,MMXWCG),
17534
17535   /* XScale accumulator registers.  */
17536   REGNUM(acc,0,XSCALE), REGNUM(ACC,0,XSCALE),
17537 };
17538 #undef REGDEF
17539 #undef REGNUM
17540 #undef REGSET
17541
17542 /* Table of all PSR suffixes.  Bare "CPSR" and "SPSR" are handled
17543    within psr_required_here.  */
17544 static const struct asm_psr psrs[] =
17545 {
17546   /* Backward compatibility notation.  Note that "all" is no longer
17547      truly all possible PSR bits.  */
17548   {"all",  PSR_c | PSR_f},
17549   {"flg",  PSR_f},
17550   {"ctl",  PSR_c},
17551
17552   /* Individual flags.  */
17553   {"f",    PSR_f},
17554   {"c",    PSR_c},
17555   {"x",    PSR_x},
17556   {"s",    PSR_s},
17557
17558   /* Combinations of flags.  */
17559   {"fs",   PSR_f | PSR_s},
17560   {"fx",   PSR_f | PSR_x},
17561   {"fc",   PSR_f | PSR_c},
17562   {"sf",   PSR_s | PSR_f},
17563   {"sx",   PSR_s | PSR_x},
17564   {"sc",   PSR_s | PSR_c},
17565   {"xf",   PSR_x | PSR_f},
17566   {"xs",   PSR_x | PSR_s},
17567   {"xc",   PSR_x | PSR_c},
17568   {"cf",   PSR_c | PSR_f},
17569   {"cs",   PSR_c | PSR_s},
17570   {"cx",   PSR_c | PSR_x},
17571   {"fsx",  PSR_f | PSR_s | PSR_x},
17572   {"fsc",  PSR_f | PSR_s | PSR_c},
17573   {"fxs",  PSR_f | PSR_x | PSR_s},
17574   {"fxc",  PSR_f | PSR_x | PSR_c},
17575   {"fcs",  PSR_f | PSR_c | PSR_s},
17576   {"fcx",  PSR_f | PSR_c | PSR_x},
17577   {"sfx",  PSR_s | PSR_f | PSR_x},
17578   {"sfc",  PSR_s | PSR_f | PSR_c},
17579   {"sxf",  PSR_s | PSR_x | PSR_f},
17580   {"sxc",  PSR_s | PSR_x | PSR_c},
17581   {"scf",  PSR_s | PSR_c | PSR_f},
17582   {"scx",  PSR_s | PSR_c | PSR_x},
17583   {"xfs",  PSR_x | PSR_f | PSR_s},
17584   {"xfc",  PSR_x | PSR_f | PSR_c},
17585   {"xsf",  PSR_x | PSR_s | PSR_f},
17586   {"xsc",  PSR_x | PSR_s | PSR_c},
17587   {"xcf",  PSR_x | PSR_c | PSR_f},
17588   {"xcs",  PSR_x | PSR_c | PSR_s},
17589   {"cfs",  PSR_c | PSR_f | PSR_s},
17590   {"cfx",  PSR_c | PSR_f | PSR_x},
17591   {"csf",  PSR_c | PSR_s | PSR_f},
17592   {"csx",  PSR_c | PSR_s | PSR_x},
17593   {"cxf",  PSR_c | PSR_x | PSR_f},
17594   {"cxs",  PSR_c | PSR_x | PSR_s},
17595   {"fsxc", PSR_f | PSR_s | PSR_x | PSR_c},
17596   {"fscx", PSR_f | PSR_s | PSR_c | PSR_x},
17597   {"fxsc", PSR_f | PSR_x | PSR_s | PSR_c},
17598   {"fxcs", PSR_f | PSR_x | PSR_c | PSR_s},
17599   {"fcsx", PSR_f | PSR_c | PSR_s | PSR_x},
17600   {"fcxs", PSR_f | PSR_c | PSR_x | PSR_s},
17601   {"sfxc", PSR_s | PSR_f | PSR_x | PSR_c},
17602   {"sfcx", PSR_s | PSR_f | PSR_c | PSR_x},
17603   {"sxfc", PSR_s | PSR_x | PSR_f | PSR_c},
17604   {"sxcf", PSR_s | PSR_x | PSR_c | PSR_f},
17605   {"scfx", PSR_s | PSR_c | PSR_f | PSR_x},
17606   {"scxf", PSR_s | PSR_c | PSR_x | PSR_f},
17607   {"xfsc", PSR_x | PSR_f | PSR_s | PSR_c},
17608   {"xfcs", PSR_x | PSR_f | PSR_c | PSR_s},
17609   {"xsfc", PSR_x | PSR_s | PSR_f | PSR_c},
17610   {"xscf", PSR_x | PSR_s | PSR_c | PSR_f},
17611   {"xcfs", PSR_x | PSR_c | PSR_f | PSR_s},
17612   {"xcsf", PSR_x | PSR_c | PSR_s | PSR_f},
17613   {"cfsx", PSR_c | PSR_f | PSR_s | PSR_x},
17614   {"cfxs", PSR_c | PSR_f | PSR_x | PSR_s},
17615   {"csfx", PSR_c | PSR_s | PSR_f | PSR_x},
17616   {"csxf", PSR_c | PSR_s | PSR_x | PSR_f},
17617   {"cxfs", PSR_c | PSR_x | PSR_f | PSR_s},
17618   {"cxsf", PSR_c | PSR_x | PSR_s | PSR_f},
17619 };
17620
17621 /* Table of V7M psr names.  */
17622 static const struct asm_psr v7m_psrs[] =
17623 {
17624   {"apsr",        0 }, {"APSR",         0 },
17625   {"iapsr",       1 }, {"IAPSR",        1 },
17626   {"eapsr",       2 }, {"EAPSR",        2 },
17627   {"psr",         3 }, {"PSR",          3 },
17628   {"xpsr",        3 }, {"XPSR",         3 }, {"xPSR",     3 },
17629   {"ipsr",        5 }, {"IPSR",         5 },
17630   {"epsr",        6 }, {"EPSR",         6 },
17631   {"iepsr",       7 }, {"IEPSR",        7 },
17632   {"msp",         8 }, {"MSP",          8 },
17633   {"psp",         9 }, {"PSP",          9 },
17634   {"primask",     16}, {"PRIMASK",      16},
17635   {"basepri",     17}, {"BASEPRI",      17},
17636   {"basepri_max", 18}, {"BASEPRI_MAX",  18},
17637   {"basepri_max", 18}, {"BASEPRI_MASK", 18}, /* Typo, preserved for backwards compatibility.  */
17638   {"faultmask",   19}, {"FAULTMASK",    19},
17639   {"control",     20}, {"CONTROL",      20}
17640 };
17641
17642 /* Table of all shift-in-operand names.  */
17643 static const struct asm_shift_name shift_names [] =
17644 {
17645   { "asl", SHIFT_LSL },  { "ASL", SHIFT_LSL },
17646   { "lsl", SHIFT_LSL },  { "LSL", SHIFT_LSL },
17647   { "lsr", SHIFT_LSR },  { "LSR", SHIFT_LSR },
17648   { "asr", SHIFT_ASR },  { "ASR", SHIFT_ASR },
17649   { "ror", SHIFT_ROR },  { "ROR", SHIFT_ROR },
17650   { "rrx", SHIFT_RRX },  { "RRX", SHIFT_RRX }
17651 };
17652
17653 /* Table of all explicit relocation names.  */
17654 #ifdef OBJ_ELF
17655 static struct reloc_entry reloc_names[] =
17656 {
17657   { "got",     BFD_RELOC_ARM_GOT32   },  { "GOT",     BFD_RELOC_ARM_GOT32   },
17658   { "gotoff",  BFD_RELOC_ARM_GOTOFF  },  { "GOTOFF",  BFD_RELOC_ARM_GOTOFF  },
17659   { "plt",     BFD_RELOC_ARM_PLT32   },  { "PLT",     BFD_RELOC_ARM_PLT32   },
17660   { "target1", BFD_RELOC_ARM_TARGET1 },  { "TARGET1", BFD_RELOC_ARM_TARGET1 },
17661   { "target2", BFD_RELOC_ARM_TARGET2 },  { "TARGET2", BFD_RELOC_ARM_TARGET2 },
17662   { "sbrel",   BFD_RELOC_ARM_SBREL32 },  { "SBREL",   BFD_RELOC_ARM_SBREL32 },
17663   { "tlsgd",   BFD_RELOC_ARM_TLS_GD32},  { "TLSGD",   BFD_RELOC_ARM_TLS_GD32},
17664   { "tlsldm",  BFD_RELOC_ARM_TLS_LDM32}, { "TLSLDM",  BFD_RELOC_ARM_TLS_LDM32},
17665   { "tlsldo",  BFD_RELOC_ARM_TLS_LDO32}, { "TLSLDO",  BFD_RELOC_ARM_TLS_LDO32},
17666   { "gottpoff",BFD_RELOC_ARM_TLS_IE32},  { "GOTTPOFF",BFD_RELOC_ARM_TLS_IE32},
17667   { "tpoff",   BFD_RELOC_ARM_TLS_LE32},  { "TPOFF",   BFD_RELOC_ARM_TLS_LE32},
17668   { "got_prel", BFD_RELOC_ARM_GOT_PREL}, { "GOT_PREL", BFD_RELOC_ARM_GOT_PREL},
17669   { "tlsdesc", BFD_RELOC_ARM_TLS_GOTDESC},
17670         { "TLSDESC", BFD_RELOC_ARM_TLS_GOTDESC},
17671   { "tlscall", BFD_RELOC_ARM_TLS_CALL},
17672         { "TLSCALL", BFD_RELOC_ARM_TLS_CALL},
17673   { "tlsdescseq", BFD_RELOC_ARM_TLS_DESCSEQ},
17674         { "TLSDESCSEQ", BFD_RELOC_ARM_TLS_DESCSEQ}
17675 };
17676 #endif
17677
17678 /* Table of all conditional affixes.  0xF is not defined as a condition code.  */
17679 static const struct asm_cond conds[] =
17680 {
17681   {"eq", 0x0},
17682   {"ne", 0x1},
17683   {"cs", 0x2}, {"hs", 0x2},
17684   {"cc", 0x3}, {"ul", 0x3}, {"lo", 0x3},
17685   {"mi", 0x4},
17686   {"pl", 0x5},
17687   {"vs", 0x6},
17688   {"vc", 0x7},
17689   {"hi", 0x8},
17690   {"ls", 0x9},
17691   {"ge", 0xa},
17692   {"lt", 0xb},
17693   {"gt", 0xc},
17694   {"le", 0xd},
17695   {"al", 0xe}
17696 };
17697
17698 #define UL_BARRIER(L,U,CODE,FEAT) \
17699   { L, CODE, ARM_FEATURE (FEAT, 0) }, \
17700   { U, CODE, ARM_FEATURE (FEAT, 0) }
17701
17702 static struct asm_barrier_opt barrier_opt_names[] =
17703 {
17704   UL_BARRIER ("sy",     "SY",    0xf, ARM_EXT_BARRIER),
17705   UL_BARRIER ("st",     "ST",    0xe, ARM_EXT_BARRIER),
17706   UL_BARRIER ("ld",     "LD",    0xd, ARM_EXT_V8),
17707   UL_BARRIER ("ish",    "ISH",   0xb, ARM_EXT_BARRIER),
17708   UL_BARRIER ("sh",     "SH",    0xb, ARM_EXT_BARRIER),
17709   UL_BARRIER ("ishst",  "ISHST", 0xa, ARM_EXT_BARRIER),
17710   UL_BARRIER ("shst",   "SHST",  0xa, ARM_EXT_BARRIER),
17711   UL_BARRIER ("ishld",  "ISHLD", 0x9, ARM_EXT_V8),
17712   UL_BARRIER ("un",     "UN",    0x7, ARM_EXT_BARRIER),
17713   UL_BARRIER ("nsh",    "NSH",   0x7, ARM_EXT_BARRIER),
17714   UL_BARRIER ("unst",   "UNST",  0x6, ARM_EXT_BARRIER),
17715   UL_BARRIER ("nshst",  "NSHST", 0x6, ARM_EXT_BARRIER),
17716   UL_BARRIER ("nshld",  "NSHLD", 0x5, ARM_EXT_V8),
17717   UL_BARRIER ("osh",    "OSH",   0x3, ARM_EXT_BARRIER),
17718   UL_BARRIER ("oshst",  "OSHST", 0x2, ARM_EXT_BARRIER),
17719   UL_BARRIER ("oshld",  "OSHLD", 0x1, ARM_EXT_V8)
17720 };
17721
17722 #undef UL_BARRIER
17723
17724 /* Table of ARM-format instructions.    */
17725
17726 /* Macros for gluing together operand strings.  N.B. In all cases
17727    other than OPS0, the trailing OP_stop comes from default
17728    zero-initialization of the unspecified elements of the array.  */
17729 #define OPS0()            { OP_stop, }
17730 #define OPS1(a)           { OP_##a, }
17731 #define OPS2(a,b)         { OP_##a,OP_##b, }
17732 #define OPS3(a,b,c)       { OP_##a,OP_##b,OP_##c, }
17733 #define OPS4(a,b,c,d)     { OP_##a,OP_##b,OP_##c,OP_##d, }
17734 #define OPS5(a,b,c,d,e)   { OP_##a,OP_##b,OP_##c,OP_##d,OP_##e, }
17735 #define OPS6(a,b,c,d,e,f) { OP_##a,OP_##b,OP_##c,OP_##d,OP_##e,OP_##f, }
17736
17737 /* These macros are similar to the OPSn, but do not prepend the OP_ prefix.
17738    This is useful when mixing operands for ARM and THUMB, i.e. using the
17739    MIX_ARM_THUMB_OPERANDS macro.
17740    In order to use these macros, prefix the number of operands with _
17741    e.g. _3.  */
17742 #define OPS_1(a)           { a, }
17743 #define OPS_2(a,b)         { a,b, }
17744 #define OPS_3(a,b,c)       { a,b,c, }
17745 #define OPS_4(a,b,c,d)     { a,b,c,d, }
17746 #define OPS_5(a,b,c,d,e)   { a,b,c,d,e, }
17747 #define OPS_6(a,b,c,d,e,f) { a,b,c,d,e,f, }
17748
17749 /* These macros abstract out the exact format of the mnemonic table and
17750    save some repeated characters.  */
17751
17752 /* The normal sort of mnemonic; has a Thumb variant; takes a conditional suffix.  */
17753 #define TxCE(mnem, op, top, nops, ops, ae, te) \
17754   { mnem, OPS##nops ops, OT_csuffix, 0x##op, top, ARM_VARIANT, \
17755     THUMB_VARIANT, do_##ae, do_##te }
17756
17757 /* Two variants of the above - TCE for a numeric Thumb opcode, tCE for
17758    a T_MNEM_xyz enumerator.  */
17759 #define TCE(mnem, aop, top, nops, ops, ae, te) \
17760       TxCE (mnem, aop, 0x##top, nops, ops, ae, te)
17761 #define tCE(mnem, aop, top, nops, ops, ae, te) \
17762       TxCE (mnem, aop, T_MNEM##top, nops, ops, ae, te)
17763
17764 /* Second most common sort of mnemonic: has a Thumb variant, takes a conditional
17765    infix after the third character.  */
17766 #define TxC3(mnem, op, top, nops, ops, ae, te) \
17767   { mnem, OPS##nops ops, OT_cinfix3, 0x##op, top, ARM_VARIANT, \
17768     THUMB_VARIANT, do_##ae, do_##te }
17769 #define TxC3w(mnem, op, top, nops, ops, ae, te) \
17770   { mnem, OPS##nops ops, OT_cinfix3_deprecated, 0x##op, top, ARM_VARIANT, \
17771     THUMB_VARIANT, do_##ae, do_##te }
17772 #define TC3(mnem, aop, top, nops, ops, ae, te) \
17773       TxC3 (mnem, aop, 0x##top, nops, ops, ae, te)
17774 #define TC3w(mnem, aop, top, nops, ops, ae, te) \
17775       TxC3w (mnem, aop, 0x##top, nops, ops, ae, te)
17776 #define tC3(mnem, aop, top, nops, ops, ae, te) \
17777       TxC3 (mnem, aop, T_MNEM##top, nops, ops, ae, te)
17778 #define tC3w(mnem, aop, top, nops, ops, ae, te) \
17779       TxC3w (mnem, aop, T_MNEM##top, nops, ops, ae, te)
17780
17781 /* Mnemonic that cannot be conditionalized.  The ARM condition-code
17782    field is still 0xE.  Many of the Thumb variants can be executed
17783    conditionally, so this is checked separately.  */
17784 #define TUE(mnem, op, top, nops, ops, ae, te)                           \
17785   { mnem, OPS##nops ops, OT_unconditional, 0x##op, 0x##top, ARM_VARIANT, \
17786     THUMB_VARIANT, do_##ae, do_##te }
17787
17788 /* Mnemonic that cannot be conditionalized, and bears 0xF in its ARM
17789    condition code field.  */
17790 #define TUF(mnem, op, top, nops, ops, ae, te)                           \
17791   { mnem, OPS##nops ops, OT_unconditionalF, 0x##op, 0x##top, ARM_VARIANT, \
17792     THUMB_VARIANT, do_##ae, do_##te }
17793
17794 /* ARM-only variants of all the above.  */
17795 #define CE(mnem,  op, nops, ops, ae)    \
17796   { mnem, OPS##nops ops, OT_csuffix, 0x##op, 0x0, ARM_VARIANT, 0, do_##ae, NULL }
17797
17798 #define C3(mnem, op, nops, ops, ae)     \
17799   { #mnem, OPS##nops ops, OT_cinfix3, 0x##op, 0x0, ARM_VARIANT, 0, do_##ae, NULL }
17800
17801 /* Legacy mnemonics that always have conditional infix after the third
17802    character.  */
17803 #define CL(mnem, op, nops, ops, ae)     \
17804   { mnem, OPS##nops ops, OT_cinfix3_legacy, \
17805     0x##op, 0x0, ARM_VARIANT, 0, do_##ae, NULL }
17806
17807 /* Coprocessor instructions.  Isomorphic between Arm and Thumb-2.  */
17808 #define cCE(mnem,  op, nops, ops, ae)   \
17809   { mnem, OPS##nops ops, OT_csuffix, 0x##op, 0xe##op, ARM_VARIANT, ARM_VARIANT, do_##ae, do_##ae }
17810
17811 /* Legacy coprocessor instructions where conditional infix and conditional
17812    suffix are ambiguous.  For consistency this includes all FPA instructions,
17813    not just the potentially ambiguous ones.  */
17814 #define cCL(mnem, op, nops, ops, ae)    \
17815   { mnem, OPS##nops ops, OT_cinfix3_legacy, \
17816     0x##op, 0xe##op, ARM_VARIANT, ARM_VARIANT, do_##ae, do_##ae }
17817
17818 /* Coprocessor, takes either a suffix or a position-3 infix
17819    (for an FPA corner case). */
17820 #define C3E(mnem, op, nops, ops, ae) \
17821   { mnem, OPS##nops ops, OT_csuf_or_in3, \
17822     0x##op, 0xe##op, ARM_VARIANT, ARM_VARIANT, do_##ae, do_##ae }
17823
17824 #define xCM_(m1, m2, m3, op, nops, ops, ae)     \
17825   { m1 #m2 m3, OPS##nops ops, \
17826     sizeof (#m2) == 1 ? OT_odd_infix_unc : OT_odd_infix_0 + sizeof (m1) - 1, \
17827     0x##op, 0x0, ARM_VARIANT, 0, do_##ae, NULL }
17828
17829 #define CM(m1, m2, op, nops, ops, ae)   \
17830   xCM_ (m1,   , m2, op, nops, ops, ae), \
17831   xCM_ (m1, eq, m2, op, nops, ops, ae), \
17832   xCM_ (m1, ne, m2, op, nops, ops, ae), \
17833   xCM_ (m1, cs, m2, op, nops, ops, ae), \
17834   xCM_ (m1, hs, m2, op, nops, ops, ae), \
17835   xCM_ (m1, cc, m2, op, nops, ops, ae), \
17836   xCM_ (m1, ul, m2, op, nops, ops, ae), \
17837   xCM_ (m1, lo, m2, op, nops, ops, ae), \
17838   xCM_ (m1, mi, m2, op, nops, ops, ae), \
17839   xCM_ (m1, pl, m2, op, nops, ops, ae), \
17840   xCM_ (m1, vs, m2, op, nops, ops, ae), \
17841   xCM_ (m1, vc, m2, op, nops, ops, ae), \
17842   xCM_ (m1, hi, m2, op, nops, ops, ae), \
17843   xCM_ (m1, ls, m2, op, nops, ops, ae), \
17844   xCM_ (m1, ge, m2, op, nops, ops, ae), \
17845   xCM_ (m1, lt, m2, op, nops, ops, ae), \
17846   xCM_ (m1, gt, m2, op, nops, ops, ae), \
17847   xCM_ (m1, le, m2, op, nops, ops, ae), \
17848   xCM_ (m1, al, m2, op, nops, ops, ae)
17849
17850 #define UE(mnem, op, nops, ops, ae)     \
17851   { #mnem, OPS##nops ops, OT_unconditional, 0x##op, 0, ARM_VARIANT, 0, do_##ae, NULL }
17852
17853 #define UF(mnem, op, nops, ops, ae)     \
17854   { #mnem, OPS##nops ops, OT_unconditionalF, 0x##op, 0, ARM_VARIANT, 0, do_##ae, NULL }
17855
17856 /* Neon data-processing. ARM versions are unconditional with cond=0xf.
17857    The Thumb and ARM variants are mostly the same (bits 0-23 and 24/28), so we
17858    use the same encoding function for each.  */
17859 #define NUF(mnem, op, nops, ops, enc)                                   \
17860   { #mnem, OPS##nops ops, OT_unconditionalF, 0x##op, 0x##op,            \
17861     ARM_VARIANT, THUMB_VARIANT, do_##enc, do_##enc }
17862
17863 /* Neon data processing, version which indirects through neon_enc_tab for
17864    the various overloaded versions of opcodes.  */
17865 #define nUF(mnem, op, nops, ops, enc)                                   \
17866   { #mnem, OPS##nops ops, OT_unconditionalF, N_MNEM##op, N_MNEM##op,    \
17867     ARM_VARIANT, THUMB_VARIANT, do_##enc, do_##enc }
17868
17869 /* Neon insn with conditional suffix for the ARM version, non-overloaded
17870    version.  */
17871 #define NCE_tag(mnem, op, nops, ops, enc, tag)                          \
17872   { #mnem, OPS##nops ops, tag, 0x##op, 0x##op, ARM_VARIANT,             \
17873     THUMB_VARIANT, do_##enc, do_##enc }
17874
17875 #define NCE(mnem, op, nops, ops, enc)                                   \
17876    NCE_tag (mnem, op, nops, ops, enc, OT_csuffix)
17877
17878 #define NCEF(mnem, op, nops, ops, enc)                                  \
17879     NCE_tag (mnem, op, nops, ops, enc, OT_csuffixF)
17880
17881 /* Neon insn with conditional suffix for the ARM version, overloaded types.  */
17882 #define nCE_tag(mnem, op, nops, ops, enc, tag)                          \
17883   { #mnem, OPS##nops ops, tag, N_MNEM##op, N_MNEM##op,          \
17884     ARM_VARIANT, THUMB_VARIANT, do_##enc, do_##enc }
17885
17886 #define nCE(mnem, op, nops, ops, enc)                                   \
17887    nCE_tag (mnem, op, nops, ops, enc, OT_csuffix)
17888
17889 #define nCEF(mnem, op, nops, ops, enc)                                  \
17890     nCE_tag (mnem, op, nops, ops, enc, OT_csuffixF)
17891
17892 #define do_0 0
17893
17894 static const struct asm_opcode insns[] =
17895 {
17896 #define ARM_VARIANT &arm_ext_v1 /* Core ARM Instructions.  */
17897 #define THUMB_VARIANT &arm_ext_v4t
17898  tCE("and",     0000000, _and,     3, (RR, oRR, SH), arit, t_arit3c),
17899  tC3("ands",    0100000, _ands,    3, (RR, oRR, SH), arit, t_arit3c),
17900  tCE("eor",     0200000, _eor,     3, (RR, oRR, SH), arit, t_arit3c),
17901  tC3("eors",    0300000, _eors,    3, (RR, oRR, SH), arit, t_arit3c),
17902  tCE("sub",     0400000, _sub,     3, (RR, oRR, SH), arit, t_add_sub),
17903  tC3("subs",    0500000, _subs,    3, (RR, oRR, SH), arit, t_add_sub),
17904  tCE("add",     0800000, _add,     3, (RR, oRR, SHG), arit, t_add_sub),
17905  tC3("adds",    0900000, _adds,    3, (RR, oRR, SHG), arit, t_add_sub),
17906  tCE("adc",     0a00000, _adc,     3, (RR, oRR, SH), arit, t_arit3c),
17907  tC3("adcs",    0b00000, _adcs,    3, (RR, oRR, SH), arit, t_arit3c),
17908  tCE("sbc",     0c00000, _sbc,     3, (RR, oRR, SH), arit, t_arit3),
17909  tC3("sbcs",    0d00000, _sbcs,    3, (RR, oRR, SH), arit, t_arit3),
17910  tCE("orr",     1800000, _orr,     3, (RR, oRR, SH), arit, t_arit3c),
17911  tC3("orrs",    1900000, _orrs,    3, (RR, oRR, SH), arit, t_arit3c),
17912  tCE("bic",     1c00000, _bic,     3, (RR, oRR, SH), arit, t_arit3),
17913  tC3("bics",    1d00000, _bics,    3, (RR, oRR, SH), arit, t_arit3),
17914
17915  /* The p-variants of tst/cmp/cmn/teq (below) are the pre-V6 mechanism
17916     for setting PSR flag bits.  They are obsolete in V6 and do not
17917     have Thumb equivalents. */
17918  tCE("tst",     1100000, _tst,     2, (RR, SH),      cmp,  t_mvn_tst),
17919  tC3w("tsts",   1100000, _tst,     2, (RR, SH),      cmp,  t_mvn_tst),
17920   CL("tstp",    110f000,           2, (RR, SH),      cmp),
17921  tCE("cmp",     1500000, _cmp,     2, (RR, SH),      cmp,  t_mov_cmp),
17922  tC3w("cmps",   1500000, _cmp,     2, (RR, SH),      cmp,  t_mov_cmp),
17923   CL("cmpp",    150f000,           2, (RR, SH),      cmp),
17924  tCE("cmn",     1700000, _cmn,     2, (RR, SH),      cmp,  t_mvn_tst),
17925  tC3w("cmns",   1700000, _cmn,     2, (RR, SH),      cmp,  t_mvn_tst),
17926   CL("cmnp",    170f000,           2, (RR, SH),      cmp),
17927
17928  tCE("mov",     1a00000, _mov,     2, (RR, SH),      mov,  t_mov_cmp),
17929  tC3("movs",    1b00000, _movs,    2, (RR, SH),      mov,  t_mov_cmp),
17930  tCE("mvn",     1e00000, _mvn,     2, (RR, SH),      mov,  t_mvn_tst),
17931  tC3("mvns",    1f00000, _mvns,    2, (RR, SH),      mov,  t_mvn_tst),
17932
17933  tCE("ldr",     4100000, _ldr,     2, (RR, ADDRGLDR),ldst, t_ldst),
17934  tC3("ldrb",    4500000, _ldrb,    2, (RRnpc_npcsp, ADDRGLDR),ldst, t_ldst),
17935  tCE("str",     4000000, _str,     _2, (MIX_ARM_THUMB_OPERANDS (OP_RR,
17936                                                                 OP_RRnpc),
17937                                         OP_ADDRGLDR),ldst, t_ldst),
17938  tC3("strb",    4400000, _strb,    2, (RRnpc_npcsp, ADDRGLDR),ldst, t_ldst),
17939
17940  tCE("stm",     8800000, _stmia,    2, (RRw, REGLST), ldmstm, t_ldmstm),
17941  tC3("stmia",   8800000, _stmia,    2, (RRw, REGLST), ldmstm, t_ldmstm),
17942  tC3("stmea",   8800000, _stmia,    2, (RRw, REGLST), ldmstm, t_ldmstm),
17943  tCE("ldm",     8900000, _ldmia,    2, (RRw, REGLST), ldmstm, t_ldmstm),
17944  tC3("ldmia",   8900000, _ldmia,    2, (RRw, REGLST), ldmstm, t_ldmstm),
17945  tC3("ldmfd",   8900000, _ldmia,    2, (RRw, REGLST), ldmstm, t_ldmstm),
17946
17947  TCE("swi",     f000000, df00,     1, (EXPi),        swi, t_swi),
17948  TCE("svc",     f000000, df00,     1, (EXPi),        swi, t_swi),
17949  tCE("b",       a000000, _b,       1, (EXPr),        branch, t_branch),
17950  TCE("bl",      b000000, f000f800, 1, (EXPr),        bl, t_branch23),
17951
17952   /* Pseudo ops.  */
17953  tCE("adr",     28f0000, _adr,     2, (RR, EXP),     adr,  t_adr),
17954   C3(adrl,      28f0000,           2, (RR, EXP),     adrl),
17955  tCE("nop",     1a00000, _nop,     1, (oI255c),      nop,  t_nop),
17956
17957   /* Thumb-compatibility pseudo ops.  */
17958  tCE("lsl",     1a00000, _lsl,     3, (RR, oRR, SH), shift, t_shift),
17959  tC3("lsls",    1b00000, _lsls,    3, (RR, oRR, SH), shift, t_shift),
17960  tCE("lsr",     1a00020, _lsr,     3, (RR, oRR, SH), shift, t_shift),
17961  tC3("lsrs",    1b00020, _lsrs,    3, (RR, oRR, SH), shift, t_shift),
17962  tCE("asr",     1a00040, _asr,     3, (RR, oRR, SH), shift, t_shift),
17963  tC3("asrs",      1b00040, _asrs,     3, (RR, oRR, SH), shift, t_shift),
17964  tCE("ror",     1a00060, _ror,     3, (RR, oRR, SH), shift, t_shift),
17965  tC3("rors",    1b00060, _rors,    3, (RR, oRR, SH), shift, t_shift),
17966  tCE("neg",     2600000, _neg,     2, (RR, RR),      rd_rn, t_neg),
17967  tC3("negs",    2700000, _negs,    2, (RR, RR),      rd_rn, t_neg),
17968  tCE("push",    92d0000, _push,     1, (REGLST),             push_pop, t_push_pop),
17969  tCE("pop",     8bd0000, _pop,     1, (REGLST),      push_pop, t_push_pop),
17970
17971  /* These may simplify to neg.  */
17972  TCE("rsb",     0600000, ebc00000, 3, (RR, oRR, SH), arit, t_rsb),
17973  TC3("rsbs",    0700000, ebd00000, 3, (RR, oRR, SH), arit, t_rsb),
17974
17975 #undef  THUMB_VARIANT
17976 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_v6
17977
17978  TCE("cpy",       1a00000, 4600,     2, (RR, RR),      rd_rm, t_cpy),
17979
17980  /* V1 instructions with no Thumb analogue prior to V6T2.  */
17981 #undef  THUMB_VARIANT
17982 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_v6t2
17983
17984  TCE("teq",     1300000, ea900f00, 2, (RR, SH),      cmp,  t_mvn_tst),
17985  TC3w("teqs",   1300000, ea900f00, 2, (RR, SH),      cmp,  t_mvn_tst),
17986   CL("teqp",    130f000,           2, (RR, SH),      cmp),
17987
17988  TC3("ldrt",    4300000, f8500e00, 2, (RRnpc_npcsp, ADDR),ldstt, t_ldstt),
17989  TC3("ldrbt",   4700000, f8100e00, 2, (RRnpc_npcsp, ADDR),ldstt, t_ldstt),
17990  TC3("strt",    4200000, f8400e00, 2, (RR_npcsp, ADDR),   ldstt, t_ldstt),
17991  TC3("strbt",   4600000, f8000e00, 2, (RRnpc_npcsp, ADDR),ldstt, t_ldstt),
17992
17993  TC3("stmdb",   9000000, e9000000, 2, (RRw, REGLST), ldmstm, t_ldmstm),
17994  TC3("stmfd",     9000000, e9000000, 2, (RRw, REGLST), ldmstm, t_ldmstm),
17995
17996  TC3("ldmdb",   9100000, e9100000, 2, (RRw, REGLST), ldmstm, t_ldmstm),
17997  TC3("ldmea",   9100000, e9100000, 2, (RRw, REGLST), ldmstm, t_ldmstm),
17998
17999  /* V1 instructions with no Thumb analogue at all.  */
18000   CE("rsc",     0e00000,           3, (RR, oRR, SH), arit),
18001   C3(rscs,      0f00000,           3, (RR, oRR, SH), arit),
18002
18003   C3(stmib,     9800000,           2, (RRw, REGLST), ldmstm),
18004   C3(stmfa,     9800000,           2, (RRw, REGLST), ldmstm),
18005   C3(stmda,     8000000,           2, (RRw, REGLST), ldmstm),
18006   C3(stmed,     8000000,           2, (RRw, REGLST), ldmstm),
18007   C3(ldmib,     9900000,           2, (RRw, REGLST), ldmstm),
18008   C3(ldmed,     9900000,           2, (RRw, REGLST), ldmstm),
18009   C3(ldmda,     8100000,           2, (RRw, REGLST), ldmstm),
18010   C3(ldmfa,     8100000,           2, (RRw, REGLST), ldmstm),
18011
18012 #undef  ARM_VARIANT
18013 #define ARM_VARIANT    & arm_ext_v2     /* ARM 2 - multiplies.  */
18014 #undef  THUMB_VARIANT
18015 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_v4t
18016
18017  tCE("mul",     0000090, _mul,     3, (RRnpc, RRnpc, oRR), mul, t_mul),
18018  tC3("muls",    0100090, _muls,    3, (RRnpc, RRnpc, oRR), mul, t_mul),
18019
18020 #undef  THUMB_VARIANT
18021 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_v6t2
18022
18023  TCE("mla",     0200090, fb000000, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc), mlas, t_mla),
18024   C3(mlas,      0300090,           4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc), mlas),
18025
18026   /* Generic coprocessor instructions.  */
18027  TCE("cdp",     e000000, ee000000, 6, (RCP, I15b, RCN, RCN, RCN, oI7b), cdp,    cdp),
18028  TCE("ldc",     c100000, ec100000, 3, (RCP, RCN, ADDRGLDC),             lstc,   lstc),
18029  TC3("ldcl",    c500000, ec500000, 3, (RCP, RCN, ADDRGLDC),             lstc,   lstc),
18030  TCE("stc",     c000000, ec000000, 3, (RCP, RCN, ADDRGLDC),             lstc,   lstc),
18031  TC3("stcl",    c400000, ec400000, 3, (RCP, RCN, ADDRGLDC),             lstc,   lstc),
18032  TCE("mcr",     e000010, ee000010, 6, (RCP, I7b, RR, RCN, RCN, oI7b),   co_reg, co_reg),
18033  TCE("mrc",     e100010, ee100010, 6, (RCP, I7b, APSR_RR, RCN, RCN, oI7b),   co_reg, co_reg),
18034
18035 #undef  ARM_VARIANT
18036 #define ARM_VARIANT  & arm_ext_v2s /* ARM 3 - swp instructions.  */
18037
18038   CE("swp",     1000090,           3, (RRnpc, RRnpc, RRnpcb), rd_rm_rn),
18039   C3(swpb,      1400090,           3, (RRnpc, RRnpc, RRnpcb), rd_rm_rn),
18040
18041 #undef  ARM_VARIANT
18042 #define ARM_VARIANT    & arm_ext_v3     /* ARM 6 Status register instructions.  */
18043 #undef  THUMB_VARIANT
18044 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_msr
18045
18046  TCE("mrs",     1000000, f3e08000, 2, (RRnpc, rPSR), mrs, t_mrs),
18047  TCE("msr",     120f000, f3808000, 2, (wPSR, RR_EXi), msr, t_msr),
18048
18049 #undef  ARM_VARIANT
18050 #define ARM_VARIANT    & arm_ext_v3m     /* ARM 7M long multiplies.  */
18051 #undef  THUMB_VARIANT
18052 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_v6t2
18053
18054  TCE("smull",   0c00090, fb800000, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc), mull, t_mull),
18055   CM("smull","s",       0d00090,           4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc), mull),
18056  TCE("umull",   0800090, fba00000, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc), mull, t_mull),
18057   CM("umull","s",       0900090,           4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc), mull),
18058  TCE("smlal",   0e00090, fbc00000, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc), mull, t_mull),
18059   CM("smlal","s",       0f00090,           4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc), mull),
18060  TCE("umlal",   0a00090, fbe00000, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc), mull, t_mull),
18061   CM("umlal","s",       0b00090,           4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc), mull),
18062
18063 #undef  ARM_VARIANT
18064 #define ARM_VARIANT    & arm_ext_v4     /* ARM Architecture 4.  */
18065 #undef  THUMB_VARIANT
18066 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_v4t
18067
18068  tC3("ldrh",    01000b0, _ldrh,     2, (RRnpc_npcsp, ADDRGLDRS), ldstv4, t_ldst),
18069  tC3("strh",    00000b0, _strh,     2, (RRnpc_npcsp, ADDRGLDRS), ldstv4, t_ldst),
18070  tC3("ldrsh",   01000f0, _ldrsh,    2, (RRnpc_npcsp, ADDRGLDRS), ldstv4, t_ldst),
18071  tC3("ldrsb",   01000d0, _ldrsb,    2, (RRnpc_npcsp, ADDRGLDRS), ldstv4, t_ldst),
18072  tC3("ldsh",    01000f0, _ldrsh,    2, (RRnpc_npcsp, ADDRGLDRS), ldstv4, t_ldst),
18073  tC3("ldsb",    01000d0, _ldrsb,    2, (RRnpc_npcsp, ADDRGLDRS), ldstv4, t_ldst),
18074
18075 #undef  ARM_VARIANT
18076 #define ARM_VARIANT  & arm_ext_v4t_5
18077
18078   /* ARM Architecture 4T.  */
18079   /* Note: bx (and blx) are required on V5, even if the processor does
18080      not support Thumb.  */
18081  TCE("bx",      12fff10, 4700, 1, (RR), bx, t_bx),
18082
18083 #undef  ARM_VARIANT
18084 #define ARM_VARIANT    & arm_ext_v5 /*  ARM Architecture 5T.     */
18085 #undef  THUMB_VARIANT
18086 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_v5t
18087
18088   /* Note: blx has 2 variants; the .value coded here is for
18089      BLX(2).  Only this variant has conditional execution.  */
18090  TCE("blx",     12fff30, 4780, 1, (RR_EXr),                         blx,  t_blx),
18091  TUE("bkpt",    1200070, be00, 1, (oIffffb),                        bkpt, t_bkpt),
18092
18093 #undef  THUMB_VARIANT
18094 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_v6t2
18095
18096  TCE("clz",     16f0f10, fab0f080, 2, (RRnpc, RRnpc),                   rd_rm,  t_clz),
18097  TUF("ldc2",    c100000, fc100000, 3, (RCP, RCN, ADDRGLDC),             lstc,   lstc),
18098  TUF("ldc2l",   c500000, fc500000, 3, (RCP, RCN, ADDRGLDC),                     lstc,   lstc),
18099  TUF("stc2",    c000000, fc000000, 3, (RCP, RCN, ADDRGLDC),             lstc,   lstc),
18100  TUF("stc2l",   c400000, fc400000, 3, (RCP, RCN, ADDRGLDC),                     lstc,   lstc),
18101  TUF("cdp2",    e000000, fe000000, 6, (RCP, I15b, RCN, RCN, RCN, oI7b), cdp,    cdp),
18102  TUF("mcr2",    e000010, fe000010, 6, (RCP, I7b, RR, RCN, RCN, oI7b),   co_reg, co_reg),
18103  TUF("mrc2",    e100010, fe100010, 6, (RCP, I7b, RR, RCN, RCN, oI7b),   co_reg, co_reg),
18104
18105 #undef  ARM_VARIANT
18106 #define ARM_VARIANT  & arm_ext_v5exp /*  ARM Architecture 5TExP.  */
18107 #undef THUMB_VARIANT
18108 #define THUMB_VARIANT &arm_ext_v5exp
18109
18110  TCE("smlabb",  1000080, fb100000, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc),   smla, t_mla),
18111  TCE("smlatb",  10000a0, fb100020, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc),   smla, t_mla),
18112  TCE("smlabt",  10000c0, fb100010, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc),   smla, t_mla),
18113  TCE("smlatt",  10000e0, fb100030, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc),   smla, t_mla),
18114
18115  TCE("smlawb",  1200080, fb300000, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc),   smla, t_mla),
18116  TCE("smlawt",  12000c0, fb300010, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc),   smla, t_mla),
18117
18118  TCE("smlalbb", 1400080, fbc00080, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc),   smlal, t_mlal),
18119  TCE("smlaltb", 14000a0, fbc000a0, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc),   smlal, t_mlal),
18120  TCE("smlalbt", 14000c0, fbc00090, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc),   smlal, t_mlal),
18121  TCE("smlaltt", 14000e0, fbc000b0, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc),   smlal, t_mlal),
18122
18123  TCE("smulbb",  1600080, fb10f000, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),        smul, t_simd),
18124  TCE("smultb",  16000a0, fb10f020, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),        smul, t_simd),
18125  TCE("smulbt",  16000c0, fb10f010, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),        smul, t_simd),
18126  TCE("smultt",  16000e0, fb10f030, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),        smul, t_simd),
18127
18128  TCE("smulwb",  12000a0, fb30f000, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),        smul, t_simd),
18129  TCE("smulwt",  12000e0, fb30f010, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),        smul, t_simd),
18130
18131  TCE("qadd",    1000050, fa80f080, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),        rd_rm_rn, t_simd2),
18132  TCE("qdadd",   1400050, fa80f090, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),        rd_rm_rn, t_simd2),
18133  TCE("qsub",    1200050, fa80f0a0, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),        rd_rm_rn, t_simd2),
18134  TCE("qdsub",   1600050, fa80f0b0, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),        rd_rm_rn, t_simd2),
18135
18136 #undef  ARM_VARIANT
18137 #define ARM_VARIANT  & arm_ext_v5e /*  ARM Architecture 5TE.  */
18138 #undef THUMB_VARIANT
18139 #define THUMB_VARIANT &arm_ext_v6t2
18140
18141  TUF("pld",     450f000, f810f000, 1, (ADDR),                pld,  t_pld),
18142  TC3("ldrd",    00000d0, e8500000, 3, (RRnpc_npcsp, oRRnpc_npcsp, ADDRGLDRS),
18143      ldrd, t_ldstd),
18144  TC3("strd",    00000f0, e8400000, 3, (RRnpc_npcsp, oRRnpc_npcsp,
18145                                        ADDRGLDRS), ldrd, t_ldstd),
18146
18147  TCE("mcrr",    c400000, ec400000, 5, (RCP, I15b, RRnpc, RRnpc, RCN), co_reg2c, co_reg2c),
18148  TCE("mrrc",    c500000, ec500000, 5, (RCP, I15b, RRnpc, RRnpc, RCN), co_reg2c, co_reg2c),
18149
18150 #undef  ARM_VARIANT
18151 #define ARM_VARIANT  & arm_ext_v5j /*  ARM Architecture 5TEJ.  */
18152
18153  TCE("bxj",     12fff20, f3c08f00, 1, (RR),                       bxj, t_bxj),
18154
18155 #undef  ARM_VARIANT
18156 #define ARM_VARIANT    & arm_ext_v6 /*  ARM V6.  */
18157 #undef  THUMB_VARIANT
18158 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_v6
18159
18160  TUF("cpsie",     1080000, b660,     2, (CPSF, oI31b),              cpsi,   t_cpsi),
18161  TUF("cpsid",     10c0000, b670,     2, (CPSF, oI31b),              cpsi,   t_cpsi),
18162  tCE("rev",       6bf0f30, _rev,      2, (RRnpc, RRnpc),             rd_rm,  t_rev),
18163  tCE("rev16",     6bf0fb0, _rev16,    2, (RRnpc, RRnpc),             rd_rm,  t_rev),
18164  tCE("revsh",     6ff0fb0, _revsh,    2, (RRnpc, RRnpc),             rd_rm,  t_rev),
18165  tCE("sxth",      6bf0070, _sxth,     3, (RRnpc, RRnpc, oROR),       sxth,   t_sxth),
18166  tCE("uxth",      6ff0070, _uxth,     3, (RRnpc, RRnpc, oROR),       sxth,   t_sxth),
18167  tCE("sxtb",      6af0070, _sxtb,     3, (RRnpc, RRnpc, oROR),       sxth,   t_sxth),
18168  tCE("uxtb",      6ef0070, _uxtb,     3, (RRnpc, RRnpc, oROR),       sxth,   t_sxth),
18169  TUF("setend",    1010000, b650,     1, (ENDI),                     setend, t_setend),
18170
18171 #undef  THUMB_VARIANT
18172 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_v6t2
18173
18174  TCE("ldrex",   1900f9f, e8500f00, 2, (RRnpc_npcsp, ADDR),        ldrex, t_ldrex),
18175  TCE("strex",   1800f90, e8400000, 3, (RRnpc_npcsp, RRnpc_npcsp, ADDR),
18176                                       strex,  t_strex),
18177  TUF("mcrr2",   c400000, fc400000, 5, (RCP, I15b, RRnpc, RRnpc, RCN), co_reg2c, co_reg2c),
18178  TUF("mrrc2",   c500000, fc500000, 5, (RCP, I15b, RRnpc, RRnpc, RCN), co_reg2c, co_reg2c),
18179
18180  TCE("ssat",    6a00010, f3000000, 4, (RRnpc, I32, RRnpc, oSHllar),ssat,   t_ssat),
18181  TCE("usat",    6e00010, f3800000, 4, (RRnpc, I31, RRnpc, oSHllar),usat,   t_usat),
18182
18183 /*  ARM V6 not included in V7M.  */
18184 #undef  THUMB_VARIANT
18185 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_v6_notm
18186  TUF("rfeia",   8900a00, e990c000, 1, (RRw),                       rfe, rfe),
18187   UF(rfeib,     9900a00,           1, (RRw),                       rfe),
18188   UF(rfeda,     8100a00,           1, (RRw),                       rfe),
18189  TUF("rfedb",   9100a00, e810c000, 1, (RRw),                       rfe, rfe),
18190  TUF("rfefd",   8900a00, e990c000, 1, (RRw),                       rfe, rfe),
18191   UF(rfefa,     9900a00,           1, (RRw),                       rfe),
18192   UF(rfeea,     8100a00,           1, (RRw),                       rfe),
18193  TUF("rfeed",   9100a00, e810c000, 1, (RRw),                       rfe, rfe),
18194  TUF("srsia",   8c00500, e980c000, 2, (oRRw, I31w),                srs,  srs),
18195   UF(srsib,     9c00500,           2, (oRRw, I31w),                srs),
18196   UF(srsda,     8400500,           2, (oRRw, I31w),                srs),
18197  TUF("srsdb",   9400500, e800c000, 2, (oRRw, I31w),                srs,  srs),
18198
18199 /*  ARM V6 not included in V7M (eg. integer SIMD).  */
18200 #undef  THUMB_VARIANT
18201 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_v6_dsp
18202  TUF("cps",     1020000, f3af8100, 1, (I31b),                     imm0, t_cps),
18203  TCE("pkhbt",   6800010, eac00000, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, oSHll),   pkhbt, t_pkhbt),
18204  TCE("pkhtb",   6800050, eac00020, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, oSHar),   pkhtb, t_pkhtb),
18205  TCE("qadd16",  6200f10, fa90f010, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18206  TCE("qadd8",   6200f90, fa80f010, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18207  TCE("qasx",    6200f30, faa0f010, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18208  /* Old name for QASX.  */
18209  TCE("qaddsubx",        6200f30, faa0f010, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18210  TCE("qsax",    6200f50, fae0f010, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18211  /* Old name for QSAX.  */
18212  TCE("qsubaddx",        6200f50, fae0f010, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18213  TCE("qsub16",  6200f70, fad0f010, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18214  TCE("qsub8",   6200ff0, fac0f010, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18215  TCE("sadd16",  6100f10, fa90f000, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18216  TCE("sadd8",   6100f90, fa80f000, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18217  TCE("sasx",    6100f30, faa0f000, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18218  /* Old name for SASX.  */
18219  TCE("saddsubx",        6100f30, faa0f000, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18220  TCE("shadd16", 6300f10, fa90f020, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18221  TCE("shadd8",  6300f90, fa80f020, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18222  TCE("shasx",     6300f30, faa0f020, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),     rd_rn_rm, t_simd),
18223  /* Old name for SHASX.  */
18224  TCE("shaddsubx", 6300f30, faa0f020, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),     rd_rn_rm, t_simd),
18225  TCE("shsax",      6300f50, fae0f020, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),    rd_rn_rm, t_simd),
18226  /* Old name for SHSAX.  */
18227  TCE("shsubaddx", 6300f50, fae0f020, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),     rd_rn_rm, t_simd),
18228  TCE("shsub16", 6300f70, fad0f020, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18229  TCE("shsub8",  6300ff0, fac0f020, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18230  TCE("ssax",    6100f50, fae0f000, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18231  /* Old name for SSAX.  */
18232  TCE("ssubaddx",        6100f50, fae0f000, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18233  TCE("ssub16",  6100f70, fad0f000, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18234  TCE("ssub8",   6100ff0, fac0f000, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18235  TCE("uadd16",  6500f10, fa90f040, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18236  TCE("uadd8",   6500f90, fa80f040, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18237  TCE("uasx",    6500f30, faa0f040, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18238  /* Old name for UASX.  */
18239  TCE("uaddsubx",        6500f30, faa0f040, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18240  TCE("uhadd16", 6700f10, fa90f060, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18241  TCE("uhadd8",  6700f90, fa80f060, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18242  TCE("uhasx",     6700f30, faa0f060, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),     rd_rn_rm, t_simd),
18243  /* Old name for UHASX.  */
18244  TCE("uhaddsubx", 6700f30, faa0f060, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),     rd_rn_rm, t_simd),
18245  TCE("uhsax",     6700f50, fae0f060, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),     rd_rn_rm, t_simd),
18246  /* Old name for UHSAX.  */
18247  TCE("uhsubaddx", 6700f50, fae0f060, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),     rd_rn_rm, t_simd),
18248  TCE("uhsub16", 6700f70, fad0f060, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18249  TCE("uhsub8",  6700ff0, fac0f060, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18250  TCE("uqadd16", 6600f10, fa90f050, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18251  TCE("uqadd8",  6600f90, fa80f050, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18252  TCE("uqasx",     6600f30, faa0f050, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),     rd_rn_rm, t_simd),
18253  /* Old name for UQASX.  */
18254  TCE("uqaddsubx", 6600f30, faa0f050, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),     rd_rn_rm, t_simd),
18255  TCE("uqsax",     6600f50, fae0f050, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),     rd_rn_rm, t_simd),
18256  /* Old name for UQSAX.  */
18257  TCE("uqsubaddx", 6600f50, fae0f050, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),     rd_rn_rm, t_simd),
18258  TCE("uqsub16", 6600f70, fad0f050, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18259  TCE("uqsub8",  6600ff0, fac0f050, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18260  TCE("usub16",  6500f70, fad0f040, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18261  TCE("usax",    6500f50, fae0f040, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18262  /* Old name for USAX.  */
18263  TCE("usubaddx",        6500f50, fae0f040, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18264  TCE("usub8",   6500ff0, fac0f040, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18265  TCE("sxtah",   6b00070, fa00f080, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, oROR), sxtah, t_sxtah),
18266  TCE("sxtab16", 6800070, fa20f080, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, oROR), sxtah, t_sxtah),
18267  TCE("sxtab",   6a00070, fa40f080, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, oROR), sxtah, t_sxtah),
18268  TCE("sxtb16",  68f0070, fa2ff080, 3, (RRnpc, RRnpc, oROR),        sxth,  t_sxth),
18269  TCE("uxtah",   6f00070, fa10f080, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, oROR), sxtah, t_sxtah),
18270  TCE("uxtab16", 6c00070, fa30f080, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, oROR), sxtah, t_sxtah),
18271  TCE("uxtab",   6e00070, fa50f080, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, oROR), sxtah, t_sxtah),
18272  TCE("uxtb16",  6cf0070, fa3ff080, 3, (RRnpc, RRnpc, oROR),        sxth,  t_sxth),
18273  TCE("sel",     6800fb0, faa0f080, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
18274  TCE("smlad",   7000010, fb200000, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc),smla, t_mla),
18275  TCE("smladx",  7000030, fb200010, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc),smla, t_mla),
18276  TCE("smlald",  7400010, fbc000c0, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc),smlal,t_mlal),
18277  TCE("smlaldx", 7400030, fbc000d0, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc),smlal,t_mlal),
18278  TCE("smlsd",   7000050, fb400000, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc),smla, t_mla),
18279  TCE("smlsdx",  7000070, fb400010, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc),smla, t_mla),
18280  TCE("smlsld",  7400050, fbd000c0, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc),smlal,t_mlal),
18281  TCE("smlsldx", 7400070, fbd000d0, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc),smlal,t_mlal),
18282  TCE("smmla",   7500010, fb500000, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc),smla, t_mla),
18283  TCE("smmlar",  7500030, fb500010, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc),smla, t_mla),
18284  TCE("smmls",   75000d0, fb600000, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc),smla, t_mla),
18285  TCE("smmlsr",  75000f0, fb600010, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc),smla, t_mla),
18286  TCE("smmul",   750f010, fb50f000, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       smul, t_simd),
18287  TCE("smmulr",  750f030, fb50f010, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       smul, t_simd),
18288  TCE("smuad",   700f010, fb20f000, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       smul, t_simd),
18289  TCE("smuadx",  700f030, fb20f010, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       smul, t_simd),
18290  TCE("smusd",   700f050, fb40f000, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       smul, t_simd),
18291  TCE("smusdx",  700f070, fb40f010, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       smul, t_simd),
18292  TCE("ssat16",  6a00f30, f3200000, 3, (RRnpc, I16, RRnpc),         ssat16, t_ssat16),
18293  TCE("umaal",   0400090, fbe00060, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc),smlal,  t_mlal),
18294  TCE("usad8",   780f010, fb70f000, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       smul,   t_simd),
18295  TCE("usada8",  7800010, fb700000, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc),smla,   t_mla),
18296  TCE("usat16",  6e00f30, f3a00000, 3, (RRnpc, I15, RRnpc),         usat16, t_usat16),
18297
18298 #undef  ARM_VARIANT
18299 #define ARM_VARIANT   & arm_ext_v6k
18300 #undef  THUMB_VARIANT
18301 #define THUMB_VARIANT & arm_ext_v6k
18302
18303  tCE("yield",   320f001, _yield,    0, (), noargs, t_hint),
18304  tCE("wfe",     320f002, _wfe,      0, (), noargs, t_hint),
18305  tCE("wfi",     320f003, _wfi,      0, (), noargs, t_hint),
18306  tCE("sev",     320f004, _sev,      0, (), noargs, t_hint),
18307
18308 #undef  THUMB_VARIANT
18309 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_v6_notm
18310  TCE("ldrexd",  1b00f9f, e8d0007f, 3, (RRnpc_npcsp, oRRnpc_npcsp, RRnpcb),
18311                                       ldrexd, t_ldrexd),
18312  TCE("strexd",  1a00f90, e8c00070, 4, (RRnpc_npcsp, RRnpc_npcsp, oRRnpc_npcsp,
18313                                        RRnpcb), strexd, t_strexd),
18314
18315 #undef  THUMB_VARIANT
18316 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_v6t2
18317  TCE("ldrexb",  1d00f9f, e8d00f4f, 2, (RRnpc_npcsp,RRnpcb),
18318      rd_rn,  rd_rn),
18319  TCE("ldrexh",  1f00f9f, e8d00f5f, 2, (RRnpc_npcsp, RRnpcb),
18320      rd_rn,  rd_rn),
18321  TCE("strexb",  1c00f90, e8c00f40, 3, (RRnpc_npcsp, RRnpc_npcsp, ADDR),
18322      strex, t_strexbh),
18323  TCE("strexh",  1e00f90, e8c00f50, 3, (RRnpc_npcsp, RRnpc_npcsp, ADDR),
18324      strex, t_strexbh),
18325  TUF("clrex",   57ff01f, f3bf8f2f, 0, (),                             noargs, noargs),
18326
18327 #undef  ARM_VARIANT
18328 #define ARM_VARIANT    & arm_ext_sec
18329 #undef THUMB_VARIANT
18330 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_sec
18331
18332  TCE("smc",     1600070, f7f08000, 1, (EXPi), smc, t_smc),
18333
18334 #undef  ARM_VARIANT
18335 #define ARM_VARIANT    & arm_ext_virt
18336 #undef  THUMB_VARIANT
18337 #define THUMB_VARIANT    & arm_ext_virt
18338
18339  TCE("hvc",     1400070, f7e08000, 1, (EXPi), hvc, t_hvc),
18340  TCE("eret",    160006e, f3de8f00, 0, (), noargs, noargs),
18341
18342 #undef  ARM_VARIANT
18343 #define ARM_VARIANT  & arm_ext_v6t2
18344 #undef  THUMB_VARIANT
18345 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_v6t2
18346
18347  TCE("bfc",     7c0001f, f36f0000, 3, (RRnpc, I31, I32),           bfc, t_bfc),
18348  TCE("bfi",     7c00010, f3600000, 4, (RRnpc, RRnpc_I0, I31, I32), bfi, t_bfi),
18349  TCE("sbfx",    7a00050, f3400000, 4, (RR, RR, I31, I32),          bfx, t_bfx),
18350  TCE("ubfx",    7e00050, f3c00000, 4, (RR, RR, I31, I32),          bfx, t_bfx),
18351
18352  TCE("mls",     0600090, fb000010, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc), mlas, t_mla),
18353  TCE("movw",    3000000, f2400000, 2, (RRnpc, HALF),                mov16, t_mov16),
18354  TCE("movt",    3400000, f2c00000, 2, (RRnpc, HALF),                mov16, t_mov16),
18355  TCE("rbit",    6ff0f30, fa90f0a0, 2, (RR, RR),                     rd_rm, t_rbit),
18356
18357  TC3("ldrht",   03000b0, f8300e00, 2, (RRnpc_npcsp, ADDR), ldsttv4, t_ldstt),
18358  TC3("ldrsht",  03000f0, f9300e00, 2, (RRnpc_npcsp, ADDR), ldsttv4, t_ldstt),
18359  TC3("ldrsbt",  03000d0, f9100e00, 2, (RRnpc_npcsp, ADDR), ldsttv4, t_ldstt),
18360  TC3("strht",   02000b0, f8200e00, 2, (RRnpc_npcsp, ADDR), ldsttv4, t_ldstt),
18361
18362  /* Thumb-only instructions.  */
18363 #undef ARM_VARIANT
18364 #define ARM_VARIANT NULL
18365   TUE("cbnz",     0,           b900,     2, (RR, EXP), 0, t_cbz),
18366   TUE("cbz",      0,           b100,     2, (RR, EXP), 0, t_cbz),
18367
18368  /* ARM does not really have an IT instruction, so always allow it.
18369     The opcode is copied from Thumb in order to allow warnings in
18370     -mimplicit-it=[never | arm] modes.  */
18371 #undef  ARM_VARIANT
18372 #define ARM_VARIANT  & arm_ext_v1
18373
18374  TUE("it",        bf08,        bf08,     1, (COND),   it,    t_it),
18375  TUE("itt",       bf0c,        bf0c,     1, (COND),   it,    t_it),
18376  TUE("ite",       bf04,        bf04,     1, (COND),   it,    t_it),
18377  TUE("ittt",      bf0e,        bf0e,     1, (COND),   it,    t_it),
18378  TUE("itet",      bf06,        bf06,     1, (COND),   it,    t_it),
18379  TUE("itte",      bf0a,        bf0a,     1, (COND),   it,    t_it),
18380  TUE("itee",      bf02,        bf02,     1, (COND),   it,    t_it),
18381  TUE("itttt",     bf0f,        bf0f,     1, (COND),   it,    t_it),
18382  TUE("itett",     bf07,        bf07,     1, (COND),   it,    t_it),
18383  TUE("ittet",     bf0b,        bf0b,     1, (COND),   it,    t_it),
18384  TUE("iteet",     bf03,        bf03,     1, (COND),   it,    t_it),
18385  TUE("ittte",     bf0d,        bf0d,     1, (COND),   it,    t_it),
18386  TUE("itete",     bf05,        bf05,     1, (COND),   it,    t_it),
18387  TUE("ittee",     bf09,        bf09,     1, (COND),   it,    t_it),
18388  TUE("iteee",     bf01,        bf01,     1, (COND),   it,    t_it),
18389  /* ARM/Thumb-2 instructions with no Thumb-1 equivalent.  */
18390  TC3("rrx",       01a00060, ea4f0030, 2, (RR, RR), rd_rm, t_rrx),
18391  TC3("rrxs",      01b00060, ea5f0030, 2, (RR, RR), rd_rm, t_rrx),
18392
18393  /* Thumb2 only instructions.  */
18394 #undef  ARM_VARIANT
18395 #define ARM_VARIANT  NULL
18396
18397  TCE("addw",    0, f2000000, 3, (RR, RR, EXPi), 0, t_add_sub_w),
18398  TCE("subw",    0, f2a00000, 3, (RR, RR, EXPi), 0, t_add_sub_w),
18399  TCE("orn",       0, ea600000, 3, (RR, oRR, SH),  0, t_orn),
18400  TCE("orns",      0, ea700000, 3, (RR, oRR, SH),  0, t_orn),
18401  TCE("tbb",       0, e8d0f000, 1, (TB), 0, t_tb),
18402  TCE("tbh",       0, e8d0f010, 1, (TB), 0, t_tb),
18403
18404  /* Hardware division instructions.  */
18405 #undef  ARM_VARIANT
18406 #define ARM_VARIANT    & arm_ext_adiv
18407 #undef  THUMB_VARIANT
18408 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_div
18409
18410  TCE("sdiv",    710f010, fb90f0f0, 3, (RR, oRR, RR), div, t_div),
18411  TCE("udiv",    730f010, fbb0f0f0, 3, (RR, oRR, RR), div, t_div),
18412
18413  /* ARM V6M/V7 instructions.  */
18414 #undef  ARM_VARIANT
18415 #define ARM_VARIANT    & arm_ext_barrier
18416 #undef  THUMB_VARIANT
18417 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_barrier
18418
18419  TUF("dmb",     57ff050, f3bf8f50, 1, (oBARRIER_I15), barrier,  t_barrier),
18420  TUF("dsb",     57ff040, f3bf8f40, 1, (oBARRIER_I15), barrier,  t_barrier),
18421  TUF("isb",     57ff060, f3bf8f60, 1, (oBARRIER_I15), barrier,  t_barrier),
18422
18423  /* ARM V7 instructions.  */
18424 #undef  ARM_VARIANT
18425 #define ARM_VARIANT    & arm_ext_v7
18426 #undef  THUMB_VARIANT
18427 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_v7
18428
18429  TUF("pli",     450f000, f910f000, 1, (ADDR),     pli,      t_pld),
18430  TCE("dbg",     320f0f0, f3af80f0, 1, (I15),      dbg,      t_dbg),
18431
18432 #undef ARM_VARIANT
18433 #define ARM_VARIANT    & arm_ext_mp
18434 #undef THUMB_VARIANT
18435 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_mp
18436
18437  TUF("pldw",    410f000, f830f000, 1, (ADDR),   pld,    t_pld),
18438
18439  /* AArchv8 instructions.  */
18440 #undef  ARM_VARIANT
18441 #define ARM_VARIANT   & arm_ext_v8
18442 #undef  THUMB_VARIANT
18443 #define THUMB_VARIANT & arm_ext_v8
18444
18445  tCE("sevl",    320f005, _sevl,    0, (),               noargs, t_hint),
18446  TUE("hlt",     1000070, ba80,     1, (oIffffb),        bkpt,   t_hlt),
18447  TCE("ldaex",   1900e9f, e8d00fef, 2, (RRnpc, RRnpcb),  rd_rn,  rd_rn),
18448  TCE("ldaexd",  1b00e9f, e8d000ff, 3, (RRnpc, oRRnpc, RRnpcb),
18449                                                         ldrexd, t_ldrexd),
18450  TCE("ldaexb",  1d00e9f, e8d00fcf, 2, (RRnpc,RRnpcb),   rd_rn,  rd_rn),
18451  TCE("ldaexh",  1f00e9f, e8d00fdf, 2, (RRnpc, RRnpcb),  rd_rn,  rd_rn),
18452  TCE("stlex",   1800e90, e8c00fe0, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpcb),
18453                                                         stlex,  t_stlex),
18454  TCE("stlexd",  1a00e90, e8c000f0, 4, (RRnpc, RRnpc, oRRnpc, RRnpcb),
18455                                                         strexd, t_strexd),
18456  TCE("stlexb",  1c00e90, e8c00fc0, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpcb),
18457                                                         stlex, t_stlex),
18458  TCE("stlexh",  1e00e90, e8c00fd0, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpcb),
18459                                                         stlex, t_stlex),
18460  TCE("lda",     1900c9f, e8d00faf, 2, (RRnpc, RRnpcb),  rd_rn,  rd_rn),
18461  TCE("ldab",    1d00c9f, e8d00f8f, 2, (RRnpc, RRnpcb),  rd_rn,  rd_rn),
18462  TCE("ldah",    1f00c9f, e8d00f9f, 2, (RRnpc, RRnpcb),  rd_rn,  rd_rn),
18463  TCE("stl",     180fc90, e8c00faf, 2, (RRnpc, RRnpcb),  rm_rn,  rd_rn),
18464  TCE("stlb",    1c0fc90, e8c00f8f, 2, (RRnpc, RRnpcb),  rm_rn,  rd_rn),
18465  TCE("stlh",    1e0fc90, e8c00f9f, 2, (RRnpc, RRnpcb),  rm_rn,  rd_rn),
18466
18467  /* ARMv8 T32 only.  */
18468 #undef ARM_VARIANT
18469 #define ARM_VARIANT  NULL
18470  TUF("dcps1",   0,       f78f8001, 0, (),       noargs, noargs),
18471  TUF("dcps2",   0,       f78f8002, 0, (),       noargs, noargs),
18472  TUF("dcps3",   0,       f78f8003, 0, (),       noargs, noargs),
18473
18474   /* FP for ARMv8.  */
18475 #undef  ARM_VARIANT
18476 #define ARM_VARIANT & fpu_vfp_ext_armv8
18477 #undef  THUMB_VARIANT
18478 #define THUMB_VARIANT & fpu_vfp_ext_armv8
18479
18480   nUF(vseleq, _vseleq, 3, (RVSD, RVSD, RVSD),           vsel),
18481   nUF(vselvs, _vselvs, 3, (RVSD, RVSD, RVSD),           vsel),
18482   nUF(vselge, _vselge, 3, (RVSD, RVSD, RVSD),           vsel),
18483   nUF(vselgt, _vselgt, 3, (RVSD, RVSD, RVSD),           vsel),
18484   nUF(vmaxnm, _vmaxnm, 3, (RNSDQ, oRNSDQ, RNSDQ),       vmaxnm),
18485   nUF(vminnm, _vminnm, 3, (RNSDQ, oRNSDQ, RNSDQ),       vmaxnm),
18486   nUF(vcvta,  _vcvta,  2, (RNSDQ, oRNSDQ),              neon_cvta),
18487   nUF(vcvtn,  _vcvta,  2, (RNSDQ, oRNSDQ),              neon_cvtn),
18488   nUF(vcvtp,  _vcvta,  2, (RNSDQ, oRNSDQ),              neon_cvtp),
18489   nUF(vcvtm,  _vcvta,  2, (RNSDQ, oRNSDQ),              neon_cvtm),
18490   nCE(vrintr, _vrintr, 2, (RNSDQ, oRNSDQ),              vrintr),
18491   nCE(vrintz, _vrintr, 2, (RNSDQ, oRNSDQ),              vrintz),
18492   nCE(vrintx, _vrintr, 2, (RNSDQ, oRNSDQ),              vrintx),
18493   nUF(vrinta, _vrinta, 2, (RNSDQ, oRNSDQ),              vrinta),
18494   nUF(vrintn, _vrinta, 2, (RNSDQ, oRNSDQ),              vrintn),
18495   nUF(vrintp, _vrinta, 2, (RNSDQ, oRNSDQ),              vrintp),
18496   nUF(vrintm, _vrinta, 2, (RNSDQ, oRNSDQ),              vrintm),
18497
18498   /* Crypto v1 extensions.  */
18499 #undef  ARM_VARIANT
18500 #define ARM_VARIANT & fpu_crypto_ext_armv8
18501 #undef  THUMB_VARIANT
18502 #define THUMB_VARIANT & fpu_crypto_ext_armv8
18503
18504   nUF(aese, _aes, 2, (RNQ, RNQ), aese),
18505   nUF(aesd, _aes, 2, (RNQ, RNQ), aesd),
18506   nUF(aesmc, _aes, 2, (RNQ, RNQ), aesmc),
18507   nUF(aesimc, _aes, 2, (RNQ, RNQ), aesimc),
18508   nUF(sha1c, _sha3op, 3, (RNQ, RNQ, RNQ), sha1c),
18509   nUF(sha1p, _sha3op, 3, (RNQ, RNQ, RNQ), sha1p),
18510   nUF(sha1m, _sha3op, 3, (RNQ, RNQ, RNQ), sha1m),
18511   nUF(sha1su0, _sha3op, 3, (RNQ, RNQ, RNQ), sha1su0),
18512   nUF(sha256h, _sha3op, 3, (RNQ, RNQ, RNQ), sha256h),
18513   nUF(sha256h2, _sha3op, 3, (RNQ, RNQ, RNQ), sha256h2),
18514   nUF(sha256su1, _sha3op, 3, (RNQ, RNQ, RNQ), sha256su1),
18515   nUF(sha1h, _sha1h, 2, (RNQ, RNQ), sha1h),
18516   nUF(sha1su1, _sha2op, 2, (RNQ, RNQ), sha1su1),
18517   nUF(sha256su0, _sha2op, 2, (RNQ, RNQ), sha256su0),
18518
18519 #undef  ARM_VARIANT
18520 #define ARM_VARIANT  & fpu_fpa_ext_v1  /* Core FPA instruction set (V1).  */
18521 #undef  THUMB_VARIANT
18522 #define THUMB_VARIANT NULL
18523
18524  cCE("wfs",     e200110, 1, (RR),            rd),
18525  cCE("rfs",     e300110, 1, (RR),            rd),
18526  cCE("wfc",     e400110, 1, (RR),            rd),
18527  cCE("rfc",     e500110, 1, (RR),            rd),
18528
18529  cCL("ldfs",    c100100, 2, (RF, ADDRGLDC),  rd_cpaddr),
18530  cCL("ldfd",    c108100, 2, (RF, ADDRGLDC),  rd_cpaddr),
18531  cCL("ldfe",    c500100, 2, (RF, ADDRGLDC),  rd_cpaddr),
18532  cCL("ldfp",    c508100, 2, (RF, ADDRGLDC),  rd_cpaddr),
18533
18534  cCL("stfs",    c000100, 2, (RF, ADDRGLDC),  rd_cpaddr),
18535  cCL("stfd",    c008100, 2, (RF, ADDRGLDC),  rd_cpaddr),
18536  cCL("stfe",    c400100, 2, (RF, ADDRGLDC),  rd_cpaddr),
18537  cCL("stfp",    c408100, 2, (RF, ADDRGLDC),  rd_cpaddr),
18538
18539  cCL("mvfs",    e008100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18540  cCL("mvfsp",   e008120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18541  cCL("mvfsm",   e008140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18542  cCL("mvfsz",   e008160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18543  cCL("mvfd",    e008180, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18544  cCL("mvfdp",   e0081a0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18545  cCL("mvfdm",   e0081c0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18546  cCL("mvfdz",   e0081e0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18547  cCL("mvfe",    e088100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18548  cCL("mvfep",   e088120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18549  cCL("mvfem",   e088140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18550  cCL("mvfez",   e088160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18551
18552  cCL("mnfs",    e108100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18553  cCL("mnfsp",   e108120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18554  cCL("mnfsm",   e108140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18555  cCL("mnfsz",   e108160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18556  cCL("mnfd",    e108180, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18557  cCL("mnfdp",   e1081a0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18558  cCL("mnfdm",   e1081c0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18559  cCL("mnfdz",   e1081e0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18560  cCL("mnfe",    e188100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18561  cCL("mnfep",   e188120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18562  cCL("mnfem",   e188140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18563  cCL("mnfez",   e188160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18564
18565  cCL("abss",    e208100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18566  cCL("abssp",   e208120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18567  cCL("abssm",   e208140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18568  cCL("abssz",   e208160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18569  cCL("absd",    e208180, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18570  cCL("absdp",   e2081a0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18571  cCL("absdm",   e2081c0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18572  cCL("absdz",   e2081e0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18573  cCL("abse",    e288100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18574  cCL("absep",   e288120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18575  cCL("absem",   e288140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18576  cCL("absez",   e288160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18577
18578  cCL("rnds",    e308100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18579  cCL("rndsp",   e308120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18580  cCL("rndsm",   e308140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18581  cCL("rndsz",   e308160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18582  cCL("rndd",    e308180, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18583  cCL("rnddp",   e3081a0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18584  cCL("rnddm",   e3081c0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18585  cCL("rnddz",   e3081e0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18586  cCL("rnde",    e388100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18587  cCL("rndep",   e388120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18588  cCL("rndem",   e388140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18589  cCL("rndez",   e388160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18590
18591  cCL("sqts",    e408100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18592  cCL("sqtsp",   e408120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18593  cCL("sqtsm",   e408140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18594  cCL("sqtsz",   e408160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18595  cCL("sqtd",    e408180, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18596  cCL("sqtdp",   e4081a0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18597  cCL("sqtdm",   e4081c0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18598  cCL("sqtdz",   e4081e0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18599  cCL("sqte",    e488100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18600  cCL("sqtep",   e488120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18601  cCL("sqtem",   e488140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18602  cCL("sqtez",   e488160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18603
18604  cCL("logs",    e508100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18605  cCL("logsp",   e508120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18606  cCL("logsm",   e508140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18607  cCL("logsz",   e508160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18608  cCL("logd",    e508180, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18609  cCL("logdp",   e5081a0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18610  cCL("logdm",   e5081c0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18611  cCL("logdz",   e5081e0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18612  cCL("loge",    e588100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18613  cCL("logep",   e588120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18614  cCL("logem",   e588140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18615  cCL("logez",   e588160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18616
18617  cCL("lgns",    e608100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18618  cCL("lgnsp",   e608120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18619  cCL("lgnsm",   e608140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18620  cCL("lgnsz",   e608160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18621  cCL("lgnd",    e608180, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18622  cCL("lgndp",   e6081a0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18623  cCL("lgndm",   e6081c0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18624  cCL("lgndz",   e6081e0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18625  cCL("lgne",    e688100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18626  cCL("lgnep",   e688120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18627  cCL("lgnem",   e688140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18628  cCL("lgnez",   e688160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18629
18630  cCL("exps",    e708100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18631  cCL("expsp",   e708120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18632  cCL("expsm",   e708140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18633  cCL("expsz",   e708160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18634  cCL("expd",    e708180, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18635  cCL("expdp",   e7081a0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18636  cCL("expdm",   e7081c0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18637  cCL("expdz",   e7081e0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18638  cCL("expe",    e788100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18639  cCL("expep",   e788120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18640  cCL("expem",   e788140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18641  cCL("expdz",   e788160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18642
18643  cCL("sins",    e808100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18644  cCL("sinsp",   e808120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18645  cCL("sinsm",   e808140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18646  cCL("sinsz",   e808160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18647  cCL("sind",    e808180, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18648  cCL("sindp",   e8081a0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18649  cCL("sindm",   e8081c0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18650  cCL("sindz",   e8081e0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18651  cCL("sine",    e888100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18652  cCL("sinep",   e888120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18653  cCL("sinem",   e888140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18654  cCL("sinez",   e888160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18655
18656  cCL("coss",    e908100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18657  cCL("cossp",   e908120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18658  cCL("cossm",   e908140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18659  cCL("cossz",   e908160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18660  cCL("cosd",    e908180, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18661  cCL("cosdp",   e9081a0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18662  cCL("cosdm",   e9081c0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18663  cCL("cosdz",   e9081e0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18664  cCL("cose",    e988100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18665  cCL("cosep",   e988120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18666  cCL("cosem",   e988140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18667  cCL("cosez",   e988160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18668
18669  cCL("tans",    ea08100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18670  cCL("tansp",   ea08120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18671  cCL("tansm",   ea08140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18672  cCL("tansz",   ea08160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18673  cCL("tand",    ea08180, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18674  cCL("tandp",   ea081a0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18675  cCL("tandm",   ea081c0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18676  cCL("tandz",   ea081e0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18677  cCL("tane",    ea88100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18678  cCL("tanep",   ea88120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18679  cCL("tanem",   ea88140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18680  cCL("tanez",   ea88160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18681
18682  cCL("asns",    eb08100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18683  cCL("asnsp",   eb08120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18684  cCL("asnsm",   eb08140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18685  cCL("asnsz",   eb08160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18686  cCL("asnd",    eb08180, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18687  cCL("asndp",   eb081a0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18688  cCL("asndm",   eb081c0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18689  cCL("asndz",   eb081e0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18690  cCL("asne",    eb88100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18691  cCL("asnep",   eb88120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18692  cCL("asnem",   eb88140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18693  cCL("asnez",   eb88160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18694
18695  cCL("acss",    ec08100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18696  cCL("acssp",   ec08120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18697  cCL("acssm",   ec08140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18698  cCL("acssz",   ec08160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18699  cCL("acsd",    ec08180, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18700  cCL("acsdp",   ec081a0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18701  cCL("acsdm",   ec081c0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18702  cCL("acsdz",   ec081e0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18703  cCL("acse",    ec88100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18704  cCL("acsep",   ec88120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18705  cCL("acsem",   ec88140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18706  cCL("acsez",   ec88160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18707
18708  cCL("atns",    ed08100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18709  cCL("atnsp",   ed08120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18710  cCL("atnsm",   ed08140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18711  cCL("atnsz",   ed08160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18712  cCL("atnd",    ed08180, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18713  cCL("atndp",   ed081a0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18714  cCL("atndm",   ed081c0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18715  cCL("atndz",   ed081e0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18716  cCL("atne",    ed88100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18717  cCL("atnep",   ed88120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18718  cCL("atnem",   ed88140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18719  cCL("atnez",   ed88160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18720
18721  cCL("urds",    ee08100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18722  cCL("urdsp",   ee08120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18723  cCL("urdsm",   ee08140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18724  cCL("urdsz",   ee08160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18725  cCL("urdd",    ee08180, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18726  cCL("urddp",   ee081a0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18727  cCL("urddm",   ee081c0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18728  cCL("urddz",   ee081e0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18729  cCL("urde",    ee88100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18730  cCL("urdep",   ee88120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18731  cCL("urdem",   ee88140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18732  cCL("urdez",   ee88160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18733
18734  cCL("nrms",    ef08100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18735  cCL("nrmsp",   ef08120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18736  cCL("nrmsm",   ef08140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18737  cCL("nrmsz",   ef08160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18738  cCL("nrmd",    ef08180, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18739  cCL("nrmdp",   ef081a0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18740  cCL("nrmdm",   ef081c0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18741  cCL("nrmdz",   ef081e0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18742  cCL("nrme",    ef88100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18743  cCL("nrmep",   ef88120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18744  cCL("nrmem",   ef88140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18745  cCL("nrmez",   ef88160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
18746
18747  cCL("adfs",    e000100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18748  cCL("adfsp",   e000120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18749  cCL("adfsm",   e000140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18750  cCL("adfsz",   e000160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18751  cCL("adfd",    e000180, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18752  cCL("adfdp",   e0001a0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18753  cCL("adfdm",   e0001c0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18754  cCL("adfdz",   e0001e0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18755  cCL("adfe",    e080100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18756  cCL("adfep",   e080120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18757  cCL("adfem",   e080140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18758  cCL("adfez",   e080160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18759
18760  cCL("sufs",    e200100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18761  cCL("sufsp",   e200120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18762  cCL("sufsm",   e200140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18763  cCL("sufsz",   e200160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18764  cCL("sufd",    e200180, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18765  cCL("sufdp",   e2001a0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18766  cCL("sufdm",   e2001c0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18767  cCL("sufdz",   e2001e0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18768  cCL("sufe",    e280100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18769  cCL("sufep",   e280120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18770  cCL("sufem",   e280140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18771  cCL("sufez",   e280160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18772
18773  cCL("rsfs",    e300100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18774  cCL("rsfsp",   e300120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18775  cCL("rsfsm",   e300140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18776  cCL("rsfsz",   e300160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18777  cCL("rsfd",    e300180, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18778  cCL("rsfdp",   e3001a0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18779  cCL("rsfdm",   e3001c0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18780  cCL("rsfdz",   e3001e0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18781  cCL("rsfe",    e380100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18782  cCL("rsfep",   e380120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18783  cCL("rsfem",   e380140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18784  cCL("rsfez",   e380160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18785
18786  cCL("mufs",    e100100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18787  cCL("mufsp",   e100120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18788  cCL("mufsm",   e100140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18789  cCL("mufsz",   e100160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18790  cCL("mufd",    e100180, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18791  cCL("mufdp",   e1001a0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18792  cCL("mufdm",   e1001c0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18793  cCL("mufdz",   e1001e0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18794  cCL("mufe",    e180100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18795  cCL("mufep",   e180120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18796  cCL("mufem",   e180140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18797  cCL("mufez",   e180160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18798
18799  cCL("dvfs",    e400100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18800  cCL("dvfsp",   e400120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18801  cCL("dvfsm",   e400140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18802  cCL("dvfsz",   e400160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18803  cCL("dvfd",    e400180, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18804  cCL("dvfdp",   e4001a0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18805  cCL("dvfdm",   e4001c0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18806  cCL("dvfdz",   e4001e0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18807  cCL("dvfe",    e480100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18808  cCL("dvfep",   e480120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18809  cCL("dvfem",   e480140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18810  cCL("dvfez",   e480160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18811
18812  cCL("rdfs",    e500100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18813  cCL("rdfsp",   e500120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18814  cCL("rdfsm",   e500140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18815  cCL("rdfsz",   e500160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18816  cCL("rdfd",    e500180, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18817  cCL("rdfdp",   e5001a0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18818  cCL("rdfdm",   e5001c0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18819  cCL("rdfdz",   e5001e0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18820  cCL("rdfe",    e580100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18821  cCL("rdfep",   e580120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18822  cCL("rdfem",   e580140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18823  cCL("rdfez",   e580160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18824
18825  cCL("pows",    e600100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18826  cCL("powsp",   e600120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18827  cCL("powsm",   e600140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18828  cCL("powsz",   e600160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18829  cCL("powd",    e600180, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18830  cCL("powdp",   e6001a0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18831  cCL("powdm",   e6001c0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18832  cCL("powdz",   e6001e0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18833  cCL("powe",    e680100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18834  cCL("powep",   e680120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18835  cCL("powem",   e680140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18836  cCL("powez",   e680160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18837
18838  cCL("rpws",    e700100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18839  cCL("rpwsp",   e700120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18840  cCL("rpwsm",   e700140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18841  cCL("rpwsz",   e700160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18842  cCL("rpwd",    e700180, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18843  cCL("rpwdp",   e7001a0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18844  cCL("rpwdm",   e7001c0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18845  cCL("rpwdz",   e7001e0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18846  cCL("rpwe",    e780100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18847  cCL("rpwep",   e780120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18848  cCL("rpwem",   e780140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18849  cCL("rpwez",   e780160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18850
18851  cCL("rmfs",    e800100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18852  cCL("rmfsp",   e800120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18853  cCL("rmfsm",   e800140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18854  cCL("rmfsz",   e800160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18855  cCL("rmfd",    e800180, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18856  cCL("rmfdp",   e8001a0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18857  cCL("rmfdm",   e8001c0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18858  cCL("rmfdz",   e8001e0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18859  cCL("rmfe",    e880100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18860  cCL("rmfep",   e880120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18861  cCL("rmfem",   e880140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18862  cCL("rmfez",   e880160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18863
18864  cCL("fmls",    e900100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18865  cCL("fmlsp",   e900120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18866  cCL("fmlsm",   e900140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18867  cCL("fmlsz",   e900160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18868  cCL("fmld",    e900180, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18869  cCL("fmldp",   e9001a0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18870  cCL("fmldm",   e9001c0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18871  cCL("fmldz",   e9001e0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18872  cCL("fmle",    e980100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18873  cCL("fmlep",   e980120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18874  cCL("fmlem",   e980140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18875  cCL("fmlez",   e980160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18876
18877  cCL("fdvs",    ea00100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18878  cCL("fdvsp",   ea00120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18879  cCL("fdvsm",   ea00140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18880  cCL("fdvsz",   ea00160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18881  cCL("fdvd",    ea00180, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18882  cCL("fdvdp",   ea001a0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18883  cCL("fdvdm",   ea001c0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18884  cCL("fdvdz",   ea001e0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18885  cCL("fdve",    ea80100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18886  cCL("fdvep",   ea80120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18887  cCL("fdvem",   ea80140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18888  cCL("fdvez",   ea80160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18889
18890  cCL("frds",    eb00100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18891  cCL("frdsp",   eb00120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18892  cCL("frdsm",   eb00140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18893  cCL("frdsz",   eb00160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18894  cCL("frdd",    eb00180, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18895  cCL("frddp",   eb001a0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18896  cCL("frddm",   eb001c0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18897  cCL("frddz",   eb001e0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18898  cCL("frde",    eb80100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18899  cCL("frdep",   eb80120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18900  cCL("frdem",   eb80140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18901  cCL("frdez",   eb80160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18902
18903  cCL("pols",    ec00100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18904  cCL("polsp",   ec00120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18905  cCL("polsm",   ec00140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18906  cCL("polsz",   ec00160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18907  cCL("pold",    ec00180, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18908  cCL("poldp",   ec001a0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18909  cCL("poldm",   ec001c0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18910  cCL("poldz",   ec001e0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18911  cCL("pole",    ec80100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18912  cCL("polep",   ec80120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18913  cCL("polem",   ec80140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18914  cCL("polez",   ec80160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
18915
18916  cCE("cmf",     e90f110, 2, (RF, RF_IF),     fpa_cmp),
18917  C3E("cmfe",    ed0f110, 2, (RF, RF_IF),     fpa_cmp),
18918  cCE("cnf",     eb0f110, 2, (RF, RF_IF),     fpa_cmp),
18919  C3E("cnfe",    ef0f110, 2, (RF, RF_IF),     fpa_cmp),
18920
18921  cCL("flts",    e000110, 2, (RF, RR),        rn_rd),
18922  cCL("fltsp",   e000130, 2, (RF, RR),        rn_rd),
18923  cCL("fltsm",   e000150, 2, (RF, RR),        rn_rd),
18924  cCL("fltsz",   e000170, 2, (RF, RR),        rn_rd),
18925  cCL("fltd",    e000190, 2, (RF, RR),        rn_rd),
18926  cCL("fltdp",   e0001b0, 2, (RF, RR),        rn_rd),
18927  cCL("fltdm",   e0001d0, 2, (RF, RR),        rn_rd),
18928  cCL("fltdz",   e0001f0, 2, (RF, RR),        rn_rd),
18929  cCL("flte",    e080110, 2, (RF, RR),        rn_rd),
18930  cCL("fltep",   e080130, 2, (RF, RR),        rn_rd),
18931  cCL("fltem",   e080150, 2, (RF, RR),        rn_rd),
18932  cCL("fltez",   e080170, 2, (RF, RR),        rn_rd),
18933
18934   /* The implementation of the FIX instruction is broken on some
18935      assemblers, in that it accepts a precision specifier as well as a
18936      rounding specifier, despite the fact that this is meaningless.
18937      To be more compatible, we accept it as well, though of course it
18938      does not set any bits.  */
18939  cCE("fix",     e100110, 2, (RR, RF),        rd_rm),
18940  cCL("fixp",    e100130, 2, (RR, RF),        rd_rm),
18941  cCL("fixm",    e100150, 2, (RR, RF),        rd_rm),
18942  cCL("fixz",    e100170, 2, (RR, RF),        rd_rm),
18943  cCL("fixsp",   e100130, 2, (RR, RF),        rd_rm),
18944  cCL("fixsm",   e100150, 2, (RR, RF),        rd_rm),
18945  cCL("fixsz",   e100170, 2, (RR, RF),        rd_rm),
18946  cCL("fixdp",   e100130, 2, (RR, RF),        rd_rm),
18947  cCL("fixdm",   e100150, 2, (RR, RF),        rd_rm),
18948  cCL("fixdz",   e100170, 2, (RR, RF),        rd_rm),
18949  cCL("fixep",   e100130, 2, (RR, RF),        rd_rm),
18950  cCL("fixem",   e100150, 2, (RR, RF),        rd_rm),
18951  cCL("fixez",   e100170, 2, (RR, RF),        rd_rm),
18952
18953   /* Instructions that were new with the real FPA, call them V2.  */
18954 #undef  ARM_VARIANT
18955 #define ARM_VARIANT  & fpu_fpa_ext_v2
18956
18957  cCE("lfm",     c100200, 3, (RF, I4b, ADDR), fpa_ldmstm),
18958  cCL("lfmfd",   c900200, 3, (RF, I4b, ADDR), fpa_ldmstm),
18959  cCL("lfmea",   d100200, 3, (RF, I4b, ADDR), fpa_ldmstm),
18960  cCE("sfm",     c000200, 3, (RF, I4b, ADDR), fpa_ldmstm),
18961  cCL("sfmfd",   d000200, 3, (RF, I4b, ADDR), fpa_ldmstm),
18962  cCL("sfmea",   c800200, 3, (RF, I4b, ADDR), fpa_ldmstm),
18963
18964 #undef  ARM_VARIANT
18965 #define ARM_VARIANT  & fpu_vfp_ext_v1xd  /* VFP V1xD (single precision).  */
18966
18967   /* Moves and type conversions.  */
18968  cCE("fcpys",   eb00a40, 2, (RVS, RVS),       vfp_sp_monadic),
18969  cCE("fmrs",    e100a10, 2, (RR, RVS),        vfp_reg_from_sp),
18970  cCE("fmsr",    e000a10, 2, (RVS, RR),        vfp_sp_from_reg),
18971  cCE("fmstat",  ef1fa10, 0, (),               noargs),
18972  cCE("vmrs",    ef00a10, 2, (APSR_RR, RVC),   vmrs),
18973  cCE("vmsr",    ee00a10, 2, (RVC, RR),        vmsr),
18974  cCE("fsitos",  eb80ac0, 2, (RVS, RVS),       vfp_sp_monadic),
18975  cCE("fuitos",  eb80a40, 2, (RVS, RVS),       vfp_sp_monadic),
18976  cCE("ftosis",  ebd0a40, 2, (RVS, RVS),       vfp_sp_monadic),
18977  cCE("ftosizs", ebd0ac0, 2, (RVS, RVS),       vfp_sp_monadic),
18978  cCE("ftouis",  ebc0a40, 2, (RVS, RVS),       vfp_sp_monadic),
18979  cCE("ftouizs", ebc0ac0, 2, (RVS, RVS),       vfp_sp_monadic),
18980  cCE("fmrx",    ef00a10, 2, (RR, RVC),        rd_rn),
18981  cCE("fmxr",    ee00a10, 2, (RVC, RR),        rn_rd),
18982
18983   /* Memory operations.  */
18984  cCE("flds",    d100a00, 2, (RVS, ADDRGLDC),  vfp_sp_ldst),
18985  cCE("fsts",    d000a00, 2, (RVS, ADDRGLDC),  vfp_sp_ldst),
18986  cCE("fldmias", c900a00, 2, (RRnpctw, VRSLST),    vfp_sp_ldstmia),
18987  cCE("fldmfds", c900a00, 2, (RRnpctw, VRSLST),    vfp_sp_ldstmia),
18988  cCE("fldmdbs", d300a00, 2, (RRnpctw, VRSLST),    vfp_sp_ldstmdb),
18989  cCE("fldmeas", d300a00, 2, (RRnpctw, VRSLST),    vfp_sp_ldstmdb),
18990  cCE("fldmiax", c900b00, 2, (RRnpctw, VRDLST),    vfp_xp_ldstmia),
18991  cCE("fldmfdx", c900b00, 2, (RRnpctw, VRDLST),    vfp_xp_ldstmia),
18992  cCE("fldmdbx", d300b00, 2, (RRnpctw, VRDLST),    vfp_xp_ldstmdb),
18993  cCE("fldmeax", d300b00, 2, (RRnpctw, VRDLST),    vfp_xp_ldstmdb),
18994  cCE("fstmias", c800a00, 2, (RRnpctw, VRSLST),    vfp_sp_ldstmia),
18995  cCE("fstmeas", c800a00, 2, (RRnpctw, VRSLST),    vfp_sp_ldstmia),
18996  cCE("fstmdbs", d200a00, 2, (RRnpctw, VRSLST),    vfp_sp_ldstmdb),
18997  cCE("fstmfds", d200a00, 2, (RRnpctw, VRSLST),    vfp_sp_ldstmdb),
18998  cCE("fstmiax", c800b00, 2, (RRnpctw, VRDLST),    vfp_xp_ldstmia),
18999  cCE("fstmeax", c800b00, 2, (RRnpctw, VRDLST),    vfp_xp_ldstmia),
19000  cCE("fstmdbx", d200b00, 2, (RRnpctw, VRDLST),    vfp_xp_ldstmdb),
19001  cCE("fstmfdx", d200b00, 2, (RRnpctw, VRDLST),    vfp_xp_ldstmdb),
19002
19003   /* Monadic operations.  */
19004  cCE("fabss",   eb00ac0, 2, (RVS, RVS),       vfp_sp_monadic),
19005  cCE("fnegs",   eb10a40, 2, (RVS, RVS),       vfp_sp_monadic),
19006  cCE("fsqrts",  eb10ac0, 2, (RVS, RVS),       vfp_sp_monadic),
19007
19008   /* Dyadic operations.  */
19009  cCE("fadds",   e300a00, 3, (RVS, RVS, RVS),  vfp_sp_dyadic),
19010  cCE("fsubs",   e300a40, 3, (RVS, RVS, RVS),  vfp_sp_dyadic),
19011  cCE("fmuls",   e200a00, 3, (RVS, RVS, RVS),  vfp_sp_dyadic),
19012  cCE("fdivs",   e800a00, 3, (RVS, RVS, RVS),  vfp_sp_dyadic),
19013  cCE("fmacs",   e000a00, 3, (RVS, RVS, RVS),  vfp_sp_dyadic),
19014  cCE("fmscs",   e100a00, 3, (RVS, RVS, RVS),  vfp_sp_dyadic),
19015  cCE("fnmuls",  e200a40, 3, (RVS, RVS, RVS),  vfp_sp_dyadic),
19016  cCE("fnmacs",  e000a40, 3, (RVS, RVS, RVS),  vfp_sp_dyadic),
19017  cCE("fnmscs",  e100a40, 3, (RVS, RVS, RVS),  vfp_sp_dyadic),
19018
19019   /* Comparisons.  */
19020  cCE("fcmps",   eb40a40, 2, (RVS, RVS),       vfp_sp_monadic),
19021  cCE("fcmpzs",  eb50a40, 1, (RVS),            vfp_sp_compare_z),
19022  cCE("fcmpes",  eb40ac0, 2, (RVS, RVS),       vfp_sp_monadic),
19023  cCE("fcmpezs", eb50ac0, 1, (RVS),            vfp_sp_compare_z),
19024
19025  /* Double precision load/store are still present on single precision
19026     implementations.  */
19027  cCE("fldd",    d100b00, 2, (RVD, ADDRGLDC),  vfp_dp_ldst),
19028  cCE("fstd",    d000b00, 2, (RVD, ADDRGLDC),  vfp_dp_ldst),
19029  cCE("fldmiad", c900b00, 2, (RRnpctw, VRDLST),    vfp_dp_ldstmia),
19030  cCE("fldmfdd", c900b00, 2, (RRnpctw, VRDLST),    vfp_dp_ldstmia),
19031  cCE("fldmdbd", d300b00, 2, (RRnpctw, VRDLST),    vfp_dp_ldstmdb),
19032  cCE("fldmead", d300b00, 2, (RRnpctw, VRDLST),    vfp_dp_ldstmdb),
19033  cCE("fstmiad", c800b00, 2, (RRnpctw, VRDLST),    vfp_dp_ldstmia),
19034  cCE("fstmead", c800b00, 2, (RRnpctw, VRDLST),    vfp_dp_ldstmia),
19035  cCE("fstmdbd", d200b00, 2, (RRnpctw, VRDLST),    vfp_dp_ldstmdb),
19036  cCE("fstmfdd", d200b00, 2, (RRnpctw, VRDLST),    vfp_dp_ldstmdb),
19037
19038 #undef  ARM_VARIANT
19039 #define ARM_VARIANT  & fpu_vfp_ext_v1 /* VFP V1 (Double precision).  */
19040
19041   /* Moves and type conversions.  */
19042  cCE("fcpyd",   eb00b40, 2, (RVD, RVD),       vfp_dp_rd_rm),
19043  cCE("fcvtds",  eb70ac0, 2, (RVD, RVS),       vfp_dp_sp_cvt),
19044  cCE("fcvtsd",  eb70bc0, 2, (RVS, RVD),       vfp_sp_dp_cvt),
19045  cCE("fmdhr",   e200b10, 2, (RVD, RR),        vfp_dp_rn_rd),
19046  cCE("fmdlr",   e000b10, 2, (RVD, RR),        vfp_dp_rn_rd),
19047  cCE("fmrdh",   e300b10, 2, (RR, RVD),        vfp_dp_rd_rn),
19048  cCE("fmrdl",   e100b10, 2, (RR, RVD),        vfp_dp_rd_rn),
19049  cCE("fsitod",  eb80bc0, 2, (RVD, RVS),       vfp_dp_sp_cvt),
19050  cCE("fuitod",  eb80b40, 2, (RVD, RVS),       vfp_dp_sp_cvt),
19051  cCE("ftosid",  ebd0b40, 2, (RVS, RVD),       vfp_sp_dp_cvt),
19052  cCE("ftosizd", ebd0bc0, 2, (RVS, RVD),       vfp_sp_dp_cvt),
19053  cCE("ftouid",  ebc0b40, 2, (RVS, RVD),       vfp_sp_dp_cvt),
19054  cCE("ftouizd", ebc0bc0, 2, (RVS, RVD),       vfp_sp_dp_cvt),
19055
19056   /* Monadic operations.  */
19057  cCE("fabsd",   eb00bc0, 2, (RVD, RVD),       vfp_dp_rd_rm),
19058  cCE("fnegd",   eb10b40, 2, (RVD, RVD),       vfp_dp_rd_rm),
19059  cCE("fsqrtd",  eb10bc0, 2, (RVD, RVD),       vfp_dp_rd_rm),
19060
19061   /* Dyadic operations.  */
19062  cCE("faddd",   e300b00, 3, (RVD, RVD, RVD),  vfp_dp_rd_rn_rm),
19063  cCE("fsubd",   e300b40, 3, (RVD, RVD, RVD),  vfp_dp_rd_rn_rm),
19064  cCE("fmuld",   e200b00, 3, (RVD, RVD, RVD),  vfp_dp_rd_rn_rm),
19065  cCE("fdivd",   e800b00, 3, (RVD, RVD, RVD),  vfp_dp_rd_rn_rm),
19066  cCE("fmacd",   e000b00, 3, (RVD, RVD, RVD),  vfp_dp_rd_rn_rm),
19067  cCE("fmscd",   e100b00, 3, (RVD, RVD, RVD),  vfp_dp_rd_rn_rm),
19068  cCE("fnmuld",  e200b40, 3, (RVD, RVD, RVD),  vfp_dp_rd_rn_rm),
19069  cCE("fnmacd",  e000b40, 3, (RVD, RVD, RVD),  vfp_dp_rd_rn_rm),
19070  cCE("fnmscd",  e100b40, 3, (RVD, RVD, RVD),  vfp_dp_rd_rn_rm),
19071
19072   /* Comparisons.  */
19073  cCE("fcmpd",   eb40b40, 2, (RVD, RVD),       vfp_dp_rd_rm),
19074  cCE("fcmpzd",  eb50b40, 1, (RVD),            vfp_dp_rd),
19075  cCE("fcmped",  eb40bc0, 2, (RVD, RVD),       vfp_dp_rd_rm),
19076  cCE("fcmpezd", eb50bc0, 1, (RVD),            vfp_dp_rd),
19077
19078 #undef  ARM_VARIANT
19079 #define ARM_VARIANT  & fpu_vfp_ext_v2
19080
19081  cCE("fmsrr",   c400a10, 3, (VRSLST, RR, RR), vfp_sp2_from_reg2),
19082  cCE("fmrrs",   c500a10, 3, (RR, RR, VRSLST), vfp_reg2_from_sp2),
19083  cCE("fmdrr",   c400b10, 3, (RVD, RR, RR),    vfp_dp_rm_rd_rn),
19084  cCE("fmrrd",   c500b10, 3, (RR, RR, RVD),    vfp_dp_rd_rn_rm),
19085
19086 /* Instructions which may belong to either the Neon or VFP instruction sets.
19087    Individual encoder functions perform additional architecture checks.  */
19088 #undef  ARM_VARIANT
19089 #define ARM_VARIANT    & fpu_vfp_ext_v1xd
19090 #undef  THUMB_VARIANT
19091 #define THUMB_VARIANT  & fpu_vfp_ext_v1xd
19092
19093   /* These mnemonics are unique to VFP.  */
19094  NCE(vsqrt,     0,       2, (RVSD, RVSD),       vfp_nsyn_sqrt),
19095  NCE(vdiv,      0,       3, (RVSD, RVSD, RVSD), vfp_nsyn_div),
19096  nCE(vnmul,     _vnmul,   3, (RVSD, RVSD, RVSD), vfp_nsyn_nmul),
19097  nCE(vnmla,     _vnmla,   3, (RVSD, RVSD, RVSD), vfp_nsyn_nmul),
19098  nCE(vnmls,     _vnmls,   3, (RVSD, RVSD, RVSD), vfp_nsyn_nmul),
19099  nCE(vcmp,      _vcmp,    2, (RVSD, RVSD_I0),    vfp_nsyn_cmp),
19100  nCE(vcmpe,     _vcmpe,   2, (RVSD, RVSD_I0),    vfp_nsyn_cmp),
19101  NCE(vpush,     0,       1, (VRSDLST),          vfp_nsyn_push),
19102  NCE(vpop,      0,       1, (VRSDLST),          vfp_nsyn_pop),
19103  NCE(vcvtz,     0,       2, (RVSD, RVSD),       vfp_nsyn_cvtz),
19104
19105   /* Mnemonics shared by Neon and VFP.  */
19106  nCEF(vmul,     _vmul,    3, (RNSDQ, oRNSDQ, RNSDQ_RNSC), neon_mul),
19107  nCEF(vmla,     _vmla,    3, (RNSDQ, oRNSDQ, RNSDQ_RNSC), neon_mac_maybe_scalar),
19108  nCEF(vmls,     _vmls,    3, (RNSDQ, oRNSDQ, RNSDQ_RNSC), neon_mac_maybe_scalar),
19109
19110  nCEF(vadd,     _vadd,    3, (RNSDQ, oRNSDQ, RNSDQ), neon_addsub_if_i),
19111  nCEF(vsub,     _vsub,    3, (RNSDQ, oRNSDQ, RNSDQ), neon_addsub_if_i),
19112
19113  NCEF(vabs,     1b10300, 2, (RNSDQ, RNSDQ), neon_abs_neg),
19114  NCEF(vneg,     1b10380, 2, (RNSDQ, RNSDQ), neon_abs_neg),
19115
19116  NCE(vldm,      c900b00, 2, (RRnpctw, VRSDLST), neon_ldm_stm),
19117  NCE(vldmia,    c900b00, 2, (RRnpctw, VRSDLST), neon_ldm_stm),
19118  NCE(vldmdb,    d100b00, 2, (RRnpctw, VRSDLST), neon_ldm_stm),
19119  NCE(vstm,      c800b00, 2, (RRnpctw, VRSDLST), neon_ldm_stm),
19120  NCE(vstmia,    c800b00, 2, (RRnpctw, VRSDLST), neon_ldm_stm),
19121  NCE(vstmdb,    d000b00, 2, (RRnpctw, VRSDLST), neon_ldm_stm),
19122  NCE(vldr,      d100b00, 2, (RVSD, ADDRGLDC), neon_ldr_str),
19123  NCE(vstr,      d000b00, 2, (RVSD, ADDRGLDC), neon_ldr_str),
19124
19125  nCEF(vcvt,     _vcvt,   3, (RNSDQ, RNSDQ, oI32z), neon_cvt),
19126  nCEF(vcvtr,    _vcvt,   2, (RNSDQ, RNSDQ), neon_cvtr),
19127  NCEF(vcvtb,    eb20a40, 2, (RVSD, RVSD), neon_cvtb),
19128  NCEF(vcvtt,    eb20a40, 2, (RVSD, RVSD), neon_cvtt),
19129
19130
19131   /* NOTE: All VMOV encoding is special-cased!  */
19132  NCE(vmov,      0,       1, (VMOV), neon_mov),
19133  NCE(vmovq,     0,       1, (VMOV), neon_mov),
19134
19135 #undef  THUMB_VARIANT
19136 #define THUMB_VARIANT  & fpu_neon_ext_v1
19137 #undef  ARM_VARIANT
19138 #define ARM_VARIANT    & fpu_neon_ext_v1
19139
19140   /* Data processing with three registers of the same length.  */
19141   /* integer ops, valid types S8 S16 S32 U8 U16 U32.  */
19142  NUF(vaba,      0000710, 3, (RNDQ, RNDQ,  RNDQ), neon_dyadic_i_su),
19143  NUF(vabaq,     0000710, 3, (RNQ,  RNQ,   RNQ),  neon_dyadic_i_su),
19144  NUF(vhadd,     0000000, 3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ), neon_dyadic_i_su),
19145  NUF(vhaddq,    0000000, 3, (RNQ,  oRNQ,  RNQ),  neon_dyadic_i_su),
19146  NUF(vrhadd,    0000100, 3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ), neon_dyadic_i_su),
19147  NUF(vrhaddq,   0000100, 3, (RNQ,  oRNQ,  RNQ),  neon_dyadic_i_su),
19148  NUF(vhsub,     0000200, 3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ), neon_dyadic_i_su),
19149  NUF(vhsubq,    0000200, 3, (RNQ,  oRNQ,  RNQ),  neon_dyadic_i_su),
19150   /* integer ops, valid types S8 S16 S32 S64 U8 U16 U32 U64.  */
19151  NUF(vqadd,     0000010, 3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ), neon_dyadic_i64_su),
19152  NUF(vqaddq,    0000010, 3, (RNQ,  oRNQ,  RNQ),  neon_dyadic_i64_su),
19153  NUF(vqsub,     0000210, 3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ), neon_dyadic_i64_su),
19154  NUF(vqsubq,    0000210, 3, (RNQ,  oRNQ,  RNQ),  neon_dyadic_i64_su),
19155  NUF(vrshl,     0000500, 3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ), neon_rshl),
19156  NUF(vrshlq,    0000500, 3, (RNQ,  oRNQ,  RNQ),  neon_rshl),
19157  NUF(vqrshl,    0000510, 3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ), neon_rshl),
19158  NUF(vqrshlq,   0000510, 3, (RNQ,  oRNQ,  RNQ),  neon_rshl),
19159   /* If not immediate, fall back to neon_dyadic_i64_su.
19160      shl_imm should accept I8 I16 I32 I64,
19161      qshl_imm should accept S8 S16 S32 S64 U8 U16 U32 U64.  */
19162  nUF(vshl,      _vshl,    3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ_I63b), neon_shl_imm),
19163  nUF(vshlq,     _vshl,    3, (RNQ,  oRNQ,  RNDQ_I63b), neon_shl_imm),
19164  nUF(vqshl,     _vqshl,   3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ_I63b), neon_qshl_imm),
19165  nUF(vqshlq,    _vqshl,   3, (RNQ,  oRNQ,  RNDQ_I63b), neon_qshl_imm),
19166   /* Logic ops, types optional & ignored.  */
19167  nUF(vand,      _vand,    3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ_Ibig), neon_logic),
19168  nUF(vandq,     _vand,    3, (RNQ,  oRNQ,  RNDQ_Ibig), neon_logic),
19169  nUF(vbic,      _vbic,    3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ_Ibig), neon_logic),
19170  nUF(vbicq,     _vbic,    3, (RNQ,  oRNQ,  RNDQ_Ibig), neon_logic),
19171  nUF(vorr,      _vorr,    3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ_Ibig), neon_logic),
19172  nUF(vorrq,     _vorr,    3, (RNQ,  oRNQ,  RNDQ_Ibig), neon_logic),
19173  nUF(vorn,      _vorn,    3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ_Ibig), neon_logic),
19174  nUF(vornq,     _vorn,    3, (RNQ,  oRNQ,  RNDQ_Ibig), neon_logic),
19175  nUF(veor,      _veor,    3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ),      neon_logic),
19176  nUF(veorq,     _veor,    3, (RNQ,  oRNQ,  RNQ),       neon_logic),
19177   /* Bitfield ops, untyped.  */
19178  NUF(vbsl,      1100110, 3, (RNDQ, RNDQ, RNDQ), neon_bitfield),
19179  NUF(vbslq,     1100110, 3, (RNQ,  RNQ,  RNQ),  neon_bitfield),
19180  NUF(vbit,      1200110, 3, (RNDQ, RNDQ, RNDQ), neon_bitfield),
19181  NUF(vbitq,     1200110, 3, (RNQ,  RNQ,  RNQ),  neon_bitfield),
19182  NUF(vbif,      1300110, 3, (RNDQ, RNDQ, RNDQ), neon_bitfield),
19183  NUF(vbifq,     1300110, 3, (RNQ,  RNQ,  RNQ),  neon_bitfield),
19184   /* Int and float variants, types S8 S16 S32 U8 U16 U32 F32.  */
19185  nUF(vabd,      _vabd,    3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ), neon_dyadic_if_su),
19186  nUF(vabdq,     _vabd,    3, (RNQ,  oRNQ,  RNQ),  neon_dyadic_if_su),
19187  nUF(vmax,      _vmax,    3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ), neon_dyadic_if_su),
19188  nUF(vmaxq,     _vmax,    3, (RNQ,  oRNQ,  RNQ),  neon_dyadic_if_su),
19189  nUF(vmin,      _vmin,    3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ), neon_dyadic_if_su),
19190  nUF(vminq,     _vmin,    3, (RNQ,  oRNQ,  RNQ),  neon_dyadic_if_su),
19191   /* Comparisons. Types S8 S16 S32 U8 U16 U32 F32. Non-immediate versions fall
19192      back to neon_dyadic_if_su.  */
19193  nUF(vcge,      _vcge,    3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ_I0), neon_cmp),
19194  nUF(vcgeq,     _vcge,    3, (RNQ,  oRNQ,  RNDQ_I0), neon_cmp),
19195  nUF(vcgt,      _vcgt,    3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ_I0), neon_cmp),
19196  nUF(vcgtq,     _vcgt,    3, (RNQ,  oRNQ,  RNDQ_I0), neon_cmp),
19197  nUF(vclt,      _vclt,    3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ_I0), neon_cmp_inv),
19198  nUF(vcltq,     _vclt,    3, (RNQ,  oRNQ,  RNDQ_I0), neon_cmp_inv),
19199  nUF(vcle,      _vcle,    3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ_I0), neon_cmp_inv),
19200  nUF(vcleq,     _vcle,    3, (RNQ,  oRNQ,  RNDQ_I0), neon_cmp_inv),
19201   /* Comparison. Type I8 I16 I32 F32.  */
19202  nUF(vceq,      _vceq,    3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ_I0), neon_ceq),
19203  nUF(vceqq,     _vceq,    3, (RNQ,  oRNQ,  RNDQ_I0), neon_ceq),
19204   /* As above, D registers only.  */
19205  nUF(vpmax,     _vpmax,   3, (RND, oRND, RND), neon_dyadic_if_su_d),
19206  nUF(vpmin,     _vpmin,   3, (RND, oRND, RND), neon_dyadic_if_su_d),
19207   /* Int and float variants, signedness unimportant.  */
19208  nUF(vmlaq,     _vmla,    3, (RNQ,  oRNQ,  RNDQ_RNSC), neon_mac_maybe_scalar),
19209  nUF(vmlsq,     _vmls,    3, (RNQ,  oRNQ,  RNDQ_RNSC), neon_mac_maybe_scalar),
19210  nUF(vpadd,     _vpadd,   3, (RND,  oRND,  RND),       neon_dyadic_if_i_d),
19211   /* Add/sub take types I8 I16 I32 I64 F32.  */
19212  nUF(vaddq,     _vadd,    3, (RNQ,  oRNQ,  RNQ),  neon_addsub_if_i),
19213  nUF(vsubq,     _vsub,    3, (RNQ,  oRNQ,  RNQ),  neon_addsub_if_i),
19214   /* vtst takes sizes 8, 16, 32.  */
19215  NUF(vtst,      0000810, 3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ), neon_tst),
19216  NUF(vtstq,     0000810, 3, (RNQ,  oRNQ,  RNQ),  neon_tst),
19217   /* VMUL takes I8 I16 I32 F32 P8.  */
19218  nUF(vmulq,     _vmul,     3, (RNQ,  oRNQ,  RNDQ_RNSC), neon_mul),
19219   /* VQD{R}MULH takes S16 S32.  */
19220  nUF(vqdmulh,   _vqdmulh,  3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ_RNSC), neon_qdmulh),
19221  nUF(vqdmulhq,  _vqdmulh,  3, (RNQ,  oRNQ,  RNDQ_RNSC), neon_qdmulh),
19222  nUF(vqrdmulh,  _vqrdmulh, 3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ_RNSC), neon_qdmulh),
19223  nUF(vqrdmulhq, _vqrdmulh, 3, (RNQ,  oRNQ,  RNDQ_RNSC), neon_qdmulh),
19224  NUF(vacge,     0000e10,  3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ), neon_fcmp_absolute),
19225  NUF(vacgeq,    0000e10,  3, (RNQ,  oRNQ,  RNQ),  neon_fcmp_absolute),
19226  NUF(vacgt,     0200e10,  3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ), neon_fcmp_absolute),
19227  NUF(vacgtq,    0200e10,  3, (RNQ,  oRNQ,  RNQ),  neon_fcmp_absolute),
19228  NUF(vaclt,     0200e10,  3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ), neon_fcmp_absolute_inv),
19229  NUF(vacltq,    0200e10,  3, (RNQ,  oRNQ,  RNQ),  neon_fcmp_absolute_inv),
19230  NUF(vacle,     0000e10,  3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ), neon_fcmp_absolute_inv),
19231  NUF(vacleq,    0000e10,  3, (RNQ,  oRNQ,  RNQ),  neon_fcmp_absolute_inv),
19232  NUF(vrecps,    0000f10,  3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ), neon_step),
19233  NUF(vrecpsq,   0000f10,  3, (RNQ,  oRNQ,  RNQ),  neon_step),
19234  NUF(vrsqrts,   0200f10,  3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ), neon_step),
19235  NUF(vrsqrtsq,  0200f10,  3, (RNQ,  oRNQ,  RNQ),  neon_step),
19236
19237   /* Two address, int/float. Types S8 S16 S32 F32.  */
19238  NUF(vabsq,     1b10300, 2, (RNQ,  RNQ),      neon_abs_neg),
19239  NUF(vnegq,     1b10380, 2, (RNQ,  RNQ),      neon_abs_neg),
19240
19241   /* Data processing with two registers and a shift amount.  */
19242   /* Right shifts, and variants with rounding.
19243      Types accepted S8 S16 S32 S64 U8 U16 U32 U64.  */
19244  NUF(vshr,      0800010, 3, (RNDQ, oRNDQ, I64z), neon_rshift_round_imm),
19245  NUF(vshrq,     0800010, 3, (RNQ,  oRNQ,  I64z), neon_rshift_round_imm),
19246  NUF(vrshr,     0800210, 3, (RNDQ, oRNDQ, I64z), neon_rshift_round_imm),
19247  NUF(vrshrq,    0800210, 3, (RNQ,  oRNQ,  I64z), neon_rshift_round_imm),
19248  NUF(vsra,      0800110, 3, (RNDQ, oRNDQ, I64),  neon_rshift_round_imm),
19249  NUF(vsraq,     0800110, 3, (RNQ,  oRNQ,  I64),  neon_rshift_round_imm),
19250  NUF(vrsra,     0800310, 3, (RNDQ, oRNDQ, I64),  neon_rshift_round_imm),
19251  NUF(vrsraq,    0800310, 3, (RNQ,  oRNQ,  I64),  neon_rshift_round_imm),
19252   /* Shift and insert. Sizes accepted 8 16 32 64.  */
19253  NUF(vsli,      1800510, 3, (RNDQ, oRNDQ, I63), neon_sli),
19254  NUF(vsliq,     1800510, 3, (RNQ,  oRNQ,  I63), neon_sli),
19255  NUF(vsri,      1800410, 3, (RNDQ, oRNDQ, I64), neon_sri),
19256  NUF(vsriq,     1800410, 3, (RNQ,  oRNQ,  I64), neon_sri),
19257   /* QSHL{U} immediate accepts S8 S16 S32 S64 U8 U16 U32 U64.  */
19258  NUF(vqshlu,    1800610, 3, (RNDQ, oRNDQ, I63), neon_qshlu_imm),
19259  NUF(vqshluq,   1800610, 3, (RNQ,  oRNQ,  I63), neon_qshlu_imm),
19260   /* Right shift immediate, saturating & narrowing, with rounding variants.
19261      Types accepted S16 S32 S64 U16 U32 U64.  */
19262  NUF(vqshrn,    0800910, 3, (RND, RNQ, I32z), neon_rshift_sat_narrow),
19263  NUF(vqrshrn,   0800950, 3, (RND, RNQ, I32z), neon_rshift_sat_narrow),
19264   /* As above, unsigned. Types accepted S16 S32 S64.  */
19265  NUF(vqshrun,   0800810, 3, (RND, RNQ, I32z), neon_rshift_sat_narrow_u),
19266  NUF(vqrshrun,  0800850, 3, (RND, RNQ, I32z), neon_rshift_sat_narrow_u),
19267   /* Right shift narrowing. Types accepted I16 I32 I64.  */
19268  NUF(vshrn,     0800810, 3, (RND, RNQ, I32z), neon_rshift_narrow),
19269  NUF(vrshrn,    0800850, 3, (RND, RNQ, I32z), neon_rshift_narrow),
19270   /* Special case. Types S8 S16 S32 U8 U16 U32. Handles max shift variant.  */
19271  nUF(vshll,     _vshll,   3, (RNQ, RND, I32),  neon_shll),
19272   /* CVT with optional immediate for fixed-point variant.  */
19273  nUF(vcvtq,     _vcvt,    3, (RNQ, RNQ, oI32b), neon_cvt),
19274
19275  nUF(vmvn,      _vmvn,    2, (RNDQ, RNDQ_Ibig), neon_mvn),
19276  nUF(vmvnq,     _vmvn,    2, (RNQ,  RNDQ_Ibig), neon_mvn),
19277
19278   /* Data processing, three registers of different lengths.  */
19279   /* Dyadic, long insns. Types S8 S16 S32 U8 U16 U32.  */
19280  NUF(vabal,     0800500, 3, (RNQ, RND, RND),  neon_abal),
19281  NUF(vabdl,     0800700, 3, (RNQ, RND, RND),  neon_dyadic_long),
19282  NUF(vaddl,     0800000, 3, (RNQ, RND, RND),  neon_dyadic_long),
19283  NUF(vsubl,     0800200, 3, (RNQ, RND, RND),  neon_dyadic_long),
19284   /* If not scalar, fall back to neon_dyadic_long.
19285      Vector types as above, scalar types S16 S32 U16 U32.  */
19286  nUF(vmlal,     _vmlal,   3, (RNQ, RND, RND_RNSC), neon_mac_maybe_scalar_long),
19287  nUF(vmlsl,     _vmlsl,   3, (RNQ, RND, RND_RNSC), neon_mac_maybe_scalar_long),
19288   /* Dyadic, widening insns. Types S8 S16 S32 U8 U16 U32.  */
19289  NUF(vaddw,     0800100, 3, (RNQ, oRNQ, RND), neon_dyadic_wide),
19290  NUF(vsubw,     0800300, 3, (RNQ, oRNQ, RND), neon_dyadic_wide),
19291   /* Dyadic, narrowing insns. Types I16 I32 I64.  */
19292  NUF(vaddhn,    0800400, 3, (RND, RNQ, RNQ),  neon_dyadic_narrow),
19293  NUF(vraddhn,   1800400, 3, (RND, RNQ, RNQ),  neon_dyadic_narrow),
19294  NUF(vsubhn,    0800600, 3, (RND, RNQ, RNQ),  neon_dyadic_narrow),
19295  NUF(vrsubhn,   1800600, 3, (RND, RNQ, RNQ),  neon_dyadic_narrow),
19296   /* Saturating doubling multiplies. Types S16 S32.  */
19297  nUF(vqdmlal,   _vqdmlal, 3, (RNQ, RND, RND_RNSC), neon_mul_sat_scalar_long),
19298  nUF(vqdmlsl,   _vqdmlsl, 3, (RNQ, RND, RND_RNSC), neon_mul_sat_scalar_long),
19299  nUF(vqdmull,   _vqdmull, 3, (RNQ, RND, RND_RNSC), neon_mul_sat_scalar_long),
19300   /* VMULL. Vector types S8 S16 S32 U8 U16 U32 P8, scalar types
19301      S16 S32 U16 U32.  */
19302  nUF(vmull,     _vmull,   3, (RNQ, RND, RND_RNSC), neon_vmull),
19303
19304   /* Extract. Size 8.  */
19305  NUF(vext,      0b00000, 4, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ, I15), neon_ext),
19306  NUF(vextq,     0b00000, 4, (RNQ,  oRNQ,  RNQ,  I15), neon_ext),
19307
19308   /* Two registers, miscellaneous.  */
19309   /* Reverse. Sizes 8 16 32 (must be < size in opcode).  */
19310  NUF(vrev64,    1b00000, 2, (RNDQ, RNDQ),     neon_rev),
19311  NUF(vrev64q,   1b00000, 2, (RNQ,  RNQ),      neon_rev),
19312  NUF(vrev32,    1b00080, 2, (RNDQ, RNDQ),     neon_rev),
19313  NUF(vrev32q,   1b00080, 2, (RNQ,  RNQ),      neon_rev),
19314  NUF(vrev16,    1b00100, 2, (RNDQ, RNDQ),     neon_rev),
19315  NUF(vrev16q,   1b00100, 2, (RNQ,  RNQ),      neon_rev),
19316   /* Vector replicate. Sizes 8 16 32.  */
19317  nCE(vdup,      _vdup,    2, (RNDQ, RR_RNSC),  neon_dup),
19318  nCE(vdupq,     _vdup,    2, (RNQ,  RR_RNSC),  neon_dup),
19319   /* VMOVL. Types S8 S16 S32 U8 U16 U32.  */
19320  NUF(vmovl,     0800a10, 2, (RNQ, RND),       neon_movl),
19321   /* VMOVN. Types I16 I32 I64.  */
19322  nUF(vmovn,     _vmovn,   2, (RND, RNQ),       neon_movn),
19323   /* VQMOVN. Types S16 S32 S64 U16 U32 U64.  */
19324  nUF(vqmovn,    _vqmovn,  2, (RND, RNQ),       neon_qmovn),
19325   /* VQMOVUN. Types S16 S32 S64.  */
19326  nUF(vqmovun,   _vqmovun, 2, (RND, RNQ),       neon_qmovun),
19327   /* VZIP / VUZP. Sizes 8 16 32.  */
19328  NUF(vzip,      1b20180, 2, (RNDQ, RNDQ),     neon_zip_uzp),
19329  NUF(vzipq,     1b20180, 2, (RNQ,  RNQ),      neon_zip_uzp),
19330  NUF(vuzp,      1b20100, 2, (RNDQ, RNDQ),     neon_zip_uzp),
19331  NUF(vuzpq,     1b20100, 2, (RNQ,  RNQ),      neon_zip_uzp),
19332   /* VQABS / VQNEG. Types S8 S16 S32.  */
19333  NUF(vqabs,     1b00700, 2, (RNDQ, RNDQ),     neon_sat_abs_neg),
19334  NUF(vqabsq,    1b00700, 2, (RNQ,  RNQ),      neon_sat_abs_neg),
19335  NUF(vqneg,     1b00780, 2, (RNDQ, RNDQ),     neon_sat_abs_neg),
19336  NUF(vqnegq,    1b00780, 2, (RNQ,  RNQ),      neon_sat_abs_neg),
19337   /* Pairwise, lengthening. Types S8 S16 S32 U8 U16 U32.  */
19338  NUF(vpadal,    1b00600, 2, (RNDQ, RNDQ),     neon_pair_long),
19339  NUF(vpadalq,   1b00600, 2, (RNQ,  RNQ),      neon_pair_long),
19340  NUF(vpaddl,    1b00200, 2, (RNDQ, RNDQ),     neon_pair_long),
19341  NUF(vpaddlq,   1b00200, 2, (RNQ,  RNQ),      neon_pair_long),
19342   /* Reciprocal estimates. Types U32 F32.  */
19343  NUF(vrecpe,    1b30400, 2, (RNDQ, RNDQ),     neon_recip_est),
19344  NUF(vrecpeq,   1b30400, 2, (RNQ,  RNQ),      neon_recip_est),
19345  NUF(vrsqrte,   1b30480, 2, (RNDQ, RNDQ),     neon_recip_est),
19346  NUF(vrsqrteq,  1b30480, 2, (RNQ,  RNQ),      neon_recip_est),
19347   /* VCLS. Types S8 S16 S32.  */
19348  NUF(vcls,      1b00400, 2, (RNDQ, RNDQ),     neon_cls),
19349  NUF(vclsq,     1b00400, 2, (RNQ,  RNQ),      neon_cls),
19350   /* VCLZ. Types I8 I16 I32.  */
19351  NUF(vclz,      1b00480, 2, (RNDQ, RNDQ),     neon_clz),
19352  NUF(vclzq,     1b00480, 2, (RNQ,  RNQ),      neon_clz),
19353   /* VCNT. Size 8.  */
19354  NUF(vcnt,      1b00500, 2, (RNDQ, RNDQ),     neon_cnt),
19355  NUF(vcntq,     1b00500, 2, (RNQ,  RNQ),      neon_cnt),
19356   /* Two address, untyped.  */
19357  NUF(vswp,      1b20000, 2, (RNDQ, RNDQ),     neon_swp),
19358  NUF(vswpq,     1b20000, 2, (RNQ,  RNQ),      neon_swp),
19359   /* VTRN. Sizes 8 16 32.  */
19360  nUF(vtrn,      _vtrn,    2, (RNDQ, RNDQ),     neon_trn),
19361  nUF(vtrnq,     _vtrn,    2, (RNQ,  RNQ),      neon_trn),
19362
19363   /* Table lookup. Size 8.  */
19364  NUF(vtbl,      1b00800, 3, (RND, NRDLST, RND), neon_tbl_tbx),
19365  NUF(vtbx,      1b00840, 3, (RND, NRDLST, RND), neon_tbl_tbx),
19366
19367 #undef  THUMB_VARIANT
19368 #define THUMB_VARIANT  & fpu_vfp_v3_or_neon_ext
19369 #undef  ARM_VARIANT
19370 #define ARM_VARIANT    & fpu_vfp_v3_or_neon_ext
19371
19372   /* Neon element/structure load/store.  */
19373  nUF(vld1,      _vld1,    2, (NSTRLST, ADDR),  neon_ldx_stx),
19374  nUF(vst1,      _vst1,    2, (NSTRLST, ADDR),  neon_ldx_stx),
19375  nUF(vld2,      _vld2,    2, (NSTRLST, ADDR),  neon_ldx_stx),
19376  nUF(vst2,      _vst2,    2, (NSTRLST, ADDR),  neon_ldx_stx),
19377  nUF(vld3,      _vld3,    2, (NSTRLST, ADDR),  neon_ldx_stx),
19378  nUF(vst3,      _vst3,    2, (NSTRLST, ADDR),  neon_ldx_stx),
19379  nUF(vld4,      _vld4,    2, (NSTRLST, ADDR),  neon_ldx_stx),
19380  nUF(vst4,      _vst4,    2, (NSTRLST, ADDR),  neon_ldx_stx),
19381
19382 #undef  THUMB_VARIANT
19383 #define THUMB_VARIANT &fpu_vfp_ext_v3xd
19384 #undef ARM_VARIANT
19385 #define ARM_VARIANT &fpu_vfp_ext_v3xd
19386  cCE("fconsts",   eb00a00, 2, (RVS, I255),      vfp_sp_const),
19387  cCE("fshtos",    eba0a40, 2, (RVS, I16z),      vfp_sp_conv_16),
19388  cCE("fsltos",    eba0ac0, 2, (RVS, I32),       vfp_sp_conv_32),
19389  cCE("fuhtos",    ebb0a40, 2, (RVS, I16z),      vfp_sp_conv_16),
19390  cCE("fultos",    ebb0ac0, 2, (RVS, I32),       vfp_sp_conv_32),
19391  cCE("ftoshs",    ebe0a40, 2, (RVS, I16z),      vfp_sp_conv_16),
19392  cCE("ftosls",    ebe0ac0, 2, (RVS, I32),       vfp_sp_conv_32),
19393  cCE("ftouhs",    ebf0a40, 2, (RVS, I16z),      vfp_sp_conv_16),
19394  cCE("ftouls",    ebf0ac0, 2, (RVS, I32),       vfp_sp_conv_32),
19395
19396 #undef THUMB_VARIANT
19397 #define THUMB_VARIANT  & fpu_vfp_ext_v3
19398 #undef  ARM_VARIANT
19399 #define ARM_VARIANT    & fpu_vfp_ext_v3
19400
19401  cCE("fconstd",   eb00b00, 2, (RVD, I255),      vfp_dp_const),
19402  cCE("fshtod",    eba0b40, 2, (RVD, I16z),      vfp_dp_conv_16),
19403  cCE("fsltod",    eba0bc0, 2, (RVD, I32),       vfp_dp_conv_32),
19404  cCE("fuhtod",    ebb0b40, 2, (RVD, I16z),      vfp_dp_conv_16),
19405  cCE("fultod",    ebb0bc0, 2, (RVD, I32),       vfp_dp_conv_32),
19406  cCE("ftoshd",    ebe0b40, 2, (RVD, I16z),      vfp_dp_conv_16),
19407  cCE("ftosld",    ebe0bc0, 2, (RVD, I32),       vfp_dp_conv_32),
19408  cCE("ftouhd",    ebf0b40, 2, (RVD, I16z),      vfp_dp_conv_16),
19409  cCE("ftould",    ebf0bc0, 2, (RVD, I32),       vfp_dp_conv_32),
19410
19411 #undef ARM_VARIANT
19412 #define ARM_VARIANT &fpu_vfp_ext_fma
19413 #undef THUMB_VARIANT
19414 #define THUMB_VARIANT &fpu_vfp_ext_fma
19415  /* Mnemonics shared by Neon and VFP.  These are included in the
19416     VFP FMA variant; NEON and VFP FMA always includes the NEON
19417     FMA instructions.  */
19418  nCEF(vfma,     _vfma,    3, (RNSDQ, oRNSDQ, RNSDQ), neon_fmac),
19419  nCEF(vfms,     _vfms,    3, (RNSDQ, oRNSDQ, RNSDQ), neon_fmac),
19420  /* ffmas/ffmad/ffmss/ffmsd are dummy mnemonics to satisfy gas;
19421     the v form should always be used.  */
19422  cCE("ffmas",   ea00a00, 3, (RVS, RVS, RVS),  vfp_sp_dyadic),
19423  cCE("ffnmas",  ea00a40, 3, (RVS, RVS, RVS),  vfp_sp_dyadic),
19424  cCE("ffmad",   ea00b00, 3, (RVD, RVD, RVD),  vfp_dp_rd_rn_rm),
19425  cCE("ffnmad",  ea00b40, 3, (RVD, RVD, RVD),  vfp_dp_rd_rn_rm),
19426  nCE(vfnma,     _vfnma,   3, (RVSD, RVSD, RVSD), vfp_nsyn_nmul),
19427  nCE(vfnms,     _vfnms,   3, (RVSD, RVSD, RVSD), vfp_nsyn_nmul),
19428
19429 #undef THUMB_VARIANT
19430 #undef  ARM_VARIANT
19431 #define ARM_VARIANT  & arm_cext_xscale /* Intel XScale extensions.  */
19432
19433  cCE("mia",     e200010, 3, (RXA, RRnpc, RRnpc), xsc_mia),
19434  cCE("miaph",   e280010, 3, (RXA, RRnpc, RRnpc), xsc_mia),
19435  cCE("miabb",   e2c0010, 3, (RXA, RRnpc, RRnpc), xsc_mia),
19436  cCE("miabt",   e2d0010, 3, (RXA, RRnpc, RRnpc), xsc_mia),
19437  cCE("miatb",   e2e0010, 3, (RXA, RRnpc, RRnpc), xsc_mia),
19438  cCE("miatt",   e2f0010, 3, (RXA, RRnpc, RRnpc), xsc_mia),
19439  cCE("mar",     c400000, 3, (RXA, RRnpc, RRnpc), xsc_mar),
19440  cCE("mra",     c500000, 3, (RRnpc, RRnpc, RXA), xsc_mra),
19441
19442 #undef  ARM_VARIANT
19443 #define ARM_VARIANT  & arm_cext_iwmmxt /* Intel Wireless MMX technology.  */
19444
19445  cCE("tandcb",  e13f130, 1, (RR),                   iwmmxt_tandorc),
19446  cCE("tandch",  e53f130, 1, (RR),                   iwmmxt_tandorc),
19447  cCE("tandcw",  e93f130, 1, (RR),                   iwmmxt_tandorc),
19448  cCE("tbcstb",  e400010, 2, (RIWR, RR),             rn_rd),
19449  cCE("tbcsth",  e400050, 2, (RIWR, RR),             rn_rd),
19450  cCE("tbcstw",  e400090, 2, (RIWR, RR),             rn_rd),
19451  cCE("textrcb", e130170, 2, (RR, I7),               iwmmxt_textrc),
19452  cCE("textrch", e530170, 2, (RR, I7),               iwmmxt_textrc),
19453  cCE("textrcw", e930170, 2, (RR, I7),               iwmmxt_textrc),
19454  cCE("textrmub",        e100070, 3, (RR, RIWR, I7),         iwmmxt_textrm),
19455  cCE("textrmuh",        e500070, 3, (RR, RIWR, I7),         iwmmxt_textrm),
19456  cCE("textrmuw",        e900070, 3, (RR, RIWR, I7),         iwmmxt_textrm),
19457  cCE("textrmsb",        e100078, 3, (RR, RIWR, I7),         iwmmxt_textrm),
19458  cCE("textrmsh",        e500078, 3, (RR, RIWR, I7),         iwmmxt_textrm),
19459  cCE("textrmsw",        e900078, 3, (RR, RIWR, I7),         iwmmxt_textrm),
19460  cCE("tinsrb",  e600010, 3, (RIWR, RR, I7),         iwmmxt_tinsr),
19461  cCE("tinsrh",  e600050, 3, (RIWR, RR, I7),         iwmmxt_tinsr),
19462  cCE("tinsrw",  e600090, 3, (RIWR, RR, I7),         iwmmxt_tinsr),
19463  cCE("tmcr",    e000110, 2, (RIWC_RIWG, RR),        rn_rd),
19464  cCE("tmcrr",   c400000, 3, (RIWR, RR, RR),         rm_rd_rn),
19465  cCE("tmia",    e200010, 3, (RIWR, RR, RR),         iwmmxt_tmia),
19466  cCE("tmiaph",  e280010, 3, (RIWR, RR, RR),         iwmmxt_tmia),
19467  cCE("tmiabb",  e2c0010, 3, (RIWR, RR, RR),         iwmmxt_tmia),
19468  cCE("tmiabt",  e2d0010, 3, (RIWR, RR, RR),         iwmmxt_tmia),
19469  cCE("tmiatb",  e2e0010, 3, (RIWR, RR, RR),         iwmmxt_tmia),
19470  cCE("tmiatt",  e2f0010, 3, (RIWR, RR, RR),         iwmmxt_tmia),
19471  cCE("tmovmskb",        e100030, 2, (RR, RIWR),             rd_rn),
19472  cCE("tmovmskh",        e500030, 2, (RR, RIWR),             rd_rn),
19473  cCE("tmovmskw",        e900030, 2, (RR, RIWR),             rd_rn),
19474  cCE("tmrc",    e100110, 2, (RR, RIWC_RIWG),        rd_rn),
19475  cCE("tmrrc",   c500000, 3, (RR, RR, RIWR),         rd_rn_rm),
19476  cCE("torcb",   e13f150, 1, (RR),                   iwmmxt_tandorc),
19477  cCE("torch",   e53f150, 1, (RR),                   iwmmxt_tandorc),
19478  cCE("torcw",   e93f150, 1, (RR),                   iwmmxt_tandorc),
19479  cCE("waccb",   e0001c0, 2, (RIWR, RIWR),           rd_rn),
19480  cCE("wacch",   e4001c0, 2, (RIWR, RIWR),           rd_rn),
19481  cCE("waccw",   e8001c0, 2, (RIWR, RIWR),           rd_rn),
19482  cCE("waddbss", e300180, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19483  cCE("waddb",   e000180, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19484  cCE("waddbus", e100180, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19485  cCE("waddhss", e700180, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19486  cCE("waddh",   e400180, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19487  cCE("waddhus", e500180, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19488  cCE("waddwss", eb00180, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19489  cCE("waddw",   e800180, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19490  cCE("waddwus", e900180, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19491  cCE("waligni", e000020, 4, (RIWR, RIWR, RIWR, I7), iwmmxt_waligni),
19492  cCE("walignr0",        e800020, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19493  cCE("walignr1",        e900020, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19494  cCE("walignr2",        ea00020, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19495  cCE("walignr3",        eb00020, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19496  cCE("wand",    e200000, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19497  cCE("wandn",   e300000, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19498  cCE("wavg2b",  e800000, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19499  cCE("wavg2br", e900000, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19500  cCE("wavg2h",  ec00000, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19501  cCE("wavg2hr", ed00000, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19502  cCE("wcmpeqb", e000060, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19503  cCE("wcmpeqh", e400060, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19504  cCE("wcmpeqw", e800060, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19505  cCE("wcmpgtub",        e100060, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19506  cCE("wcmpgtuh",        e500060, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19507  cCE("wcmpgtuw",        e900060, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19508  cCE("wcmpgtsb",        e300060, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19509  cCE("wcmpgtsh",        e700060, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19510  cCE("wcmpgtsw",        eb00060, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19511  cCE("wldrb",   c100000, 2, (RIWR, ADDR),           iwmmxt_wldstbh),
19512  cCE("wldrh",   c500000, 2, (RIWR, ADDR),           iwmmxt_wldstbh),
19513  cCE("wldrw",   c100100, 2, (RIWR_RIWC, ADDR),      iwmmxt_wldstw),
19514  cCE("wldrd",   c500100, 2, (RIWR, ADDR),           iwmmxt_wldstd),
19515  cCE("wmacs",   e600100, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19516  cCE("wmacsz",  e700100, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19517  cCE("wmacu",   e400100, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19518  cCE("wmacuz",  e500100, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19519  cCE("wmadds",  ea00100, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19520  cCE("wmaddu",  e800100, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19521  cCE("wmaxsb",  e200160, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19522  cCE("wmaxsh",  e600160, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19523  cCE("wmaxsw",  ea00160, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19524  cCE("wmaxub",  e000160, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19525  cCE("wmaxuh",  e400160, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19526  cCE("wmaxuw",  e800160, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19527  cCE("wminsb",  e300160, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19528  cCE("wminsh",  e700160, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19529  cCE("wminsw",  eb00160, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19530  cCE("wminub",  e100160, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19531  cCE("wminuh",  e500160, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19532  cCE("wminuw",  e900160, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19533  cCE("wmov",    e000000, 2, (RIWR, RIWR),           iwmmxt_wmov),
19534  cCE("wmulsm",  e300100, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19535  cCE("wmulsl",  e200100, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19536  cCE("wmulum",  e100100, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19537  cCE("wmulul",  e000100, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19538  cCE("wor",     e000000, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19539  cCE("wpackhss",        e700080, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19540  cCE("wpackhus",        e500080, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19541  cCE("wpackwss",        eb00080, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19542  cCE("wpackwus",        e900080, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19543  cCE("wpackdss",        ef00080, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19544  cCE("wpackdus",        ed00080, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19545  cCE("wrorh",   e700040, 3, (RIWR, RIWR, RIWR_I32z),iwmmxt_wrwrwr_or_imm5),
19546  cCE("wrorhg",  e700148, 3, (RIWR, RIWR, RIWG),     rd_rn_rm),
19547  cCE("wrorw",   eb00040, 3, (RIWR, RIWR, RIWR_I32z),iwmmxt_wrwrwr_or_imm5),
19548  cCE("wrorwg",  eb00148, 3, (RIWR, RIWR, RIWG),     rd_rn_rm),
19549  cCE("wrord",   ef00040, 3, (RIWR, RIWR, RIWR_I32z),iwmmxt_wrwrwr_or_imm5),
19550  cCE("wrordg",  ef00148, 3, (RIWR, RIWR, RIWG),     rd_rn_rm),
19551  cCE("wsadb",   e000120, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19552  cCE("wsadbz",  e100120, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19553  cCE("wsadh",   e400120, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19554  cCE("wsadhz",  e500120, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19555  cCE("wshufh",  e0001e0, 3, (RIWR, RIWR, I255),     iwmmxt_wshufh),
19556  cCE("wsllh",   e500040, 3, (RIWR, RIWR, RIWR_I32z),iwmmxt_wrwrwr_or_imm5),
19557  cCE("wsllhg",  e500148, 3, (RIWR, RIWR, RIWG),     rd_rn_rm),
19558  cCE("wsllw",   e900040, 3, (RIWR, RIWR, RIWR_I32z),iwmmxt_wrwrwr_or_imm5),
19559  cCE("wsllwg",  e900148, 3, (RIWR, RIWR, RIWG),     rd_rn_rm),
19560  cCE("wslld",   ed00040, 3, (RIWR, RIWR, RIWR_I32z),iwmmxt_wrwrwr_or_imm5),
19561  cCE("wslldg",  ed00148, 3, (RIWR, RIWR, RIWG),     rd_rn_rm),
19562  cCE("wsrah",   e400040, 3, (RIWR, RIWR, RIWR_I32z),iwmmxt_wrwrwr_or_imm5),
19563  cCE("wsrahg",  e400148, 3, (RIWR, RIWR, RIWG),     rd_rn_rm),
19564  cCE("wsraw",   e800040, 3, (RIWR, RIWR, RIWR_I32z),iwmmxt_wrwrwr_or_imm5),
19565  cCE("wsrawg",  e800148, 3, (RIWR, RIWR, RIWG),     rd_rn_rm),
19566  cCE("wsrad",   ec00040, 3, (RIWR, RIWR, RIWR_I32z),iwmmxt_wrwrwr_or_imm5),
19567  cCE("wsradg",  ec00148, 3, (RIWR, RIWR, RIWG),     rd_rn_rm),
19568  cCE("wsrlh",   e600040, 3, (RIWR, RIWR, RIWR_I32z),iwmmxt_wrwrwr_or_imm5),
19569  cCE("wsrlhg",  e600148, 3, (RIWR, RIWR, RIWG),     rd_rn_rm),
19570  cCE("wsrlw",   ea00040, 3, (RIWR, RIWR, RIWR_I32z),iwmmxt_wrwrwr_or_imm5),
19571  cCE("wsrlwg",  ea00148, 3, (RIWR, RIWR, RIWG),     rd_rn_rm),
19572  cCE("wsrld",   ee00040, 3, (RIWR, RIWR, RIWR_I32z),iwmmxt_wrwrwr_or_imm5),
19573  cCE("wsrldg",  ee00148, 3, (RIWR, RIWR, RIWG),     rd_rn_rm),
19574  cCE("wstrb",   c000000, 2, (RIWR, ADDR),           iwmmxt_wldstbh),
19575  cCE("wstrh",   c400000, 2, (RIWR, ADDR),           iwmmxt_wldstbh),
19576  cCE("wstrw",   c000100, 2, (RIWR_RIWC, ADDR),      iwmmxt_wldstw),
19577  cCE("wstrd",   c400100, 2, (RIWR, ADDR),           iwmmxt_wldstd),
19578  cCE("wsubbss", e3001a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19579  cCE("wsubb",   e0001a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19580  cCE("wsubbus", e1001a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19581  cCE("wsubhss", e7001a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19582  cCE("wsubh",   e4001a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19583  cCE("wsubhus", e5001a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19584  cCE("wsubwss", eb001a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19585  cCE("wsubw",   e8001a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19586  cCE("wsubwus", e9001a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19587  cCE("wunpckehub",e0000c0, 2, (RIWR, RIWR),         rd_rn),
19588  cCE("wunpckehuh",e4000c0, 2, (RIWR, RIWR),         rd_rn),
19589  cCE("wunpckehuw",e8000c0, 2, (RIWR, RIWR),         rd_rn),
19590  cCE("wunpckehsb",e2000c0, 2, (RIWR, RIWR),         rd_rn),
19591  cCE("wunpckehsh",e6000c0, 2, (RIWR, RIWR),         rd_rn),
19592  cCE("wunpckehsw",ea000c0, 2, (RIWR, RIWR),         rd_rn),
19593  cCE("wunpckihb", e1000c0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),           rd_rn_rm),
19594  cCE("wunpckihh", e5000c0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),           rd_rn_rm),
19595  cCE("wunpckihw", e9000c0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),           rd_rn_rm),
19596  cCE("wunpckelub",e0000e0, 2, (RIWR, RIWR),         rd_rn),
19597  cCE("wunpckeluh",e4000e0, 2, (RIWR, RIWR),         rd_rn),
19598  cCE("wunpckeluw",e8000e0, 2, (RIWR, RIWR),         rd_rn),
19599  cCE("wunpckelsb",e2000e0, 2, (RIWR, RIWR),         rd_rn),
19600  cCE("wunpckelsh",e6000e0, 2, (RIWR, RIWR),         rd_rn),
19601  cCE("wunpckelsw",ea000e0, 2, (RIWR, RIWR),         rd_rn),
19602  cCE("wunpckilb", e1000e0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),           rd_rn_rm),
19603  cCE("wunpckilh", e5000e0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),           rd_rn_rm),
19604  cCE("wunpckilw", e9000e0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),           rd_rn_rm),
19605  cCE("wxor",    e100000, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19606  cCE("wzero",   e300000, 1, (RIWR),                 iwmmxt_wzero),
19607
19608 #undef  ARM_VARIANT
19609 #define ARM_VARIANT  & arm_cext_iwmmxt2 /* Intel Wireless MMX technology, version 2.  */
19610
19611  cCE("torvscb",   e12f190, 1, (RR),                 iwmmxt_tandorc),
19612  cCE("torvsch",   e52f190, 1, (RR),                 iwmmxt_tandorc),
19613  cCE("torvscw",   e92f190, 1, (RR),                 iwmmxt_tandorc),
19614  cCE("wabsb",     e2001c0, 2, (RIWR, RIWR),           rd_rn),
19615  cCE("wabsh",     e6001c0, 2, (RIWR, RIWR),           rd_rn),
19616  cCE("wabsw",     ea001c0, 2, (RIWR, RIWR),           rd_rn),
19617  cCE("wabsdiffb", e1001c0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19618  cCE("wabsdiffh", e5001c0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19619  cCE("wabsdiffw", e9001c0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19620  cCE("waddbhusl", e2001a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19621  cCE("waddbhusm", e6001a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19622  cCE("waddhc",    e600180, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19623  cCE("waddwc",    ea00180, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19624  cCE("waddsubhx", ea001a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19625  cCE("wavg4",   e400000, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19626  cCE("wavg4r",    e500000, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19627  cCE("wmaddsn",   ee00100, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19628  cCE("wmaddsx",   eb00100, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19629  cCE("wmaddun",   ec00100, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19630  cCE("wmaddux",   e900100, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19631  cCE("wmerge",    e000080, 4, (RIWR, RIWR, RIWR, I7), iwmmxt_wmerge),
19632  cCE("wmiabb",    e0000a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19633  cCE("wmiabt",    e1000a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19634  cCE("wmiatb",    e2000a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19635  cCE("wmiatt",    e3000a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19636  cCE("wmiabbn",   e4000a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19637  cCE("wmiabtn",   e5000a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19638  cCE("wmiatbn",   e6000a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19639  cCE("wmiattn",   e7000a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19640  cCE("wmiawbb",   e800120, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19641  cCE("wmiawbt",   e900120, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19642  cCE("wmiawtb",   ea00120, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19643  cCE("wmiawtt",   eb00120, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19644  cCE("wmiawbbn",  ec00120, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19645  cCE("wmiawbtn",  ed00120, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19646  cCE("wmiawtbn",  ee00120, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19647  cCE("wmiawttn",  ef00120, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19648  cCE("wmulsmr",   ef00100, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19649  cCE("wmulumr",   ed00100, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19650  cCE("wmulwumr",  ec000c0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19651  cCE("wmulwsmr",  ee000c0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19652  cCE("wmulwum",   ed000c0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19653  cCE("wmulwsm",   ef000c0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19654  cCE("wmulwl",    eb000c0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19655  cCE("wqmiabb",   e8000a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19656  cCE("wqmiabt",   e9000a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19657  cCE("wqmiatb",   ea000a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19658  cCE("wqmiatt",   eb000a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19659  cCE("wqmiabbn",  ec000a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19660  cCE("wqmiabtn",  ed000a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19661  cCE("wqmiatbn",  ee000a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19662  cCE("wqmiattn",  ef000a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19663  cCE("wqmulm",    e100080, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19664  cCE("wqmulmr",   e300080, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19665  cCE("wqmulwm",   ec000e0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19666  cCE("wqmulwmr",  ee000e0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19667  cCE("wsubaddhx", ed001c0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
19668
19669 #undef  ARM_VARIANT
19670 #define ARM_VARIANT  & arm_cext_maverick /* Cirrus Maverick instructions.  */
19671
19672  cCE("cfldrs",  c100400, 2, (RMF, ADDRGLDC),          rd_cpaddr),
19673  cCE("cfldrd",  c500400, 2, (RMD, ADDRGLDC),          rd_cpaddr),
19674  cCE("cfldr32", c100500, 2, (RMFX, ADDRGLDC),         rd_cpaddr),
19675  cCE("cfldr64", c500500, 2, (RMDX, ADDRGLDC),         rd_cpaddr),
19676  cCE("cfstrs",  c000400, 2, (RMF, ADDRGLDC),          rd_cpaddr),
19677  cCE("cfstrd",  c400400, 2, (RMD, ADDRGLDC),          rd_cpaddr),
19678  cCE("cfstr32", c000500, 2, (RMFX, ADDRGLDC),         rd_cpaddr),
19679  cCE("cfstr64", c400500, 2, (RMDX, ADDRGLDC),         rd_cpaddr),
19680  cCE("cfmvsr",  e000450, 2, (RMF, RR),                rn_rd),
19681  cCE("cfmvrs",  e100450, 2, (RR, RMF),                rd_rn),
19682  cCE("cfmvdlr", e000410, 2, (RMD, RR),                rn_rd),
19683  cCE("cfmvrdl", e100410, 2, (RR, RMD),                rd_rn),
19684  cCE("cfmvdhr", e000430, 2, (RMD, RR),                rn_rd),
19685  cCE("cfmvrdh", e100430, 2, (RR, RMD),                rd_rn),
19686  cCE("cfmv64lr",        e000510, 2, (RMDX, RR),               rn_rd),
19687  cCE("cfmvr64l",        e100510, 2, (RR, RMDX),               rd_rn),
19688  cCE("cfmv64hr",        e000530, 2, (RMDX, RR),               rn_rd),
19689  cCE("cfmvr64h",        e100530, 2, (RR, RMDX),               rd_rn),
19690  cCE("cfmval32",        e200440, 2, (RMAX, RMFX),             rd_rn),
19691  cCE("cfmv32al",        e100440, 2, (RMFX, RMAX),             rd_rn),
19692  cCE("cfmvam32",        e200460, 2, (RMAX, RMFX),             rd_rn),
19693  cCE("cfmv32am",        e100460, 2, (RMFX, RMAX),             rd_rn),
19694  cCE("cfmvah32",        e200480, 2, (RMAX, RMFX),             rd_rn),
19695  cCE("cfmv32ah",        e100480, 2, (RMFX, RMAX),             rd_rn),
19696  cCE("cfmva32", e2004a0, 2, (RMAX, RMFX),             rd_rn),
19697  cCE("cfmv32a", e1004a0, 2, (RMFX, RMAX),             rd_rn),
19698  cCE("cfmva64", e2004c0, 2, (RMAX, RMDX),             rd_rn),
19699  cCE("cfmv64a", e1004c0, 2, (RMDX, RMAX),             rd_rn),
19700  cCE("cfmvsc32",        e2004e0, 2, (RMDS, RMDX),             mav_dspsc),
19701  cCE("cfmv32sc",        e1004e0, 2, (RMDX, RMDS),             rd),
19702  cCE("cfcpys",  e000400, 2, (RMF, RMF),               rd_rn),
19703  cCE("cfcpyd",  e000420, 2, (RMD, RMD),               rd_rn),
19704  cCE("cfcvtsd", e000460, 2, (RMD, RMF),               rd_rn),
19705  cCE("cfcvtds", e000440, 2, (RMF, RMD),               rd_rn),
19706  cCE("cfcvt32s",        e000480, 2, (RMF, RMFX),              rd_rn),
19707  cCE("cfcvt32d",        e0004a0, 2, (RMD, RMFX),              rd_rn),
19708  cCE("cfcvt64s",        e0004c0, 2, (RMF, RMDX),              rd_rn),
19709  cCE("cfcvt64d",        e0004e0, 2, (RMD, RMDX),              rd_rn),
19710  cCE("cfcvts32",        e100580, 2, (RMFX, RMF),              rd_rn),
19711  cCE("cfcvtd32",        e1005a0, 2, (RMFX, RMD),              rd_rn),
19712  cCE("cftruncs32",e1005c0, 2, (RMFX, RMF),            rd_rn),
19713  cCE("cftruncd32",e1005e0, 2, (RMFX, RMD),            rd_rn),
19714  cCE("cfrshl32",        e000550, 3, (RMFX, RMFX, RR),         mav_triple),
19715  cCE("cfrshl64",        e000570, 3, (RMDX, RMDX, RR),         mav_triple),
19716  cCE("cfsh32",  e000500, 3, (RMFX, RMFX, I63s),       mav_shift),
19717  cCE("cfsh64",  e200500, 3, (RMDX, RMDX, I63s),       mav_shift),
19718  cCE("cfcmps",  e100490, 3, (RR, RMF, RMF),           rd_rn_rm),
19719  cCE("cfcmpd",  e1004b0, 3, (RR, RMD, RMD),           rd_rn_rm),
19720  cCE("cfcmp32", e100590, 3, (RR, RMFX, RMFX),         rd_rn_rm),
19721  cCE("cfcmp64", e1005b0, 3, (RR, RMDX, RMDX),         rd_rn_rm),
19722  cCE("cfabss",  e300400, 2, (RMF, RMF),               rd_rn),
19723  cCE("cfabsd",  e300420, 2, (RMD, RMD),               rd_rn),
19724  cCE("cfnegs",  e300440, 2, (RMF, RMF),               rd_rn),
19725  cCE("cfnegd",  e300460, 2, (RMD, RMD),               rd_rn),
19726  cCE("cfadds",  e300480, 3, (RMF, RMF, RMF),          rd_rn_rm),
19727  cCE("cfaddd",  e3004a0, 3, (RMD, RMD, RMD),          rd_rn_rm),
19728  cCE("cfsubs",  e3004c0, 3, (RMF, RMF, RMF),          rd_rn_rm),
19729  cCE("cfsubd",  e3004e0, 3, (RMD, RMD, RMD),          rd_rn_rm),
19730  cCE("cfmuls",  e100400, 3, (RMF, RMF, RMF),          rd_rn_rm),
19731  cCE("cfmuld",  e100420, 3, (RMD, RMD, RMD),          rd_rn_rm),
19732  cCE("cfabs32", e300500, 2, (RMFX, RMFX),             rd_rn),
19733  cCE("cfabs64", e300520, 2, (RMDX, RMDX),             rd_rn),
19734  cCE("cfneg32", e300540, 2, (RMFX, RMFX),             rd_rn),
19735  cCE("cfneg64", e300560, 2, (RMDX, RMDX),             rd_rn),
19736  cCE("cfadd32", e300580, 3, (RMFX, RMFX, RMFX),       rd_rn_rm),
19737  cCE("cfadd64", e3005a0, 3, (RMDX, RMDX, RMDX),       rd_rn_rm),
19738  cCE("cfsub32", e3005c0, 3, (RMFX, RMFX, RMFX),       rd_rn_rm),
19739  cCE("cfsub64", e3005e0, 3, (RMDX, RMDX, RMDX),       rd_rn_rm),
19740  cCE("cfmul32", e100500, 3, (RMFX, RMFX, RMFX),       rd_rn_rm),
19741  cCE("cfmul64", e100520, 3, (RMDX, RMDX, RMDX),       rd_rn_rm),
19742  cCE("cfmac32", e100540, 3, (RMFX, RMFX, RMFX),       rd_rn_rm),
19743  cCE("cfmsc32", e100560, 3, (RMFX, RMFX, RMFX),       rd_rn_rm),
19744  cCE("cfmadd32",        e000600, 4, (RMAX, RMFX, RMFX, RMFX), mav_quad),
19745  cCE("cfmsub32",        e100600, 4, (RMAX, RMFX, RMFX, RMFX), mav_quad),
19746  cCE("cfmadda32", e200600, 4, (RMAX, RMAX, RMFX, RMFX), mav_quad),
19747  cCE("cfmsuba32", e300600, 4, (RMAX, RMAX, RMFX, RMFX), mav_quad),
19748 };
19749 #undef ARM_VARIANT
19750 #undef THUMB_VARIANT
19751 #undef TCE
19752 #undef TUE
19753 #undef TUF
19754 #undef TCC
19755 #undef cCE
19756 #undef cCL
19757 #undef C3E
19758 #undef CE
19759 #undef CM
19760 #undef UE
19761 #undef UF
19762 #undef UT
19763 #undef NUF
19764 #undef nUF
19765 #undef NCE
19766 #undef nCE
19767 #undef OPS0
19768 #undef OPS1
19769 #undef OPS2
19770 #undef OPS3
19771 #undef OPS4
19772 #undef OPS5
19773 #undef OPS6
19774 #undef do_0
19775 \f
19776 /* MD interface: bits in the object file.  */
19777
19778 /* Turn an integer of n bytes (in val) into a stream of bytes appropriate
19779    for use in the a.out file, and stores them in the array pointed to by buf.
19780    This knows about the endian-ness of the target machine and does
19781    THE RIGHT THING, whatever it is.  Possible values for n are 1 (byte)
19782    2 (short) and 4 (long)  Floating numbers are put out as a series of
19783    LITTLENUMS (shorts, here at least).  */
19784
19785 void
19786 md_number_to_chars (char * buf, valueT val, int n)
19787 {
19788   if (target_big_endian)
19789     number_to_chars_bigendian (buf, val, n);
19790   else
19791     number_to_chars_littleendian (buf, val, n);
19792 }
19793
19794 static valueT
19795 md_chars_to_number (char * buf, int n)
19796 {
19797   valueT result = 0;
19798   unsigned char * where = (unsigned char *) buf;
19799
19800   if (target_big_endian)
19801     {
19802       while (n--)
19803         {
19804           result <<= 8;
19805           result |= (*where++ & 255);
19806         }
19807     }
19808   else
19809     {
19810       while (n--)
19811         {
19812           result <<= 8;
19813           result |= (where[n] & 255);
19814         }
19815     }
19816
19817   return result;
19818 }
19819
19820 /* MD interface: Sections.  */
19821
19822 /* Calculate the maximum variable size (i.e., excluding fr_fix)
19823    that an rs_machine_dependent frag may reach.  */
19824
19825 unsigned int
19826 arm_frag_max_var (fragS *fragp)
19827 {
19828   /* We only use rs_machine_dependent for variable-size Thumb instructions,
19829      which are either THUMB_SIZE (2) or INSN_SIZE (4).
19830
19831      Note that we generate relaxable instructions even for cases that don't
19832      really need it, like an immediate that's a trivial constant.  So we're
19833      overestimating the instruction size for some of those cases.  Rather
19834      than putting more intelligence here, it would probably be better to
19835      avoid generating a relaxation frag in the first place when it can be
19836      determined up front that a short instruction will suffice.  */
19837
19838   gas_assert (fragp->fr_type == rs_machine_dependent);
19839   return INSN_SIZE;
19840 }
19841
19842 /* Estimate the size of a frag before relaxing.  Assume everything fits in
19843    2 bytes.  */
19844
19845 int
19846 md_estimate_size_before_relax (fragS * fragp,
19847                                segT    segtype ATTRIBUTE_UNUSED)
19848 {
19849   fragp->fr_var = 2;
19850   return 2;
19851 }
19852
19853 /* Convert a machine dependent frag.  */
19854
19855 void
19856 md_convert_frag (bfd *abfd, segT asec ATTRIBUTE_UNUSED, fragS *fragp)
19857 {
19858   unsigned long insn;
19859   unsigned long old_op;
19860   char *buf;
19861   expressionS exp;
19862   fixS *fixp;
19863   int reloc_type;
19864   int pc_rel;
19865   int opcode;
19866
19867   buf = fragp->fr_literal + fragp->fr_fix;
19868
19869   old_op = bfd_get_16(abfd, buf);
19870   if (fragp->fr_symbol)
19871     {
19872       exp.X_op = O_symbol;
19873       exp.X_add_symbol = fragp->fr_symbol;
19874     }
19875   else
19876     {
19877       exp.X_op = O_constant;
19878     }
19879   exp.X_add_number = fragp->fr_offset;
19880   opcode = fragp->fr_subtype;
19881   switch (opcode)
19882     {
19883     case T_MNEM_ldr_pc:
19884     case T_MNEM_ldr_pc2:
19885     case T_MNEM_ldr_sp:
19886     case T_MNEM_str_sp:
19887     case T_MNEM_ldr:
19888     case T_MNEM_ldrb:
19889     case T_MNEM_ldrh:
19890     case T_MNEM_str:
19891     case T_MNEM_strb:
19892     case T_MNEM_strh:
19893       if (fragp->fr_var == 4)
19894         {
19895           insn = THUMB_OP32 (opcode);
19896           if ((old_op >> 12) == 4 || (old_op >> 12) == 9)
19897             {
19898               insn |= (old_op & 0x700) << 4;
19899             }
19900           else
19901             {
19902               insn |= (old_op & 7) << 12;
19903               insn |= (old_op & 0x38) << 13;
19904             }
19905           insn |= 0x00000c00;
19906           put_thumb32_insn (buf, insn);
19907           reloc_type = BFD_RELOC_ARM_T32_OFFSET_IMM;
19908         }
19909       else
19910         {
19911           reloc_type = BFD_RELOC_ARM_THUMB_OFFSET;
19912         }
19913       pc_rel = (opcode == T_MNEM_ldr_pc2);
19914       break;
19915     case T_MNEM_adr:
19916       if (fragp->fr_var == 4)
19917         {
19918           insn = THUMB_OP32 (opcode);
19919           insn |= (old_op & 0xf0) << 4;
19920           put_thumb32_insn (buf, insn);
19921           reloc_type = BFD_RELOC_ARM_T32_ADD_PC12;
19922         }
19923       else
19924         {
19925           reloc_type = BFD_RELOC_ARM_THUMB_ADD;
19926           exp.X_add_number -= 4;
19927         }
19928       pc_rel = 1;
19929       break;
19930     case T_MNEM_mov:
19931     case T_MNEM_movs:
19932     case T_MNEM_cmp:
19933     case T_MNEM_cmn:
19934       if (fragp->fr_var == 4)
19935         {
19936           int r0off = (opcode == T_MNEM_mov
19937                        || opcode == T_MNEM_movs) ? 0 : 8;
19938           insn = THUMB_OP32 (opcode);
19939           insn = (insn & 0xe1ffffff) | 0x10000000;
19940           insn |= (old_op & 0x700) << r0off;
19941           put_thumb32_insn (buf, insn);
19942           reloc_type = BFD_RELOC_ARM_T32_IMMEDIATE;
19943         }
19944       else
19945         {
19946           reloc_type = BFD_RELOC_ARM_THUMB_IMM;
19947         }
19948       pc_rel = 0;
19949       break;
19950     case T_MNEM_b:
19951       if (fragp->fr_var == 4)
19952         {
19953           insn = THUMB_OP32(opcode);
19954           put_thumb32_insn (buf, insn);
19955           reloc_type = BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH25;
19956         }
19957       else
19958         reloc_type = BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH12;
19959       pc_rel = 1;
19960       break;
19961     case T_MNEM_bcond:
19962       if (fragp->fr_var == 4)
19963         {
19964           insn = THUMB_OP32(opcode);
19965           insn |= (old_op & 0xf00) << 14;
19966           put_thumb32_insn (buf, insn);
19967           reloc_type = BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH20;
19968         }
19969       else
19970         reloc_type = BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH9;
19971       pc_rel = 1;
19972       break;
19973     case T_MNEM_add_sp:
19974     case T_MNEM_add_pc:
19975     case T_MNEM_inc_sp:
19976     case T_MNEM_dec_sp:
19977       if (fragp->fr_var == 4)
19978         {
19979           /* ??? Choose between add and addw.  */
19980           insn = THUMB_OP32 (opcode);
19981           insn |= (old_op & 0xf0) << 4;
19982           put_thumb32_insn (buf, insn);
19983           if (opcode == T_MNEM_add_pc)
19984             reloc_type = BFD_RELOC_ARM_T32_IMM12;
19985           else
19986             reloc_type = BFD_RELOC_ARM_T32_ADD_IMM;
19987         }
19988       else
19989         reloc_type = BFD_RELOC_ARM_THUMB_ADD;
19990       pc_rel = 0;
19991       break;
19992
19993     case T_MNEM_addi:
19994     case T_MNEM_addis:
19995     case T_MNEM_subi:
19996     case T_MNEM_subis:
19997       if (fragp->fr_var == 4)
19998         {
19999           insn = THUMB_OP32 (opcode);
20000           insn |= (old_op & 0xf0) << 4;
20001           insn |= (old_op & 0xf) << 16;
20002           put_thumb32_insn (buf, insn);
20003           if (insn & (1 << 20))
20004             reloc_type = BFD_RELOC_ARM_T32_ADD_IMM;
20005           else
20006             reloc_type = BFD_RELOC_ARM_T32_IMMEDIATE;
20007         }
20008       else
20009         reloc_type = BFD_RELOC_ARM_THUMB_ADD;
20010       pc_rel = 0;
20011       break;
20012     default:
20013       abort ();
20014     }
20015   fixp = fix_new_exp (fragp, fragp->fr_fix, fragp->fr_var, &exp, pc_rel,
20016                       (enum bfd_reloc_code_real) reloc_type);
20017   fixp->fx_file = fragp->fr_file;
20018   fixp->fx_line = fragp->fr_line;
20019   fragp->fr_fix += fragp->fr_var;
20020 }
20021
20022 /* Return the size of a relaxable immediate operand instruction.
20023    SHIFT and SIZE specify the form of the allowable immediate.  */
20024 static int
20025 relax_immediate (fragS *fragp, int size, int shift)
20026 {
20027   offsetT offset;
20028   offsetT mask;
20029   offsetT low;
20030
20031   /* ??? Should be able to do better than this.  */
20032   if (fragp->fr_symbol)
20033     return 4;
20034
20035   low = (1 << shift) - 1;
20036   mask = (1 << (shift + size)) - (1 << shift);
20037   offset = fragp->fr_offset;
20038   /* Force misaligned offsets to 32-bit variant.  */
20039   if (offset & low)
20040     return 4;
20041   if (offset & ~mask)
20042     return 4;
20043   return 2;
20044 }
20045
20046 /* Get the address of a symbol during relaxation.  */
20047 static addressT
20048 relaxed_symbol_addr (fragS *fragp, long stretch)
20049 {
20050   fragS *sym_frag;
20051   addressT addr;
20052   symbolS *sym;
20053
20054   sym = fragp->fr_symbol;
20055   sym_frag = symbol_get_frag (sym);
20056   know (S_GET_SEGMENT (sym) != absolute_section
20057         || sym_frag == &zero_address_frag);
20058   addr = S_GET_VALUE (sym) + fragp->fr_offset;
20059
20060   /* If frag has yet to be reached on this pass, assume it will
20061      move by STRETCH just as we did.  If this is not so, it will
20062      be because some frag between grows, and that will force
20063      another pass.  */
20064
20065   if (stretch != 0
20066       && sym_frag->relax_marker != fragp->relax_marker)
20067     {
20068       fragS *f;
20069
20070       /* Adjust stretch for any alignment frag.  Note that if have
20071          been expanding the earlier code, the symbol may be
20072          defined in what appears to be an earlier frag.  FIXME:
20073          This doesn't handle the fr_subtype field, which specifies
20074          a maximum number of bytes to skip when doing an
20075          alignment.  */
20076       for (f = fragp; f != NULL && f != sym_frag; f = f->fr_next)
20077         {
20078           if (f->fr_type == rs_align || f->fr_type == rs_align_code)
20079             {
20080               if (stretch < 0)
20081                 stretch = - ((- stretch)
20082                              & ~ ((1 << (int) f->fr_offset) - 1));
20083               else
20084                 stretch &= ~ ((1 << (int) f->fr_offset) - 1);
20085               if (stretch == 0)
20086                 break;
20087             }
20088         }
20089       if (f != NULL)
20090         addr += stretch;
20091     }
20092
20093   return addr;
20094 }
20095
20096 /* Return the size of a relaxable adr pseudo-instruction or PC-relative
20097    load.  */
20098 static int
20099 relax_adr (fragS *fragp, asection *sec, long stretch)
20100 {
20101   addressT addr;
20102   offsetT val;
20103
20104   /* Assume worst case for symbols not known to be in the same section.  */
20105   if (fragp->fr_symbol == NULL
20106       || !S_IS_DEFINED (fragp->fr_symbol)
20107       || sec != S_GET_SEGMENT (fragp->fr_symbol)
20108       || S_IS_WEAK (fragp->fr_symbol))
20109     return 4;
20110
20111   val = relaxed_symbol_addr (fragp, stretch);
20112   addr = fragp->fr_address + fragp->fr_fix;
20113   addr = (addr + 4) & ~3;
20114   /* Force misaligned targets to 32-bit variant.  */
20115   if (val & 3)
20116     return 4;
20117   val -= addr;
20118   if (val < 0 || val > 1020)
20119     return 4;
20120   return 2;
20121 }
20122
20123 /* Return the size of a relaxable add/sub immediate instruction.  */
20124 static int
20125 relax_addsub (fragS *fragp, asection *sec)
20126 {
20127   char *buf;
20128   int op;
20129
20130   buf = fragp->fr_literal + fragp->fr_fix;
20131   op = bfd_get_16(sec->owner, buf);
20132   if ((op & 0xf) == ((op >> 4) & 0xf))
20133     return relax_immediate (fragp, 8, 0);
20134   else
20135     return relax_immediate (fragp, 3, 0);
20136 }
20137
20138
20139 /* Return the size of a relaxable branch instruction.  BITS is the
20140    size of the offset field in the narrow instruction.  */
20141
20142 static int
20143 relax_branch (fragS *fragp, asection *sec, int bits, long stretch)
20144 {
20145   addressT addr;
20146   offsetT val;
20147   offsetT limit;
20148
20149   /* Assume worst case for symbols not known to be in the same section.  */
20150   if (!S_IS_DEFINED (fragp->fr_symbol)
20151       || sec != S_GET_SEGMENT (fragp->fr_symbol)
20152       || S_IS_WEAK (fragp->fr_symbol))
20153     return 4;
20154
20155 #ifdef OBJ_ELF
20156   if (S_IS_DEFINED (fragp->fr_symbol)
20157       && ARM_IS_FUNC (fragp->fr_symbol))
20158       return 4;
20159
20160   /* PR 12532.  Global symbols with default visibility might
20161      be preempted, so do not relax relocations to them.  */
20162   if ((ELF_ST_VISIBILITY (S_GET_OTHER (fragp->fr_symbol)) == STV_DEFAULT)
20163       && (! S_IS_LOCAL (fragp->fr_symbol)))
20164     return 4;
20165 #endif
20166
20167   val = relaxed_symbol_addr (fragp, stretch);
20168   addr = fragp->fr_address + fragp->fr_fix + 4;
20169   val -= addr;
20170
20171   /* Offset is a signed value *2 */
20172   limit = 1 << bits;
20173   if (val >= limit || val < -limit)
20174     return 4;
20175   return 2;
20176 }
20177
20178
20179 /* Relax a machine dependent frag.  This returns the amount by which
20180    the current size of the frag should change.  */
20181
20182 int
20183 arm_relax_frag (asection *sec, fragS *fragp, long stretch)
20184 {
20185   int oldsize;
20186   int newsize;
20187
20188   oldsize = fragp->fr_var;
20189   switch (fragp->fr_subtype)
20190     {
20191     case T_MNEM_ldr_pc2:
20192       newsize = relax_adr (fragp, sec, stretch);
20193       break;
20194     case T_MNEM_ldr_pc:
20195     case T_MNEM_ldr_sp:
20196     case T_MNEM_str_sp:
20197       newsize = relax_immediate (fragp, 8, 2);
20198       break;
20199     case T_MNEM_ldr:
20200     case T_MNEM_str:
20201       newsize = relax_immediate (fragp, 5, 2);
20202       break;
20203     case T_MNEM_ldrh:
20204     case T_MNEM_strh:
20205       newsize = relax_immediate (fragp, 5, 1);
20206       break;
20207     case T_MNEM_ldrb:
20208     case T_MNEM_strb:
20209       newsize = relax_immediate (fragp, 5, 0);
20210       break;
20211     case T_MNEM_adr:
20212       newsize = relax_adr (fragp, sec, stretch);
20213       break;
20214     case T_MNEM_mov:
20215     case T_MNEM_movs:
20216     case T_MNEM_cmp:
20217     case T_MNEM_cmn:
20218       newsize = relax_immediate (fragp, 8, 0);
20219       break;
20220     case T_MNEM_b:
20221       newsize = relax_branch (fragp, sec, 11, stretch);
20222       break;
20223     case T_MNEM_bcond:
20224       newsize = relax_branch (fragp, sec, 8, stretch);
20225       break;
20226     case T_MNEM_add_sp:
20227     case T_MNEM_add_pc:
20228       newsize = relax_immediate (fragp, 8, 2);
20229       break;
20230     case T_MNEM_inc_sp:
20231     case T_MNEM_dec_sp:
20232       newsize = relax_immediate (fragp, 7, 2);
20233       break;
20234     case T_MNEM_addi:
20235     case T_MNEM_addis:
20236     case T_MNEM_subi:
20237     case T_MNEM_subis:
20238       newsize = relax_addsub (fragp, sec);
20239       break;
20240     default:
20241       abort ();
20242     }
20243
20244   fragp->fr_var = newsize;
20245   /* Freeze wide instructions that are at or before the same location as
20246      in the previous pass.  This avoids infinite loops.
20247      Don't freeze them unconditionally because targets may be artificially
20248      misaligned by the expansion of preceding frags.  */
20249   if (stretch <= 0 && newsize > 2)
20250     {
20251       md_convert_frag (sec->owner, sec, fragp);
20252       frag_wane (fragp);
20253     }
20254
20255   return newsize - oldsize;
20256 }
20257
20258 /* Round up a section size to the appropriate boundary.  */
20259
20260 valueT
20261 md_section_align (segT   segment ATTRIBUTE_UNUSED,
20262                   valueT size)
20263 {
20264 #if (defined (OBJ_AOUT) || defined (OBJ_MAYBE_AOUT))
20265   if (OUTPUT_FLAVOR == bfd_target_aout_flavour)
20266     {
20267       /* For a.out, force the section size to be aligned.  If we don't do
20268          this, BFD will align it for us, but it will not write out the
20269          final bytes of the section.  This may be a bug in BFD, but it is
20270          easier to fix it here since that is how the other a.out targets
20271          work.  */
20272       int align;
20273
20274       align = bfd_get_section_alignment (stdoutput, segment);
20275       size = ((size + (1 << align) - 1) & ((valueT) -1 << align));
20276     }
20277 #endif
20278
20279   return size;
20280 }
20281
20282 /* This is called from HANDLE_ALIGN in write.c.  Fill in the contents
20283    of an rs_align_code fragment.  */
20284
20285 void
20286 arm_handle_align (fragS * fragP)
20287 {
20288   static char const arm_noop[2][2][4] =
20289     {
20290       {  /* ARMv1 */
20291         {0x00, 0x00, 0xa0, 0xe1},  /* LE */
20292         {0xe1, 0xa0, 0x00, 0x00},  /* BE */
20293       },
20294       {  /* ARMv6k */
20295         {0x00, 0xf0, 0x20, 0xe3},  /* LE */
20296         {0xe3, 0x20, 0xf0, 0x00},  /* BE */
20297       },
20298     };
20299   static char const thumb_noop[2][2][2] =
20300     {
20301       {  /* Thumb-1 */
20302         {0xc0, 0x46},  /* LE */
20303         {0x46, 0xc0},  /* BE */
20304       },
20305       {  /* Thumb-2 */
20306         {0x00, 0xbf},  /* LE */
20307         {0xbf, 0x00}   /* BE */
20308       }
20309     };
20310   static char const wide_thumb_noop[2][4] =
20311     {  /* Wide Thumb-2 */
20312       {0xaf, 0xf3, 0x00, 0x80},  /* LE */
20313       {0xf3, 0xaf, 0x80, 0x00},  /* BE */
20314     };
20315
20316   unsigned bytes, fix, noop_size;
20317   char * p;
20318   const char * noop;
20319   const char *narrow_noop = NULL;
20320 #ifdef OBJ_ELF
20321   enum mstate state;
20322 #endif
20323
20324   if (fragP->fr_type != rs_align_code)
20325     return;
20326
20327   bytes = fragP->fr_next->fr_address - fragP->fr_address - fragP->fr_fix;
20328   p = fragP->fr_literal + fragP->fr_fix;
20329   fix = 0;
20330
20331   if (bytes > MAX_MEM_FOR_RS_ALIGN_CODE)
20332     bytes &= MAX_MEM_FOR_RS_ALIGN_CODE;
20333
20334   gas_assert ((fragP->tc_frag_data.thumb_mode & MODE_RECORDED) != 0);
20335
20336   if (fragP->tc_frag_data.thumb_mode & (~ MODE_RECORDED))
20337     {
20338       if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v6t2))
20339         {
20340           narrow_noop = thumb_noop[1][target_big_endian];
20341           noop = wide_thumb_noop[target_big_endian];
20342         }
20343       else
20344         noop = thumb_noop[0][target_big_endian];
20345       noop_size = 2;
20346 #ifdef OBJ_ELF
20347       state = MAP_THUMB;
20348 #endif
20349     }
20350   else
20351     {
20352       noop = arm_noop[ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v6k) != 0]
20353                      [target_big_endian];
20354       noop_size = 4;
20355 #ifdef OBJ_ELF
20356       state = MAP_ARM;
20357 #endif
20358     }
20359
20360   fragP->fr_var = noop_size;
20361
20362   if (bytes & (noop_size - 1))
20363     {
20364       fix = bytes & (noop_size - 1);
20365 #ifdef OBJ_ELF
20366       insert_data_mapping_symbol (state, fragP->fr_fix, fragP, fix);
20367 #endif
20368       memset (p, 0, fix);
20369       p += fix;
20370       bytes -= fix;
20371     }
20372
20373   if (narrow_noop)
20374     {
20375       if (bytes & noop_size)
20376         {
20377           /* Insert a narrow noop.  */
20378           memcpy (p, narrow_noop, noop_size);
20379           p += noop_size;
20380           bytes -= noop_size;
20381           fix += noop_size;
20382         }
20383
20384       /* Use wide noops for the remainder */
20385       noop_size = 4;
20386     }
20387
20388   while (bytes >= noop_size)
20389     {
20390       memcpy (p, noop, noop_size);
20391       p += noop_size;
20392       bytes -= noop_size;
20393       fix += noop_size;
20394     }
20395
20396   fragP->fr_fix += fix;
20397 }
20398
20399 /* Called from md_do_align.  Used to create an alignment
20400    frag in a code section.  */
20401
20402 void
20403 arm_frag_align_code (int n, int max)
20404 {
20405   char * p;
20406
20407   /* We assume that there will never be a requirement
20408      to support alignments greater than MAX_MEM_FOR_RS_ALIGN_CODE bytes.  */
20409   if (max > MAX_MEM_FOR_RS_ALIGN_CODE)
20410     {
20411       char err_msg[128];
20412
20413       sprintf (err_msg,
20414         _("alignments greater than %d bytes not supported in .text sections."),
20415         MAX_MEM_FOR_RS_ALIGN_CODE + 1);
20416       as_fatal ("%s", err_msg);
20417     }
20418
20419   p = frag_var (rs_align_code,
20420                 MAX_MEM_FOR_RS_ALIGN_CODE,
20421                 1,
20422                 (relax_substateT) max,
20423                 (symbolS *) NULL,
20424                 (offsetT) n,
20425                 (char *) NULL);
20426   *p = 0;
20427 }
20428
20429 /* Perform target specific initialisation of a frag.
20430    Note - despite the name this initialisation is not done when the frag
20431    is created, but only when its type is assigned.  A frag can be created
20432    and used a long time before its type is set, so beware of assuming that
20433    this initialisationis performed first.  */
20434
20435 #ifndef OBJ_ELF
20436 void
20437 arm_init_frag (fragS * fragP, int max_chars ATTRIBUTE_UNUSED)
20438 {
20439   /* Record whether this frag is in an ARM or a THUMB area.  */
20440   fragP->tc_frag_data.thumb_mode = thumb_mode | MODE_RECORDED;
20441 }
20442
20443 #else /* OBJ_ELF is defined.  */
20444 void
20445 arm_init_frag (fragS * fragP, int max_chars)
20446 {
20447   /* If the current ARM vs THUMB mode has not already
20448      been recorded into this frag then do so now.  */
20449   if ((fragP->tc_frag_data.thumb_mode & MODE_RECORDED) == 0)
20450     {
20451       fragP->tc_frag_data.thumb_mode = thumb_mode | MODE_RECORDED;
20452
20453       /* Record a mapping symbol for alignment frags.  We will delete this
20454          later if the alignment ends up empty.  */
20455       switch (fragP->fr_type)
20456         {
20457           case rs_align:
20458           case rs_align_test:
20459           case rs_fill:
20460             mapping_state_2 (MAP_DATA, max_chars);
20461             break;
20462           case rs_align_code:
20463             mapping_state_2 (thumb_mode ? MAP_THUMB : MAP_ARM, max_chars);
20464             break;
20465           default:
20466             break;
20467         }
20468     }
20469 }
20470
20471 /* When we change sections we need to issue a new mapping symbol.  */
20472
20473 void
20474 arm_elf_change_section (void)
20475 {
20476   /* Link an unlinked unwind index table section to the .text section.  */
20477   if (elf_section_type (now_seg) == SHT_ARM_EXIDX
20478       && elf_linked_to_section (now_seg) == NULL)
20479     elf_linked_to_section (now_seg) = text_section;
20480 }
20481
20482 int
20483 arm_elf_section_type (const char * str, size_t len)
20484 {
20485   if (len == 5 && strncmp (str, "exidx", 5) == 0)
20486     return SHT_ARM_EXIDX;
20487
20488   return -1;
20489 }
20490 \f
20491 /* Code to deal with unwinding tables.  */
20492
20493 static void add_unwind_adjustsp (offsetT);
20494
20495 /* Generate any deferred unwind frame offset.  */
20496
20497 static void
20498 flush_pending_unwind (void)
20499 {
20500   offsetT offset;
20501
20502   offset = unwind.pending_offset;
20503   unwind.pending_offset = 0;
20504   if (offset != 0)
20505     add_unwind_adjustsp (offset);
20506 }
20507
20508 /* Add an opcode to this list for this function.  Two-byte opcodes should
20509    be passed as op[0] << 8 | op[1].  The list of opcodes is built in reverse
20510    order.  */
20511
20512 static void
20513 add_unwind_opcode (valueT op, int length)
20514 {
20515   /* Add any deferred stack adjustment.  */
20516   if (unwind.pending_offset)
20517     flush_pending_unwind ();
20518
20519   unwind.sp_restored = 0;
20520
20521   if (unwind.opcode_count + length > unwind.opcode_alloc)
20522     {
20523       unwind.opcode_alloc += ARM_OPCODE_CHUNK_SIZE;
20524       if (unwind.opcodes)
20525         unwind.opcodes = (unsigned char *) xrealloc (unwind.opcodes,
20526                                                      unwind.opcode_alloc);
20527       else
20528         unwind.opcodes = (unsigned char *) xmalloc (unwind.opcode_alloc);
20529     }
20530   while (length > 0)
20531     {
20532       length--;
20533       unwind.opcodes[unwind.opcode_count] = op & 0xff;
20534       op >>= 8;
20535       unwind.opcode_count++;
20536     }
20537 }
20538
20539 /* Add unwind opcodes to adjust the stack pointer.  */
20540
20541 static void
20542 add_unwind_adjustsp (offsetT offset)
20543 {
20544   valueT op;
20545
20546   if (offset > 0x200)
20547     {
20548       /* We need at most 5 bytes to hold a 32-bit value in a uleb128.  */
20549       char bytes[5];
20550       int n;
20551       valueT o;
20552
20553       /* Long form: 0xb2, uleb128.  */
20554       /* This might not fit in a word so add the individual bytes,
20555          remembering the list is built in reverse order.  */
20556       o = (valueT) ((offset - 0x204) >> 2);
20557       if (o == 0)
20558         add_unwind_opcode (0, 1);
20559
20560       /* Calculate the uleb128 encoding of the offset.  */
20561       n = 0;
20562       while (o)
20563         {
20564           bytes[n] = o & 0x7f;
20565           o >>= 7;
20566           if (o)
20567             bytes[n] |= 0x80;
20568           n++;
20569         }
20570       /* Add the insn.  */
20571       for (; n; n--)
20572         add_unwind_opcode (bytes[n - 1], 1);
20573       add_unwind_opcode (0xb2, 1);
20574     }
20575   else if (offset > 0x100)
20576     {
20577       /* Two short opcodes.  */
20578       add_unwind_opcode (0x3f, 1);
20579       op = (offset - 0x104) >> 2;
20580       add_unwind_opcode (op, 1);
20581     }
20582   else if (offset > 0)
20583     {
20584       /* Short opcode.  */
20585       op = (offset - 4) >> 2;
20586       add_unwind_opcode (op, 1);
20587     }
20588   else if (offset < 0)
20589     {
20590       offset = -offset;
20591       while (offset > 0x100)
20592         {
20593           add_unwind_opcode (0x7f, 1);
20594           offset -= 0x100;
20595         }
20596       op = ((offset - 4) >> 2) | 0x40;
20597       add_unwind_opcode (op, 1);
20598     }
20599 }
20600
20601 /* Finish the list of unwind opcodes for this function.  */
20602 static void
20603 finish_unwind_opcodes (void)
20604 {
20605   valueT op;
20606
20607   if (unwind.fp_used)
20608     {
20609       /* Adjust sp as necessary.  */
20610       unwind.pending_offset += unwind.fp_offset - unwind.frame_size;
20611       flush_pending_unwind ();
20612
20613       /* After restoring sp from the frame pointer.  */
20614       op = 0x90 | unwind.fp_reg;
20615       add_unwind_opcode (op, 1);
20616     }
20617   else
20618     flush_pending_unwind ();
20619 }
20620
20621
20622 /* Start an exception table entry.  If idx is nonzero this is an index table
20623    entry.  */
20624
20625 static void
20626 start_unwind_section (const segT text_seg, int idx)
20627 {
20628   const char * text_name;
20629   const char * prefix;
20630   const char * prefix_once;
20631   const char * group_name;
20632   size_t prefix_len;
20633   size_t text_len;
20634   char * sec_name;
20635   size_t sec_name_len;
20636   int type;
20637   int flags;
20638   int linkonce;
20639
20640   if (idx)
20641     {
20642       prefix = ELF_STRING_ARM_unwind;
20643       prefix_once = ELF_STRING_ARM_unwind_once;
20644       type = SHT_ARM_EXIDX;
20645     }
20646   else
20647     {
20648       prefix = ELF_STRING_ARM_unwind_info;
20649       prefix_once = ELF_STRING_ARM_unwind_info_once;
20650       type = SHT_PROGBITS;
20651     }
20652
20653   text_name = segment_name (text_seg);
20654   if (streq (text_name, ".text"))
20655     text_name = "";
20656
20657   if (strncmp (text_name, ".gnu.linkonce.t.",
20658                strlen (".gnu.linkonce.t.")) == 0)
20659     {
20660       prefix = prefix_once;
20661       text_name += strlen (".gnu.linkonce.t.");
20662     }
20663
20664   prefix_len = strlen (prefix);
20665   text_len = strlen (text_name);
20666   sec_name_len = prefix_len + text_len;
20667   sec_name = (char *) xmalloc (sec_name_len + 1);
20668   memcpy (sec_name, prefix, prefix_len);
20669   memcpy (sec_name + prefix_len, text_name, text_len);
20670   sec_name[prefix_len + text_len] = '\0';
20671
20672   flags = SHF_ALLOC;
20673   linkonce = 0;
20674   group_name = 0;
20675
20676   /* Handle COMDAT group.  */
20677   if (prefix != prefix_once && (text_seg->flags & SEC_LINK_ONCE) != 0)
20678     {
20679       group_name = elf_group_name (text_seg);
20680       if (group_name == NULL)
20681         {
20682           as_bad (_("Group section `%s' has no group signature"),
20683                   segment_name (text_seg));
20684           ignore_rest_of_line ();
20685           return;
20686         }
20687       flags |= SHF_GROUP;
20688       linkonce = 1;
20689     }
20690
20691   obj_elf_change_section (sec_name, type, flags, 0, group_name, linkonce, 0);
20692
20693   /* Set the section link for index tables.  */
20694   if (idx)
20695     elf_linked_to_section (now_seg) = text_seg;
20696 }
20697
20698
20699 /* Start an unwind table entry.  HAVE_DATA is nonzero if we have additional
20700    personality routine data.  Returns zero, or the index table value for
20701    and inline entry.  */
20702
20703 static valueT
20704 create_unwind_entry (int have_data)
20705 {
20706   int size;
20707   addressT where;
20708   char *ptr;
20709   /* The current word of data.  */
20710   valueT data;
20711   /* The number of bytes left in this word.  */
20712   int n;
20713
20714   finish_unwind_opcodes ();
20715
20716   /* Remember the current text section.  */
20717   unwind.saved_seg = now_seg;
20718   unwind.saved_subseg = now_subseg;
20719
20720   start_unwind_section (now_seg, 0);
20721
20722   if (unwind.personality_routine == NULL)
20723     {
20724       if (unwind.personality_index == -2)
20725         {
20726           if (have_data)
20727             as_bad (_("handlerdata in cantunwind frame"));
20728           return 1; /* EXIDX_CANTUNWIND.  */
20729         }
20730
20731       /* Use a default personality routine if none is specified.  */
20732       if (unwind.personality_index == -1)
20733         {
20734           if (unwind.opcode_count > 3)
20735             unwind.personality_index = 1;
20736           else
20737             unwind.personality_index = 0;
20738         }
20739
20740       /* Space for the personality routine entry.  */
20741       if (unwind.personality_index == 0)
20742         {
20743           if (unwind.opcode_count > 3)
20744             as_bad (_("too many unwind opcodes for personality routine 0"));
20745
20746           if (!have_data)
20747             {
20748               /* All the data is inline in the index table.  */
20749               data = 0x80;
20750               n = 3;
20751               while (unwind.opcode_count > 0)
20752                 {
20753                   unwind.opcode_count--;
20754                   data = (data << 8) | unwind.opcodes[unwind.opcode_count];
20755                   n--;
20756                 }
20757
20758               /* Pad with "finish" opcodes.  */
20759               while (n--)
20760                 data = (data << 8) | 0xb0;
20761
20762               return data;
20763             }
20764           size = 0;
20765         }
20766       else
20767         /* We get two opcodes "free" in the first word.  */
20768         size = unwind.opcode_count - 2;
20769     }
20770   else
20771     {
20772       gas_assert (unwind.personality_index == -1);
20773
20774       /* An extra byte is required for the opcode count.        */
20775       size = unwind.opcode_count + 1;
20776     }
20777
20778   size = (size + 3) >> 2;
20779   if (size > 0xff)
20780     as_bad (_("too many unwind opcodes"));
20781
20782   frag_align (2, 0, 0);
20783   record_alignment (now_seg, 2);
20784   unwind.table_entry = expr_build_dot ();
20785
20786   /* Allocate the table entry.  */
20787   ptr = frag_more ((size << 2) + 4);
20788   /* PR 13449: Zero the table entries in case some of them are not used.  */
20789   memset (ptr, 0, (size << 2) + 4);
20790   where = frag_now_fix () - ((size << 2) + 4);
20791
20792   switch (unwind.personality_index)
20793     {
20794     case -1:
20795       /* ??? Should this be a PLT generating relocation?  */
20796       /* Custom personality routine.  */
20797       fix_new (frag_now, where, 4, unwind.personality_routine, 0, 1,
20798                BFD_RELOC_ARM_PREL31);
20799
20800       where += 4;
20801       ptr += 4;
20802
20803       /* Set the first byte to the number of additional words.  */
20804       data = size > 0 ? size - 1 : 0;
20805       n = 3;
20806       break;
20807
20808     /* ABI defined personality routines.  */
20809     case 0:
20810       /* Three opcodes bytes are packed into the first word.  */
20811       data = 0x80;
20812       n = 3;
20813       break;
20814
20815     case 1:
20816     case 2:
20817       /* The size and first two opcode bytes go in the first word.  */
20818       data = ((0x80 + unwind.personality_index) << 8) | size;
20819       n = 2;
20820       break;
20821
20822     default:
20823       /* Should never happen.  */
20824       abort ();
20825     }
20826
20827   /* Pack the opcodes into words (MSB first), reversing the list at the same
20828      time.  */
20829   while (unwind.opcode_count > 0)
20830     {
20831       if (n == 0)
20832         {
20833           md_number_to_chars (ptr, data, 4);
20834           ptr += 4;
20835           n = 4;
20836           data = 0;
20837         }
20838       unwind.opcode_count--;
20839       n--;
20840       data = (data << 8) | unwind.opcodes[unwind.opcode_count];
20841     }
20842
20843   /* Finish off the last word.  */
20844   if (n < 4)
20845     {
20846       /* Pad with "finish" opcodes.  */
20847       while (n--)
20848         data = (data << 8) | 0xb0;
20849
20850       md_number_to_chars (ptr, data, 4);
20851     }
20852
20853   if (!have_data)
20854     {
20855       /* Add an empty descriptor if there is no user-specified data.   */
20856       ptr = frag_more (4);
20857       md_number_to_chars (ptr, 0, 4);
20858     }
20859
20860   return 0;
20861 }
20862
20863
20864 /* Initialize the DWARF-2 unwind information for this procedure.  */
20865
20866 void
20867 tc_arm_frame_initial_instructions (void)
20868 {
20869   cfi_add_CFA_def_cfa (REG_SP, 0);
20870 }
20871 #endif /* OBJ_ELF */
20872
20873 /* Convert REGNAME to a DWARF-2 register number.  */
20874
20875 int
20876 tc_arm_regname_to_dw2regnum (char *regname)
20877 {
20878   int reg = arm_reg_parse (&regname, REG_TYPE_RN);
20879
20880   if (reg == FAIL)
20881     return -1;
20882
20883   return reg;
20884 }
20885
20886 #ifdef TE_PE
20887 void
20888 tc_pe_dwarf2_emit_offset (symbolS *symbol, unsigned int size)
20889 {
20890   expressionS exp;
20891
20892   exp.X_op = O_secrel;
20893   exp.X_add_symbol = symbol;
20894   exp.X_add_number = 0;
20895   emit_expr (&exp, size);
20896 }
20897 #endif
20898
20899 /* MD interface: Symbol and relocation handling.  */
20900
20901 /* Return the address within the segment that a PC-relative fixup is
20902    relative to.  For ARM, PC-relative fixups applied to instructions
20903    are generally relative to the location of the fixup plus 8 bytes.
20904    Thumb branches are offset by 4, and Thumb loads relative to PC
20905    require special handling.  */
20906
20907 long
20908 md_pcrel_from_section (fixS * fixP, segT seg)
20909 {
20910   offsetT base = fixP->fx_where + fixP->fx_frag->fr_address;
20911
20912   /* If this is pc-relative and we are going to emit a relocation
20913      then we just want to put out any pipeline compensation that the linker
20914      will need.  Otherwise we want to use the calculated base.
20915      For WinCE we skip the bias for externals as well, since this
20916      is how the MS ARM-CE assembler behaves and we want to be compatible.  */
20917   if (fixP->fx_pcrel
20918       && ((fixP->fx_addsy && S_GET_SEGMENT (fixP->fx_addsy) != seg)
20919           || (arm_force_relocation (fixP)
20920 #ifdef TE_WINCE
20921               && !S_IS_EXTERNAL (fixP->fx_addsy)
20922 #endif
20923               )))
20924     base = 0;
20925
20926
20927   switch (fixP->fx_r_type)
20928     {
20929       /* PC relative addressing on the Thumb is slightly odd as the
20930          bottom two bits of the PC are forced to zero for the
20931          calculation.  This happens *after* application of the
20932          pipeline offset.  However, Thumb adrl already adjusts for
20933          this, so we need not do it again.  */
20934     case BFD_RELOC_ARM_THUMB_ADD:
20935       return base & ~3;
20936
20937     case BFD_RELOC_ARM_THUMB_OFFSET:
20938     case BFD_RELOC_ARM_T32_OFFSET_IMM:
20939     case BFD_RELOC_ARM_T32_ADD_PC12:
20940     case BFD_RELOC_ARM_T32_CP_OFF_IMM:
20941       return (base + 4) & ~3;
20942
20943       /* Thumb branches are simply offset by +4.  */
20944     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH7:
20945     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH9:
20946     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH12:
20947     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH20:
20948     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH25:
20949       return base + 4;
20950
20951     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH23:
20952       if (fixP->fx_addsy
20953           && (S_GET_SEGMENT (fixP->fx_addsy) == seg)
20954           && !S_FORCE_RELOC (fixP->fx_addsy, TRUE)
20955           && ARM_IS_FUNC (fixP->fx_addsy)
20956           && ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v5t))
20957         base = fixP->fx_where + fixP->fx_frag->fr_address;
20958        return base + 4;
20959
20960       /* BLX is like branches above, but forces the low two bits of PC to
20961          zero.  */
20962     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BLX:
20963       if (fixP->fx_addsy
20964           && (S_GET_SEGMENT (fixP->fx_addsy) == seg)
20965           && !S_FORCE_RELOC (fixP->fx_addsy, TRUE)
20966           && THUMB_IS_FUNC (fixP->fx_addsy)
20967           && ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v5t))
20968         base = fixP->fx_where + fixP->fx_frag->fr_address;
20969       return (base + 4) & ~3;
20970
20971       /* ARM mode branches are offset by +8.  However, the Windows CE
20972          loader expects the relocation not to take this into account.  */
20973     case BFD_RELOC_ARM_PCREL_BLX:
20974       if (fixP->fx_addsy
20975           && (S_GET_SEGMENT (fixP->fx_addsy) == seg)
20976           && !S_FORCE_RELOC (fixP->fx_addsy, TRUE)
20977           && ARM_IS_FUNC (fixP->fx_addsy)
20978           && ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v5t))
20979         base = fixP->fx_where + fixP->fx_frag->fr_address;
20980       return base + 8;
20981
20982     case BFD_RELOC_ARM_PCREL_CALL:
20983       if (fixP->fx_addsy
20984           && (S_GET_SEGMENT (fixP->fx_addsy) == seg)
20985           && !S_FORCE_RELOC (fixP->fx_addsy, TRUE)
20986           && THUMB_IS_FUNC (fixP->fx_addsy)
20987           && ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v5t))
20988         base = fixP->fx_where + fixP->fx_frag->fr_address;
20989       return base + 8;
20990
20991     case BFD_RELOC_ARM_PCREL_BRANCH:
20992     case BFD_RELOC_ARM_PCREL_JUMP:
20993     case BFD_RELOC_ARM_PLT32:
20994 #ifdef TE_WINCE
20995       /* When handling fixups immediately, because we have already
20996          discovered the value of a symbol, or the address of the frag involved
20997          we must account for the offset by +8, as the OS loader will never see the reloc.
20998          see fixup_segment() in write.c
20999          The S_IS_EXTERNAL test handles the case of global symbols.
21000          Those need the calculated base, not just the pipe compensation the linker will need.  */
21001       if (fixP->fx_pcrel
21002           && fixP->fx_addsy != NULL
21003           && (S_GET_SEGMENT (fixP->fx_addsy) == seg)
21004           && (S_IS_EXTERNAL (fixP->fx_addsy) || !arm_force_relocation (fixP)))
21005         return base + 8;
21006       return base;
21007 #else
21008       return base + 8;
21009 #endif
21010
21011
21012       /* ARM mode loads relative to PC are also offset by +8.  Unlike
21013          branches, the Windows CE loader *does* expect the relocation
21014          to take this into account.  */
21015     case BFD_RELOC_ARM_OFFSET_IMM:
21016     case BFD_RELOC_ARM_OFFSET_IMM8:
21017     case BFD_RELOC_ARM_HWLITERAL:
21018     case BFD_RELOC_ARM_LITERAL:
21019     case BFD_RELOC_ARM_CP_OFF_IMM:
21020       return base + 8;
21021
21022
21023       /* Other PC-relative relocations are un-offset.  */
21024     default:
21025       return base;
21026     }
21027 }
21028
21029 /* Under ELF we need to default _GLOBAL_OFFSET_TABLE.
21030    Otherwise we have no need to default values of symbols.  */
21031
21032 symbolS *
21033 md_undefined_symbol (char * name ATTRIBUTE_UNUSED)
21034 {
21035 #ifdef OBJ_ELF
21036   if (name[0] == '_' && name[1] == 'G'
21037       && streq (name, GLOBAL_OFFSET_TABLE_NAME))
21038     {
21039       if (!GOT_symbol)
21040         {
21041           if (symbol_find (name))
21042             as_bad (_("GOT already in the symbol table"));
21043
21044           GOT_symbol = symbol_new (name, undefined_section,
21045                                    (valueT) 0, & zero_address_frag);
21046         }
21047
21048       return GOT_symbol;
21049     }
21050 #endif
21051
21052   return NULL;
21053 }
21054
21055 /* Subroutine of md_apply_fix.   Check to see if an immediate can be
21056    computed as two separate immediate values, added together.  We
21057    already know that this value cannot be computed by just one ARM
21058    instruction.  */
21059
21060 static unsigned int
21061 validate_immediate_twopart (unsigned int   val,
21062                             unsigned int * highpart)
21063 {
21064   unsigned int a;
21065   unsigned int i;
21066
21067   for (i = 0; i < 32; i += 2)
21068     if (((a = rotate_left (val, i)) & 0xff) != 0)
21069       {
21070         if (a & 0xff00)
21071           {
21072             if (a & ~ 0xffff)
21073               continue;
21074             * highpart = (a  >> 8) | ((i + 24) << 7);
21075           }
21076         else if (a & 0xff0000)
21077           {
21078             if (a & 0xff000000)
21079               continue;
21080             * highpart = (a >> 16) | ((i + 16) << 7);
21081           }
21082         else
21083           {
21084             gas_assert (a & 0xff000000);
21085             * highpart = (a >> 24) | ((i + 8) << 7);
21086           }
21087
21088         return (a & 0xff) | (i << 7);
21089       }
21090
21091   return FAIL;
21092 }
21093
21094 static int
21095 validate_offset_imm (unsigned int val, int hwse)
21096 {
21097   if ((hwse && val > 255) || val > 4095)
21098     return FAIL;
21099   return val;
21100 }
21101
21102 /* Subroutine of md_apply_fix.   Do those data_ops which can take a
21103    negative immediate constant by altering the instruction.  A bit of
21104    a hack really.
21105         MOV <-> MVN
21106         AND <-> BIC
21107         ADC <-> SBC
21108         by inverting the second operand, and
21109         ADD <-> SUB
21110         CMP <-> CMN
21111         by negating the second operand.  */
21112
21113 static int
21114 negate_data_op (unsigned long * instruction,
21115                 unsigned long   value)
21116 {
21117   int op, new_inst;
21118   unsigned long negated, inverted;
21119
21120   negated = encode_arm_immediate (-value);
21121   inverted = encode_arm_immediate (~value);
21122
21123   op = (*instruction >> DATA_OP_SHIFT) & 0xf;
21124   switch (op)
21125     {
21126       /* First negates.  */
21127     case OPCODE_SUB:             /* ADD <-> SUB  */
21128       new_inst = OPCODE_ADD;
21129       value = negated;
21130       break;
21131
21132     case OPCODE_ADD:
21133       new_inst = OPCODE_SUB;
21134       value = negated;
21135       break;
21136
21137     case OPCODE_CMP:             /* CMP <-> CMN  */
21138       new_inst = OPCODE_CMN;
21139       value = negated;
21140       break;
21141
21142     case OPCODE_CMN:
21143       new_inst = OPCODE_CMP;
21144       value = negated;
21145       break;
21146
21147       /* Now Inverted ops.  */
21148     case OPCODE_MOV:             /* MOV <-> MVN  */
21149       new_inst = OPCODE_MVN;
21150       value = inverted;
21151       break;
21152
21153     case OPCODE_MVN:
21154       new_inst = OPCODE_MOV;
21155       value = inverted;
21156       break;
21157
21158     case OPCODE_AND:             /* AND <-> BIC  */
21159       new_inst = OPCODE_BIC;
21160       value = inverted;
21161       break;
21162
21163     case OPCODE_BIC:
21164       new_inst = OPCODE_AND;
21165       value = inverted;
21166       break;
21167
21168     case OPCODE_ADC:              /* ADC <-> SBC  */
21169       new_inst = OPCODE_SBC;
21170       value = inverted;
21171       break;
21172
21173     case OPCODE_SBC:
21174       new_inst = OPCODE_ADC;
21175       value = inverted;
21176       break;
21177
21178       /* We cannot do anything.  */
21179     default:
21180       return FAIL;
21181     }
21182
21183   if (value == (unsigned) FAIL)
21184     return FAIL;
21185
21186   *instruction &= OPCODE_MASK;
21187   *instruction |= new_inst << DATA_OP_SHIFT;
21188   return value;
21189 }
21190
21191 /* Like negate_data_op, but for Thumb-2.   */
21192
21193 static unsigned int
21194 thumb32_negate_data_op (offsetT *instruction, unsigned int value)
21195 {
21196   int op, new_inst;
21197   int rd;
21198   unsigned int negated, inverted;
21199
21200   negated = encode_thumb32_immediate (-value);
21201   inverted = encode_thumb32_immediate (~value);
21202
21203   rd = (*instruction >> 8) & 0xf;
21204   op = (*instruction >> T2_DATA_OP_SHIFT) & 0xf;
21205   switch (op)
21206     {
21207       /* ADD <-> SUB.  Includes CMP <-> CMN.  */
21208     case T2_OPCODE_SUB:
21209       new_inst = T2_OPCODE_ADD;
21210       value = negated;
21211       break;
21212
21213     case T2_OPCODE_ADD:
21214       new_inst = T2_OPCODE_SUB;
21215       value = negated;
21216       break;
21217
21218       /* ORR <-> ORN.  Includes MOV <-> MVN.  */
21219     case T2_OPCODE_ORR:
21220       new_inst = T2_OPCODE_ORN;
21221       value = inverted;
21222       break;
21223
21224     case T2_OPCODE_ORN:
21225       new_inst = T2_OPCODE_ORR;
21226       value = inverted;
21227       break;
21228
21229       /* AND <-> BIC.  TST has no inverted equivalent.  */
21230     case T2_OPCODE_AND:
21231       new_inst = T2_OPCODE_BIC;
21232       if (rd == 15)
21233         value = FAIL;
21234       else
21235         value = inverted;
21236       break;
21237
21238     case T2_OPCODE_BIC:
21239       new_inst = T2_OPCODE_AND;
21240       value = inverted;
21241       break;
21242
21243       /* ADC <-> SBC  */
21244     case T2_OPCODE_ADC:
21245       new_inst = T2_OPCODE_SBC;
21246       value = inverted;
21247       break;
21248
21249     case T2_OPCODE_SBC:
21250       new_inst = T2_OPCODE_ADC;
21251       value = inverted;
21252       break;
21253
21254       /* We cannot do anything.  */
21255     default:
21256       return FAIL;
21257     }
21258
21259   if (value == (unsigned int)FAIL)
21260     return FAIL;
21261
21262   *instruction &= T2_OPCODE_MASK;
21263   *instruction |= new_inst << T2_DATA_OP_SHIFT;
21264   return value;
21265 }
21266
21267 /* Read a 32-bit thumb instruction from buf.  */
21268 static unsigned long
21269 get_thumb32_insn (char * buf)
21270 {
21271   unsigned long insn;
21272   insn = md_chars_to_number (buf, THUMB_SIZE) << 16;
21273   insn |= md_chars_to_number (buf + THUMB_SIZE, THUMB_SIZE);
21274
21275   return insn;
21276 }
21277
21278
21279 /* We usually want to set the low bit on the address of thumb function
21280    symbols.  In particular .word foo - . should have the low bit set.
21281    Generic code tries to fold the difference of two symbols to
21282    a constant.  Prevent this and force a relocation when the first symbols
21283    is a thumb function.  */
21284
21285 bfd_boolean
21286 arm_optimize_expr (expressionS *l, operatorT op, expressionS *r)
21287 {
21288   if (op == O_subtract
21289       && l->X_op == O_symbol
21290       && r->X_op == O_symbol
21291       && THUMB_IS_FUNC (l->X_add_symbol))
21292     {
21293       l->X_op = O_subtract;
21294       l->X_op_symbol = r->X_add_symbol;
21295       l->X_add_number -= r->X_add_number;
21296       return TRUE;
21297     }
21298
21299   /* Process as normal.  */
21300   return FALSE;
21301 }
21302
21303 /* Encode Thumb2 unconditional branches and calls. The encoding
21304    for the 2 are identical for the immediate values.  */
21305
21306 static void
21307 encode_thumb2_b_bl_offset (char * buf, offsetT value)
21308 {
21309 #define T2I1I2MASK  ((1 << 13) | (1 << 11))
21310   offsetT newval;
21311   offsetT newval2;
21312   addressT S, I1, I2, lo, hi;
21313
21314   S = (value >> 24) & 0x01;
21315   I1 = (value >> 23) & 0x01;
21316   I2 = (value >> 22) & 0x01;
21317   hi = (value >> 12) & 0x3ff;
21318   lo = (value >> 1) & 0x7ff;
21319   newval   = md_chars_to_number (buf, THUMB_SIZE);
21320   newval2  = md_chars_to_number (buf + THUMB_SIZE, THUMB_SIZE);
21321   newval  |= (S << 10) | hi;
21322   newval2 &=  ~T2I1I2MASK;
21323   newval2 |= (((I1 ^ S) << 13) | ((I2 ^ S) << 11) | lo) ^ T2I1I2MASK;
21324   md_number_to_chars (buf, newval, THUMB_SIZE);
21325   md_number_to_chars (buf + THUMB_SIZE, newval2, THUMB_SIZE);
21326 }
21327
21328 void
21329 md_apply_fix (fixS *    fixP,
21330                valueT * valP,
21331                segT     seg)
21332 {
21333   offsetT        value = * valP;
21334   offsetT        newval;
21335   unsigned int   newimm;
21336   unsigned long  temp;
21337   int            sign;
21338   char *         buf = fixP->fx_where + fixP->fx_frag->fr_literal;
21339
21340   gas_assert (fixP->fx_r_type <= BFD_RELOC_UNUSED);
21341
21342   /* Note whether this will delete the relocation.  */
21343
21344   if (fixP->fx_addsy == 0 && !fixP->fx_pcrel)
21345     fixP->fx_done = 1;
21346
21347   /* On a 64-bit host, silently truncate 'value' to 32 bits for
21348      consistency with the behaviour on 32-bit hosts.  Remember value
21349      for emit_reloc.  */
21350   value &= 0xffffffff;
21351   value ^= 0x80000000;
21352   value -= 0x80000000;
21353
21354   *valP = value;
21355   fixP->fx_addnumber = value;
21356
21357   /* Same treatment for fixP->fx_offset.  */
21358   fixP->fx_offset &= 0xffffffff;
21359   fixP->fx_offset ^= 0x80000000;
21360   fixP->fx_offset -= 0x80000000;
21361
21362   switch (fixP->fx_r_type)
21363     {
21364     case BFD_RELOC_NONE:
21365       /* This will need to go in the object file.  */
21366       fixP->fx_done = 0;
21367       break;
21368
21369     case BFD_RELOC_ARM_IMMEDIATE:
21370       /* We claim that this fixup has been processed here,
21371          even if in fact we generate an error because we do
21372          not have a reloc for it, so tc_gen_reloc will reject it.  */
21373       fixP->fx_done = 1;
21374
21375       if (fixP->fx_addsy)
21376         {
21377           const char *msg = 0;
21378
21379           if (! S_IS_DEFINED (fixP->fx_addsy))
21380             msg = _("undefined symbol %s used as an immediate value");
21381           else if (S_GET_SEGMENT (fixP->fx_addsy) != seg)
21382             msg = _("symbol %s is in a different section");
21383           else if (S_IS_WEAK (fixP->fx_addsy))
21384             msg = _("symbol %s is weak and may be overridden later");
21385
21386           if (msg)
21387             {
21388               as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
21389                             msg, S_GET_NAME (fixP->fx_addsy));
21390               break;
21391             }
21392         }
21393
21394       temp = md_chars_to_number (buf, INSN_SIZE);
21395
21396       /* If the offset is negative, we should use encoding A2 for ADR.  */
21397       if ((temp & 0xfff0000) == 0x28f0000 && value < 0)
21398         newimm = negate_data_op (&temp, value);
21399       else
21400         {
21401           newimm = encode_arm_immediate (value);
21402
21403           /* If the instruction will fail, see if we can fix things up by
21404              changing the opcode.  */
21405           if (newimm == (unsigned int) FAIL)
21406             newimm = negate_data_op (&temp, value);
21407         }
21408
21409       if (newimm == (unsigned int) FAIL)
21410         {
21411           as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
21412                         _("invalid constant (%lx) after fixup"),
21413                         (unsigned long) value);
21414           break;
21415         }
21416
21417       newimm |= (temp & 0xfffff000);
21418       md_number_to_chars (buf, (valueT) newimm, INSN_SIZE);
21419       break;
21420
21421     case BFD_RELOC_ARM_ADRL_IMMEDIATE:
21422       {
21423         unsigned int highpart = 0;
21424         unsigned int newinsn  = 0xe1a00000; /* nop.  */
21425
21426         if (fixP->fx_addsy)
21427           {
21428             const char *msg = 0;
21429
21430             if (! S_IS_DEFINED (fixP->fx_addsy))
21431               msg = _("undefined symbol %s used as an immediate value");
21432             else if (S_GET_SEGMENT (fixP->fx_addsy) != seg)
21433               msg = _("symbol %s is in a different section");
21434             else if (S_IS_WEAK (fixP->fx_addsy))
21435               msg = _("symbol %s is weak and may be overridden later");
21436
21437             if (msg)
21438               {
21439                 as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
21440                               msg, S_GET_NAME (fixP->fx_addsy));
21441                 break;
21442               }
21443           }
21444
21445         newimm = encode_arm_immediate (value);
21446         temp = md_chars_to_number (buf, INSN_SIZE);
21447
21448         /* If the instruction will fail, see if we can fix things up by
21449            changing the opcode.  */
21450         if (newimm == (unsigned int) FAIL
21451             && (newimm = negate_data_op (& temp, value)) == (unsigned int) FAIL)
21452           {
21453             /* No ?  OK - try using two ADD instructions to generate
21454                the value.  */
21455             newimm = validate_immediate_twopart (value, & highpart);
21456
21457             /* Yes - then make sure that the second instruction is
21458                also an add.  */
21459             if (newimm != (unsigned int) FAIL)
21460               newinsn = temp;
21461             /* Still No ?  Try using a negated value.  */
21462             else if ((newimm = validate_immediate_twopart (- value, & highpart)) != (unsigned int) FAIL)
21463               temp = newinsn = (temp & OPCODE_MASK) | OPCODE_SUB << DATA_OP_SHIFT;
21464             /* Otherwise - give up.  */
21465             else
21466               {
21467                 as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
21468                               _("unable to compute ADRL instructions for PC offset of 0x%lx"),
21469                               (long) value);
21470                 break;
21471               }
21472
21473             /* Replace the first operand in the 2nd instruction (which
21474                is the PC) with the destination register.  We have
21475                already added in the PC in the first instruction and we
21476                do not want to do it again.  */
21477             newinsn &= ~ 0xf0000;
21478             newinsn |= ((newinsn & 0x0f000) << 4);
21479           }
21480
21481         newimm |= (temp & 0xfffff000);
21482         md_number_to_chars (buf, (valueT) newimm, INSN_SIZE);
21483
21484         highpart |= (newinsn & 0xfffff000);
21485         md_number_to_chars (buf + INSN_SIZE, (valueT) highpart, INSN_SIZE);
21486       }
21487       break;
21488
21489     case BFD_RELOC_ARM_OFFSET_IMM:
21490       if (!fixP->fx_done && seg->use_rela_p)
21491         value = 0;
21492
21493     case BFD_RELOC_ARM_LITERAL:
21494       sign = value > 0;
21495
21496       if (value < 0)
21497         value = - value;
21498
21499       if (validate_offset_imm (value, 0) == FAIL)
21500         {
21501           if (fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_LITERAL)
21502             as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
21503                           _("invalid literal constant: pool needs to be closer"));
21504           else
21505             as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
21506                           _("bad immediate value for offset (%ld)"),
21507                           (long) value);
21508           break;
21509         }
21510
21511       newval = md_chars_to_number (buf, INSN_SIZE);
21512       if (value == 0)
21513         newval &= 0xfffff000;
21514       else
21515         {
21516           newval &= 0xff7ff000;
21517           newval |= value | (sign ? INDEX_UP : 0);
21518         }
21519       md_number_to_chars (buf, newval, INSN_SIZE);
21520       break;
21521
21522     case BFD_RELOC_ARM_OFFSET_IMM8:
21523     case BFD_RELOC_ARM_HWLITERAL:
21524       sign = value > 0;
21525
21526       if (value < 0)
21527         value = - value;
21528
21529       if (validate_offset_imm (value, 1) == FAIL)
21530         {
21531           if (fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_HWLITERAL)
21532             as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
21533                           _("invalid literal constant: pool needs to be closer"));
21534           else
21535             as_bad (_("bad immediate value for 8-bit offset (%ld)"),
21536                     (long) value);
21537           break;
21538         }
21539
21540       newval = md_chars_to_number (buf, INSN_SIZE);
21541       if (value == 0)
21542         newval &= 0xfffff0f0;
21543       else
21544         {
21545           newval &= 0xff7ff0f0;
21546           newval |= ((value >> 4) << 8) | (value & 0xf) | (sign ? INDEX_UP : 0);
21547         }
21548       md_number_to_chars (buf, newval, INSN_SIZE);
21549       break;
21550
21551     case BFD_RELOC_ARM_T32_OFFSET_U8:
21552       if (value < 0 || value > 1020 || value % 4 != 0)
21553         as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
21554                       _("bad immediate value for offset (%ld)"), (long) value);
21555       value /= 4;
21556
21557       newval = md_chars_to_number (buf+2, THUMB_SIZE);
21558       newval |= value;
21559       md_number_to_chars (buf+2, newval, THUMB_SIZE);
21560       break;
21561
21562     case BFD_RELOC_ARM_T32_OFFSET_IMM:
21563       /* This is a complicated relocation used for all varieties of Thumb32
21564          load/store instruction with immediate offset:
21565
21566          1110 100P u1WL NNNN XXXX YYYY iiii iiii - +/-(U) pre/post(P) 8-bit,
21567                                                    *4, optional writeback(W)
21568                                                    (doubleword load/store)
21569
21570          1111 100S uTTL 1111 XXXX iiii iiii iiii - +/-(U) 12-bit PC-rel
21571          1111 100S 0TTL NNNN XXXX 1Pu1 iiii iiii - +/-(U) pre/post(P) 8-bit
21572          1111 100S 0TTL NNNN XXXX 1110 iiii iiii - positive 8-bit (T instruction)
21573          1111 100S 1TTL NNNN XXXX iiii iiii iiii - positive 12-bit
21574          1111 100S 0TTL NNNN XXXX 1100 iiii iiii - negative 8-bit
21575
21576          Uppercase letters indicate bits that are already encoded at
21577          this point.  Lowercase letters are our problem.  For the
21578          second block of instructions, the secondary opcode nybble
21579          (bits 8..11) is present, and bit 23 is zero, even if this is
21580          a PC-relative operation.  */
21581       newval = md_chars_to_number (buf, THUMB_SIZE);
21582       newval <<= 16;
21583       newval |= md_chars_to_number (buf+THUMB_SIZE, THUMB_SIZE);
21584
21585       if ((newval & 0xf0000000) == 0xe0000000)
21586         {
21587           /* Doubleword load/store: 8-bit offset, scaled by 4.  */
21588           if (value >= 0)
21589             newval |= (1 << 23);
21590           else
21591             value = -value;
21592           if (value % 4 != 0)
21593             {
21594               as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
21595                             _("offset not a multiple of 4"));
21596               break;
21597             }
21598           value /= 4;
21599           if (value > 0xff)
21600             {
21601               as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
21602                             _("offset out of range"));
21603               break;
21604             }
21605           newval &= ~0xff;
21606         }
21607       else if ((newval & 0x000f0000) == 0x000f0000)
21608         {
21609           /* PC-relative, 12-bit offset.  */
21610           if (value >= 0)
21611             newval |= (1 << 23);
21612           else
21613             value = -value;
21614           if (value > 0xfff)
21615             {
21616               as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
21617                             _("offset out of range"));
21618               break;
21619             }
21620           newval &= ~0xfff;
21621         }
21622       else if ((newval & 0x00000100) == 0x00000100)
21623         {
21624           /* Writeback: 8-bit, +/- offset.  */
21625           if (value >= 0)
21626             newval |= (1 << 9);
21627           else
21628             value = -value;
21629           if (value > 0xff)
21630             {
21631               as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
21632                             _("offset out of range"));
21633               break;
21634             }
21635           newval &= ~0xff;
21636         }
21637       else if ((newval & 0x00000f00) == 0x00000e00)
21638         {
21639           /* T-instruction: positive 8-bit offset.  */
21640           if (value < 0 || value > 0xff)
21641             {
21642               as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
21643                             _("offset out of range"));
21644               break;
21645             }
21646           newval &= ~0xff;
21647           newval |= value;
21648         }
21649       else
21650         {
21651           /* Positive 12-bit or negative 8-bit offset.  */
21652           int limit;
21653           if (value >= 0)
21654             {
21655               newval |= (1 << 23);
21656               limit = 0xfff;
21657             }
21658           else
21659             {
21660               value = -value;
21661               limit = 0xff;
21662             }
21663           if (value > limit)
21664             {
21665               as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
21666                             _("offset out of range"));
21667               break;
21668             }
21669           newval &= ~limit;
21670         }
21671
21672       newval |= value;
21673       md_number_to_chars (buf, (newval >> 16) & 0xffff, THUMB_SIZE);
21674       md_number_to_chars (buf + THUMB_SIZE, newval & 0xffff, THUMB_SIZE);
21675       break;
21676
21677     case BFD_RELOC_ARM_SHIFT_IMM:
21678       newval = md_chars_to_number (buf, INSN_SIZE);
21679       if (((unsigned long) value) > 32
21680           || (value == 32
21681               && (((newval & 0x60) == 0) || (newval & 0x60) == 0x60)))
21682         {
21683           as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
21684                         _("shift expression is too large"));
21685           break;
21686         }
21687
21688       if (value == 0)
21689         /* Shifts of zero must be done as lsl.  */
21690         newval &= ~0x60;
21691       else if (value == 32)
21692         value = 0;
21693       newval &= 0xfffff07f;
21694       newval |= (value & 0x1f) << 7;
21695       md_number_to_chars (buf, newval, INSN_SIZE);
21696       break;
21697
21698     case BFD_RELOC_ARM_T32_IMMEDIATE:
21699     case BFD_RELOC_ARM_T32_ADD_IMM:
21700     case BFD_RELOC_ARM_T32_IMM12:
21701     case BFD_RELOC_ARM_T32_ADD_PC12:
21702       /* We claim that this fixup has been processed here,
21703          even if in fact we generate an error because we do
21704          not have a reloc for it, so tc_gen_reloc will reject it.  */
21705       fixP->fx_done = 1;
21706
21707       if (fixP->fx_addsy
21708           && ! S_IS_DEFINED (fixP->fx_addsy))
21709         {
21710           as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
21711                         _("undefined symbol %s used as an immediate value"),
21712                         S_GET_NAME (fixP->fx_addsy));
21713           break;
21714         }
21715
21716       newval = md_chars_to_number (buf, THUMB_SIZE);
21717       newval <<= 16;
21718       newval |= md_chars_to_number (buf+2, THUMB_SIZE);
21719
21720       newimm = FAIL;
21721       if (fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_T32_IMMEDIATE
21722           || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_T32_ADD_IMM)
21723         {
21724           newimm = encode_thumb32_immediate (value);
21725           if (newimm == (unsigned int) FAIL)
21726             newimm = thumb32_negate_data_op (&newval, value);
21727         }
21728       if (fixP->fx_r_type != BFD_RELOC_ARM_T32_IMMEDIATE
21729           && newimm == (unsigned int) FAIL)
21730         {
21731           /* Turn add/sum into addw/subw.  */
21732           if (fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_T32_ADD_IMM)
21733             newval = (newval & 0xfeffffff) | 0x02000000;
21734           /* No flat 12-bit imm encoding for addsw/subsw.  */
21735           if ((newval & 0x00100000) == 0)
21736             {
21737               /* 12 bit immediate for addw/subw.  */
21738               if (value < 0)
21739                 {
21740                   value = -value;
21741                   newval ^= 0x00a00000;
21742                 }
21743               if (value > 0xfff)
21744                 newimm = (unsigned int) FAIL;
21745               else
21746                 newimm = value;
21747             }
21748         }
21749
21750       if (newimm == (unsigned int)FAIL)
21751         {
21752           as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
21753                         _("invalid constant (%lx) after fixup"),
21754                         (unsigned long) value);
21755           break;
21756         }
21757
21758       newval |= (newimm & 0x800) << 15;
21759       newval |= (newimm & 0x700) << 4;
21760       newval |= (newimm & 0x0ff);
21761
21762       md_number_to_chars (buf,   (valueT) ((newval >> 16) & 0xffff), THUMB_SIZE);
21763       md_number_to_chars (buf+2, (valueT) (newval & 0xffff), THUMB_SIZE);
21764       break;
21765
21766     case BFD_RELOC_ARM_SMC:
21767       if (((unsigned long) value) > 0xffff)
21768         as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
21769                       _("invalid smc expression"));
21770       newval = md_chars_to_number (buf, INSN_SIZE);
21771       newval |= (value & 0xf) | ((value & 0xfff0) << 4);
21772       md_number_to_chars (buf, newval, INSN_SIZE);
21773       break;
21774
21775     case BFD_RELOC_ARM_HVC:
21776       if (((unsigned long) value) > 0xffff)
21777         as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
21778                       _("invalid hvc expression"));
21779       newval = md_chars_to_number (buf, INSN_SIZE);
21780       newval |= (value & 0xf) | ((value & 0xfff0) << 4);
21781       md_number_to_chars (buf, newval, INSN_SIZE);
21782       break;
21783
21784     case BFD_RELOC_ARM_SWI:
21785       if (fixP->tc_fix_data != 0)
21786         {
21787           if (((unsigned long) value) > 0xff)
21788             as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
21789                           _("invalid swi expression"));
21790           newval = md_chars_to_number (buf, THUMB_SIZE);
21791           newval |= value;
21792           md_number_to_chars (buf, newval, THUMB_SIZE);
21793         }
21794       else
21795         {
21796           if (((unsigned long) value) > 0x00ffffff)
21797             as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
21798                           _("invalid swi expression"));
21799           newval = md_chars_to_number (buf, INSN_SIZE);
21800           newval |= value;
21801           md_number_to_chars (buf, newval, INSN_SIZE);
21802         }
21803       break;
21804
21805     case BFD_RELOC_ARM_MULTI:
21806       if (((unsigned long) value) > 0xffff)
21807         as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
21808                       _("invalid expression in load/store multiple"));
21809       newval = value | md_chars_to_number (buf, INSN_SIZE);
21810       md_number_to_chars (buf, newval, INSN_SIZE);
21811       break;
21812
21813 #ifdef OBJ_ELF
21814     case BFD_RELOC_ARM_PCREL_CALL:
21815
21816       if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v5t)
21817           && fixP->fx_addsy
21818           && !S_FORCE_RELOC (fixP->fx_addsy, TRUE)
21819           && (S_GET_SEGMENT (fixP->fx_addsy) == seg)
21820           && THUMB_IS_FUNC (fixP->fx_addsy))
21821         /* Flip the bl to blx. This is a simple flip
21822            bit here because we generate PCREL_CALL for
21823            unconditional bls.  */
21824         {
21825           newval = md_chars_to_number (buf, INSN_SIZE);
21826           newval = newval | 0x10000000;
21827           md_number_to_chars (buf, newval, INSN_SIZE);
21828           temp = 1;
21829           fixP->fx_done = 1;
21830         }
21831       else
21832         temp = 3;
21833       goto arm_branch_common;
21834
21835     case BFD_RELOC_ARM_PCREL_JUMP:
21836       if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v5t)
21837           && fixP->fx_addsy
21838           && !S_FORCE_RELOC (fixP->fx_addsy, TRUE)
21839           && (S_GET_SEGMENT (fixP->fx_addsy) == seg)
21840           && THUMB_IS_FUNC (fixP->fx_addsy))
21841         {
21842           /* This would map to a bl<cond>, b<cond>,
21843              b<always> to a Thumb function. We
21844              need to force a relocation for this particular
21845              case.  */
21846           newval = md_chars_to_number (buf, INSN_SIZE);
21847           fixP->fx_done = 0;
21848         }
21849
21850     case BFD_RELOC_ARM_PLT32:
21851 #endif
21852     case BFD_RELOC_ARM_PCREL_BRANCH:
21853       temp = 3;
21854       goto arm_branch_common;
21855
21856     case BFD_RELOC_ARM_PCREL_BLX:
21857
21858       temp = 1;
21859       if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v5t)
21860           && fixP->fx_addsy
21861           && !S_FORCE_RELOC (fixP->fx_addsy, TRUE)
21862           && (S_GET_SEGMENT (fixP->fx_addsy) == seg)
21863           && ARM_IS_FUNC (fixP->fx_addsy))
21864         {
21865           /* Flip the blx to a bl and warn.  */
21866           const char *name = S_GET_NAME (fixP->fx_addsy);
21867           newval = 0xeb000000;
21868           as_warn_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
21869                          _("blx to '%s' an ARM ISA state function changed to bl"),
21870                           name);
21871           md_number_to_chars (buf, newval, INSN_SIZE);
21872           temp = 3;
21873           fixP->fx_done = 1;
21874         }
21875
21876 #ifdef OBJ_ELF
21877        if (EF_ARM_EABI_VERSION (meabi_flags) >= EF_ARM_EABI_VER4)
21878          fixP->fx_r_type = BFD_RELOC_ARM_PCREL_CALL;
21879 #endif
21880
21881     arm_branch_common:
21882       /* We are going to store value (shifted right by two) in the
21883          instruction, in a 24 bit, signed field.  Bits 26 through 32 either
21884          all clear or all set and bit 0 must be clear.  For B/BL bit 1 must
21885          also be be clear.  */
21886       if (value & temp)
21887         as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
21888                       _("misaligned branch destination"));
21889       if ((value & (offsetT)0xfe000000) != (offsetT)0
21890           && (value & (offsetT)0xfe000000) != (offsetT)0xfe000000)
21891         as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line, BAD_RANGE);
21892
21893       if (fixP->fx_done || !seg->use_rela_p)
21894         {
21895           newval = md_chars_to_number (buf, INSN_SIZE);
21896           newval |= (value >> 2) & 0x00ffffff;
21897           /* Set the H bit on BLX instructions.  */
21898           if (temp == 1)
21899             {
21900               if (value & 2)
21901                 newval |= 0x01000000;
21902               else
21903                 newval &= ~0x01000000;
21904             }
21905           md_number_to_chars (buf, newval, INSN_SIZE);
21906         }
21907       break;
21908
21909     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH7: /* CBZ */
21910       /* CBZ can only branch forward.  */
21911
21912       /* Attempts to use CBZ to branch to the next instruction
21913          (which, strictly speaking, are prohibited) will be turned into
21914          no-ops.
21915
21916          FIXME: It may be better to remove the instruction completely and
21917          perform relaxation.  */
21918       if (value == -2)
21919         {
21920           newval = md_chars_to_number (buf, THUMB_SIZE);
21921           newval = 0xbf00; /* NOP encoding T1 */
21922           md_number_to_chars (buf, newval, THUMB_SIZE);
21923         }
21924       else
21925         {
21926           if (value & ~0x7e)
21927             as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line, BAD_RANGE);
21928
21929           if (fixP->fx_done || !seg->use_rela_p)
21930             {
21931               newval = md_chars_to_number (buf, THUMB_SIZE);
21932               newval |= ((value & 0x3e) << 2) | ((value & 0x40) << 3);
21933               md_number_to_chars (buf, newval, THUMB_SIZE);
21934             }
21935         }
21936       break;
21937
21938     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH9: /* Conditional branch.  */
21939       if ((value & ~0xff) && ((value & ~0xff) != ~0xff))
21940         as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line, BAD_RANGE);
21941
21942       if (fixP->fx_done || !seg->use_rela_p)
21943         {
21944           newval = md_chars_to_number (buf, THUMB_SIZE);
21945           newval |= (value & 0x1ff) >> 1;
21946           md_number_to_chars (buf, newval, THUMB_SIZE);
21947         }
21948       break;
21949
21950     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH12: /* Unconditional branch.  */
21951       if ((value & ~0x7ff) && ((value & ~0x7ff) != ~0x7ff))
21952         as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line, BAD_RANGE);
21953
21954       if (fixP->fx_done || !seg->use_rela_p)
21955         {
21956           newval = md_chars_to_number (buf, THUMB_SIZE);
21957           newval |= (value & 0xfff) >> 1;
21958           md_number_to_chars (buf, newval, THUMB_SIZE);
21959         }
21960       break;
21961
21962     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH20:
21963       if (fixP->fx_addsy
21964           && (S_GET_SEGMENT (fixP->fx_addsy) == seg)
21965           && !S_FORCE_RELOC (fixP->fx_addsy, TRUE)
21966           && ARM_IS_FUNC (fixP->fx_addsy)
21967           && ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v5t))
21968         {
21969           /* Force a relocation for a branch 20 bits wide.  */
21970           fixP->fx_done = 0;
21971         }
21972       if ((value & ~0x1fffff) && ((value & ~0x0fffff) != ~0x0fffff))
21973         as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
21974                       _("conditional branch out of range"));
21975
21976       if (fixP->fx_done || !seg->use_rela_p)
21977         {
21978           offsetT newval2;
21979           addressT S, J1, J2, lo, hi;
21980
21981           S  = (value & 0x00100000) >> 20;
21982           J2 = (value & 0x00080000) >> 19;
21983           J1 = (value & 0x00040000) >> 18;
21984           hi = (value & 0x0003f000) >> 12;
21985           lo = (value & 0x00000ffe) >> 1;
21986
21987           newval   = md_chars_to_number (buf, THUMB_SIZE);
21988           newval2  = md_chars_to_number (buf + THUMB_SIZE, THUMB_SIZE);
21989           newval  |= (S << 10) | hi;
21990           newval2 |= (J1 << 13) | (J2 << 11) | lo;
21991           md_number_to_chars (buf, newval, THUMB_SIZE);
21992           md_number_to_chars (buf + THUMB_SIZE, newval2, THUMB_SIZE);
21993         }
21994       break;
21995
21996     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BLX:
21997       /* If there is a blx from a thumb state function to
21998          another thumb function flip this to a bl and warn
21999          about it.  */
22000
22001       if (fixP->fx_addsy
22002           && !S_FORCE_RELOC (fixP->fx_addsy, TRUE)
22003           && (S_GET_SEGMENT (fixP->fx_addsy) == seg)
22004           && THUMB_IS_FUNC (fixP->fx_addsy))
22005         {
22006           const char *name = S_GET_NAME (fixP->fx_addsy);
22007           as_warn_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
22008                          _("blx to Thumb func '%s' from Thumb ISA state changed to bl"),
22009                          name);
22010           newval = md_chars_to_number (buf + THUMB_SIZE, THUMB_SIZE);
22011           newval = newval | 0x1000;
22012           md_number_to_chars (buf+THUMB_SIZE, newval, THUMB_SIZE);
22013           fixP->fx_r_type = BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH23;
22014           fixP->fx_done = 1;
22015         }
22016
22017
22018       goto thumb_bl_common;
22019
22020     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH23:
22021       /* A bl from Thumb state ISA to an internal ARM state function
22022          is converted to a blx.  */
22023       if (fixP->fx_addsy
22024           && (S_GET_SEGMENT (fixP->fx_addsy) == seg)
22025           && !S_FORCE_RELOC (fixP->fx_addsy, TRUE)
22026           && ARM_IS_FUNC (fixP->fx_addsy)
22027           && ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v5t))
22028         {
22029           newval = md_chars_to_number (buf + THUMB_SIZE, THUMB_SIZE);
22030           newval = newval & ~0x1000;
22031           md_number_to_chars (buf+THUMB_SIZE, newval, THUMB_SIZE);
22032           fixP->fx_r_type = BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BLX;
22033           fixP->fx_done = 1;
22034         }
22035
22036     thumb_bl_common:
22037
22038 #ifdef OBJ_ELF
22039        if (EF_ARM_EABI_VERSION (meabi_flags) >= EF_ARM_EABI_VER4
22040            && fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BLX)
22041          fixP->fx_r_type = BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH23;
22042 #endif
22043
22044       if (fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BLX)
22045         /* For a BLX instruction, make sure that the relocation is rounded up
22046            to a word boundary.  This follows the semantics of the instruction
22047            which specifies that bit 1 of the target address will come from bit
22048            1 of the base address.  */
22049         value = (value + 1) & ~ 1;
22050
22051       if ((value & ~0x3fffff) && ((value & ~0x3fffff) != ~0x3fffff))
22052         {
22053           if (!(ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_arch_t2)))
22054             as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line, BAD_RANGE);
22055           else if ((value & ~0x1ffffff)
22056                    && ((value & ~0x1ffffff) != ~0x1ffffff))
22057             as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
22058                           _("Thumb2 branch out of range"));
22059         }
22060
22061       if (fixP->fx_done || !seg->use_rela_p)
22062         encode_thumb2_b_bl_offset (buf, value);
22063
22064       break;
22065
22066     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH25:
22067       if ((value & ~0x0ffffff) && ((value & ~0x0ffffff) != ~0x0ffffff))
22068         as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line, BAD_RANGE);
22069
22070       if (fixP->fx_done || !seg->use_rela_p)
22071           encode_thumb2_b_bl_offset (buf, value);
22072
22073       break;
22074
22075     case BFD_RELOC_8:
22076       if (fixP->fx_done || !seg->use_rela_p)
22077         md_number_to_chars (buf, value, 1);
22078       break;
22079
22080     case BFD_RELOC_16:
22081       if (fixP->fx_done || !seg->use_rela_p)
22082         md_number_to_chars (buf, value, 2);
22083       break;
22084
22085 #ifdef OBJ_ELF
22086     case BFD_RELOC_ARM_TLS_CALL:
22087     case BFD_RELOC_ARM_THM_TLS_CALL:
22088     case BFD_RELOC_ARM_TLS_DESCSEQ:
22089     case BFD_RELOC_ARM_THM_TLS_DESCSEQ:
22090       S_SET_THREAD_LOCAL (fixP->fx_addsy);
22091       break;
22092
22093     case BFD_RELOC_ARM_TLS_GOTDESC:
22094     case BFD_RELOC_ARM_TLS_GD32:
22095     case BFD_RELOC_ARM_TLS_LE32:
22096     case BFD_RELOC_ARM_TLS_IE32:
22097     case BFD_RELOC_ARM_TLS_LDM32:
22098     case BFD_RELOC_ARM_TLS_LDO32:
22099       S_SET_THREAD_LOCAL (fixP->fx_addsy);
22100       /* fall through */
22101
22102     case BFD_RELOC_ARM_GOT32:
22103     case BFD_RELOC_ARM_GOTOFF:
22104       if (fixP->fx_done || !seg->use_rela_p)
22105         md_number_to_chars (buf, 0, 4);
22106       break;
22107
22108     case BFD_RELOC_ARM_GOT_PREL:
22109       if (fixP->fx_done || !seg->use_rela_p)
22110         md_number_to_chars (buf, value, 4);
22111       break;
22112
22113     case BFD_RELOC_ARM_TARGET2:
22114       /* TARGET2 is not partial-inplace, so we need to write the
22115          addend here for REL targets, because it won't be written out
22116          during reloc processing later.  */
22117       if (fixP->fx_done || !seg->use_rela_p)
22118         md_number_to_chars (buf, fixP->fx_offset, 4);
22119       break;
22120 #endif
22121
22122     case BFD_RELOC_RVA:
22123     case BFD_RELOC_32:
22124     case BFD_RELOC_ARM_TARGET1:
22125     case BFD_RELOC_ARM_ROSEGREL32:
22126     case BFD_RELOC_ARM_SBREL32:
22127     case BFD_RELOC_32_PCREL:
22128 #ifdef TE_PE
22129     case BFD_RELOC_32_SECREL:
22130 #endif
22131       if (fixP->fx_done || !seg->use_rela_p)
22132 #ifdef TE_WINCE
22133         /* For WinCE we only do this for pcrel fixups.  */
22134         if (fixP->fx_done || fixP->fx_pcrel)
22135 #endif
22136           md_number_to_chars (buf, value, 4);
22137       break;
22138
22139 #ifdef OBJ_ELF
22140     case BFD_RELOC_ARM_PREL31:
22141       if (fixP->fx_done || !seg->use_rela_p)
22142         {
22143           newval = md_chars_to_number (buf, 4) & 0x80000000;
22144           if ((value ^ (value >> 1)) & 0x40000000)
22145             {
22146               as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
22147                             _("rel31 relocation overflow"));
22148             }
22149           newval |= value & 0x7fffffff;
22150           md_number_to_chars (buf, newval, 4);
22151         }
22152       break;
22153 #endif
22154
22155     case BFD_RELOC_ARM_CP_OFF_IMM:
22156     case BFD_RELOC_ARM_T32_CP_OFF_IMM:
22157       if (value < -1023 || value > 1023 || (value & 3))
22158         as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
22159                       _("co-processor offset out of range"));
22160     cp_off_common:
22161       sign = value > 0;
22162       if (value < 0)
22163         value = -value;
22164       if (fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_CP_OFF_IMM
22165           || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_CP_OFF_IMM_S2)
22166         newval = md_chars_to_number (buf, INSN_SIZE);
22167       else
22168         newval = get_thumb32_insn (buf);
22169       if (value == 0)
22170         newval &= 0xffffff00;
22171       else
22172         {
22173           newval &= 0xff7fff00;
22174           newval |= (value >> 2) | (sign ? INDEX_UP : 0);
22175         }
22176       if (fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_CP_OFF_IMM
22177           || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_CP_OFF_IMM_S2)
22178         md_number_to_chars (buf, newval, INSN_SIZE);
22179       else
22180         put_thumb32_insn (buf, newval);
22181       break;
22182
22183     case BFD_RELOC_ARM_CP_OFF_IMM_S2:
22184     case BFD_RELOC_ARM_T32_CP_OFF_IMM_S2:
22185       if (value < -255 || value > 255)
22186         as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
22187                       _("co-processor offset out of range"));
22188       value *= 4;
22189       goto cp_off_common;
22190
22191     case BFD_RELOC_ARM_THUMB_OFFSET:
22192       newval = md_chars_to_number (buf, THUMB_SIZE);
22193       /* Exactly what ranges, and where the offset is inserted depends
22194          on the type of instruction, we can establish this from the
22195          top 4 bits.  */
22196       switch (newval >> 12)
22197         {
22198         case 4: /* PC load.  */
22199           /* Thumb PC loads are somewhat odd, bit 1 of the PC is
22200              forced to zero for these loads; md_pcrel_from has already
22201              compensated for this.  */
22202           if (value & 3)
22203             as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
22204                           _("invalid offset, target not word aligned (0x%08lX)"),
22205                           (((unsigned long) fixP->fx_frag->fr_address
22206                             + (unsigned long) fixP->fx_where) & ~3)
22207                           + (unsigned long) value);
22208
22209           if (value & ~0x3fc)
22210             as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
22211                           _("invalid offset, value too big (0x%08lX)"),
22212                           (long) value);
22213
22214           newval |= value >> 2;
22215           break;
22216
22217         case 9: /* SP load/store.  */
22218           if (value & ~0x3fc)
22219             as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
22220                           _("invalid offset, value too big (0x%08lX)"),
22221                           (long) value);
22222           newval |= value >> 2;
22223           break;
22224
22225         case 6: /* Word load/store.  */
22226           if (value & ~0x7c)
22227             as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
22228                           _("invalid offset, value too big (0x%08lX)"),
22229                           (long) value);
22230           newval |= value << 4; /* 6 - 2.  */
22231           break;
22232
22233         case 7: /* Byte load/store.  */
22234           if (value & ~0x1f)
22235             as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
22236                           _("invalid offset, value too big (0x%08lX)"),
22237                           (long) value);
22238           newval |= value << 6;
22239           break;
22240
22241         case 8: /* Halfword load/store.  */
22242           if (value & ~0x3e)
22243             as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
22244                           _("invalid offset, value too big (0x%08lX)"),
22245                           (long) value);
22246           newval |= value << 5; /* 6 - 1.  */
22247           break;
22248
22249         default:
22250           as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
22251                         "Unable to process relocation for thumb opcode: %lx",
22252                         (unsigned long) newval);
22253           break;
22254         }
22255       md_number_to_chars (buf, newval, THUMB_SIZE);
22256       break;
22257
22258     case BFD_RELOC_ARM_THUMB_ADD:
22259       /* This is a complicated relocation, since we use it for all of
22260          the following immediate relocations:
22261
22262             3bit ADD/SUB
22263             8bit ADD/SUB
22264             9bit ADD/SUB SP word-aligned
22265            10bit ADD PC/SP word-aligned
22266
22267          The type of instruction being processed is encoded in the
22268          instruction field:
22269
22270            0x8000  SUB
22271            0x00F0  Rd
22272            0x000F  Rs
22273       */
22274       newval = md_chars_to_number (buf, THUMB_SIZE);
22275       {
22276         int rd = (newval >> 4) & 0xf;
22277         int rs = newval & 0xf;
22278         int subtract = !!(newval & 0x8000);
22279
22280         /* Check for HI regs, only very restricted cases allowed:
22281            Adjusting SP, and using PC or SP to get an address.  */
22282         if ((rd > 7 && (rd != REG_SP || rs != REG_SP))
22283             || (rs > 7 && rs != REG_SP && rs != REG_PC))
22284           as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
22285                         _("invalid Hi register with immediate"));
22286
22287         /* If value is negative, choose the opposite instruction.  */
22288         if (value < 0)
22289           {
22290             value = -value;
22291             subtract = !subtract;
22292             if (value < 0)
22293               as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
22294                             _("immediate value out of range"));
22295           }
22296
22297         if (rd == REG_SP)
22298           {
22299             if (value & ~0x1fc)
22300               as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
22301                             _("invalid immediate for stack address calculation"));
22302             newval = subtract ? T_OPCODE_SUB_ST : T_OPCODE_ADD_ST;
22303             newval |= value >> 2;
22304           }
22305         else if (rs == REG_PC || rs == REG_SP)
22306           {
22307             if (subtract || value & ~0x3fc)
22308               as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
22309                             _("invalid immediate for address calculation (value = 0x%08lX)"),
22310                             (unsigned long) value);
22311             newval = (rs == REG_PC ? T_OPCODE_ADD_PC : T_OPCODE_ADD_SP);
22312             newval |= rd << 8;
22313             newval |= value >> 2;
22314           }
22315         else if (rs == rd)
22316           {
22317             if (value & ~0xff)
22318               as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
22319                             _("immediate value out of range"));
22320             newval = subtract ? T_OPCODE_SUB_I8 : T_OPCODE_ADD_I8;
22321             newval |= (rd << 8) | value;
22322           }
22323         else
22324           {
22325             if (value & ~0x7)
22326               as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
22327                             _("immediate value out of range"));
22328             newval = subtract ? T_OPCODE_SUB_I3 : T_OPCODE_ADD_I3;
22329             newval |= rd | (rs << 3) | (value << 6);
22330           }
22331       }
22332       md_number_to_chars (buf, newval, THUMB_SIZE);
22333       break;
22334
22335     case BFD_RELOC_ARM_THUMB_IMM:
22336       newval = md_chars_to_number (buf, THUMB_SIZE);
22337       if (value < 0 || value > 255)
22338         as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
22339                       _("invalid immediate: %ld is out of range"),
22340                       (long) value);
22341       newval |= value;
22342       md_number_to_chars (buf, newval, THUMB_SIZE);
22343       break;
22344
22345     case BFD_RELOC_ARM_THUMB_SHIFT:
22346       /* 5bit shift value (0..32).  LSL cannot take 32.  */
22347       newval = md_chars_to_number (buf, THUMB_SIZE) & 0xf83f;
22348       temp = newval & 0xf800;
22349       if (value < 0 || value > 32 || (value == 32 && temp == T_OPCODE_LSL_I))
22350         as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
22351                       _("invalid shift value: %ld"), (long) value);
22352       /* Shifts of zero must be encoded as LSL.  */
22353       if (value == 0)
22354         newval = (newval & 0x003f) | T_OPCODE_LSL_I;
22355       /* Shifts of 32 are encoded as zero.  */
22356       else if (value == 32)
22357         value = 0;
22358       newval |= value << 6;
22359       md_number_to_chars (buf, newval, THUMB_SIZE);
22360       break;
22361
22362     case BFD_RELOC_VTABLE_INHERIT:
22363     case BFD_RELOC_VTABLE_ENTRY:
22364       fixP->fx_done = 0;
22365       return;
22366
22367     case BFD_RELOC_ARM_MOVW:
22368     case BFD_RELOC_ARM_MOVT:
22369     case BFD_RELOC_ARM_THUMB_MOVW:
22370     case BFD_RELOC_ARM_THUMB_MOVT:
22371       if (fixP->fx_done || !seg->use_rela_p)
22372         {
22373           /* REL format relocations are limited to a 16-bit addend.  */
22374           if (!fixP->fx_done)
22375             {
22376               if (value < -0x8000 || value > 0x7fff)
22377                   as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
22378                                 _("offset out of range"));
22379             }
22380           else if (fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_MOVT
22381                    || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_THUMB_MOVT)
22382             {
22383               value >>= 16;
22384             }
22385
22386           if (fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_THUMB_MOVW
22387               || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_THUMB_MOVT)
22388             {
22389               newval = get_thumb32_insn (buf);
22390               newval &= 0xfbf08f00;
22391               newval |= (value & 0xf000) << 4;
22392               newval |= (value & 0x0800) << 15;
22393               newval |= (value & 0x0700) << 4;
22394               newval |= (value & 0x00ff);
22395               put_thumb32_insn (buf, newval);
22396             }
22397           else
22398             {
22399               newval = md_chars_to_number (buf, 4);
22400               newval &= 0xfff0f000;
22401               newval |= value & 0x0fff;
22402               newval |= (value & 0xf000) << 4;
22403               md_number_to_chars (buf, newval, 4);
22404             }
22405         }
22406       return;
22407
22408    case BFD_RELOC_ARM_ALU_PC_G0_NC:
22409    case BFD_RELOC_ARM_ALU_PC_G0:
22410    case BFD_RELOC_ARM_ALU_PC_G1_NC:
22411    case BFD_RELOC_ARM_ALU_PC_G1:
22412    case BFD_RELOC_ARM_ALU_PC_G2:
22413    case BFD_RELOC_ARM_ALU_SB_G0_NC:
22414    case BFD_RELOC_ARM_ALU_SB_G0:
22415    case BFD_RELOC_ARM_ALU_SB_G1_NC:
22416    case BFD_RELOC_ARM_ALU_SB_G1:
22417    case BFD_RELOC_ARM_ALU_SB_G2:
22418      gas_assert (!fixP->fx_done);
22419      if (!seg->use_rela_p)
22420        {
22421          bfd_vma insn;
22422          bfd_vma encoded_addend;
22423          bfd_vma addend_abs = abs (value);
22424
22425          /* Check that the absolute value of the addend can be
22426             expressed as an 8-bit constant plus a rotation.  */
22427          encoded_addend = encode_arm_immediate (addend_abs);
22428          if (encoded_addend == (unsigned int) FAIL)
22429            as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
22430                          _("the offset 0x%08lX is not representable"),
22431                          (unsigned long) addend_abs);
22432
22433          /* Extract the instruction.  */
22434          insn = md_chars_to_number (buf, INSN_SIZE);
22435
22436          /* If the addend is positive, use an ADD instruction.
22437             Otherwise use a SUB.  Take care not to destroy the S bit.  */
22438          insn &= 0xff1fffff;
22439          if (value < 0)
22440            insn |= 1 << 22;
22441          else
22442            insn |= 1 << 23;
22443
22444          /* Place the encoded addend into the first 12 bits of the
22445             instruction.  */
22446          insn &= 0xfffff000;
22447          insn |= encoded_addend;
22448
22449          /* Update the instruction.  */
22450          md_number_to_chars (buf, insn, INSN_SIZE);
22451        }
22452      break;
22453
22454     case BFD_RELOC_ARM_LDR_PC_G0:
22455     case BFD_RELOC_ARM_LDR_PC_G1:
22456     case BFD_RELOC_ARM_LDR_PC_G2:
22457     case BFD_RELOC_ARM_LDR_SB_G0:
22458     case BFD_RELOC_ARM_LDR_SB_G1:
22459     case BFD_RELOC_ARM_LDR_SB_G2:
22460       gas_assert (!fixP->fx_done);
22461       if (!seg->use_rela_p)
22462         {
22463           bfd_vma insn;
22464           bfd_vma addend_abs = abs (value);
22465
22466           /* Check that the absolute value of the addend can be
22467              encoded in 12 bits.  */
22468           if (addend_abs >= 0x1000)
22469             as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
22470                           _("bad offset 0x%08lX (only 12 bits available for the magnitude)"),
22471                           (unsigned long) addend_abs);
22472
22473           /* Extract the instruction.  */
22474           insn = md_chars_to_number (buf, INSN_SIZE);
22475
22476           /* If the addend is negative, clear bit 23 of the instruction.
22477              Otherwise set it.  */
22478           if (value < 0)
22479             insn &= ~(1 << 23);
22480           else
22481             insn |= 1 << 23;
22482
22483           /* Place the absolute value of the addend into the first 12 bits
22484              of the instruction.  */
22485           insn &= 0xfffff000;
22486           insn |= addend_abs;
22487
22488           /* Update the instruction.  */
22489           md_number_to_chars (buf, insn, INSN_SIZE);
22490         }
22491       break;
22492
22493     case BFD_RELOC_ARM_LDRS_PC_G0:
22494     case BFD_RELOC_ARM_LDRS_PC_G1:
22495     case BFD_RELOC_ARM_LDRS_PC_G2:
22496     case BFD_RELOC_ARM_LDRS_SB_G0:
22497     case BFD_RELOC_ARM_LDRS_SB_G1:
22498     case BFD_RELOC_ARM_LDRS_SB_G2:
22499       gas_assert (!fixP->fx_done);
22500       if (!seg->use_rela_p)
22501         {
22502           bfd_vma insn;
22503           bfd_vma addend_abs = abs (value);
22504
22505           /* Check that the absolute value of the addend can be
22506              encoded in 8 bits.  */
22507           if (addend_abs >= 0x100)
22508             as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
22509                           _("bad offset 0x%08lX (only 8 bits available for the magnitude)"),
22510                           (unsigned long) addend_abs);
22511
22512           /* Extract the instruction.  */
22513           insn = md_chars_to_number (buf, INSN_SIZE);
22514
22515           /* If the addend is negative, clear bit 23 of the instruction.
22516              Otherwise set it.  */
22517           if (value < 0)
22518             insn &= ~(1 << 23);
22519           else
22520             insn |= 1 << 23;
22521
22522           /* Place the first four bits of the absolute value of the addend
22523              into the first 4 bits of the instruction, and the remaining
22524              four into bits 8 .. 11.  */
22525           insn &= 0xfffff0f0;
22526           insn |= (addend_abs & 0xf) | ((addend_abs & 0xf0) << 4);
22527
22528           /* Update the instruction.  */
22529           md_number_to_chars (buf, insn, INSN_SIZE);
22530         }
22531       break;
22532
22533     case BFD_RELOC_ARM_LDC_PC_G0:
22534     case BFD_RELOC_ARM_LDC_PC_G1:
22535     case BFD_RELOC_ARM_LDC_PC_G2:
22536     case BFD_RELOC_ARM_LDC_SB_G0:
22537     case BFD_RELOC_ARM_LDC_SB_G1:
22538     case BFD_RELOC_ARM_LDC_SB_G2:
22539       gas_assert (!fixP->fx_done);
22540       if (!seg->use_rela_p)
22541         {
22542           bfd_vma insn;
22543           bfd_vma addend_abs = abs (value);
22544
22545           /* Check that the absolute value of the addend is a multiple of
22546              four and, when divided by four, fits in 8 bits.  */
22547           if (addend_abs & 0x3)
22548             as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
22549                           _("bad offset 0x%08lX (must be word-aligned)"),
22550                           (unsigned long) addend_abs);
22551
22552           if ((addend_abs >> 2) > 0xff)
22553             as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
22554                           _("bad offset 0x%08lX (must be an 8-bit number of words)"),
22555                           (unsigned long) addend_abs);
22556
22557           /* Extract the instruction.  */
22558           insn = md_chars_to_number (buf, INSN_SIZE);
22559
22560           /* If the addend is negative, clear bit 23 of the instruction.
22561              Otherwise set it.  */
22562           if (value < 0)
22563             insn &= ~(1 << 23);
22564           else
22565             insn |= 1 << 23;
22566
22567           /* Place the addend (divided by four) into the first eight
22568              bits of the instruction.  */
22569           insn &= 0xfffffff0;
22570           insn |= addend_abs >> 2;
22571
22572           /* Update the instruction.  */
22573           md_number_to_chars (buf, insn, INSN_SIZE);
22574         }
22575       break;
22576
22577     case BFD_RELOC_ARM_V4BX:
22578       /* This will need to go in the object file.  */
22579       fixP->fx_done = 0;
22580       break;
22581
22582     case BFD_RELOC_UNUSED:
22583     default:
22584       as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
22585                     _("bad relocation fixup type (%d)"), fixP->fx_r_type);
22586     }
22587 }
22588
22589 /* Translate internal representation of relocation info to BFD target
22590    format.  */
22591
22592 arelent *
22593 tc_gen_reloc (asection *section, fixS *fixp)
22594 {
22595   arelent * reloc;
22596   bfd_reloc_code_real_type code;
22597
22598   reloc = (arelent *) xmalloc (sizeof (arelent));
22599
22600   reloc->sym_ptr_ptr = (asymbol **) xmalloc (sizeof (asymbol *));
22601   *reloc->sym_ptr_ptr = symbol_get_bfdsym (fixp->fx_addsy);
22602   reloc->address = fixp->fx_frag->fr_address + fixp->fx_where;
22603
22604   if (fixp->fx_pcrel)
22605     {
22606       if (section->use_rela_p)
22607         fixp->fx_offset -= md_pcrel_from_section (fixp, section);
22608       else
22609         fixp->fx_offset = reloc->address;
22610     }
22611   reloc->addend = fixp->fx_offset;
22612
22613   switch (fixp->fx_r_type)
22614     {
22615     case BFD_RELOC_8:
22616       if (fixp->fx_pcrel)
22617         {
22618           code = BFD_RELOC_8_PCREL;
22619           break;
22620         }
22621
22622     case BFD_RELOC_16:
22623       if (fixp->fx_pcrel)
22624         {
22625           code = BFD_RELOC_16_PCREL;
22626           break;
22627         }
22628
22629     case BFD_RELOC_32:
22630       if (fixp->fx_pcrel)
22631         {
22632           code = BFD_RELOC_32_PCREL;
22633           break;
22634         }
22635
22636     case BFD_RELOC_ARM_MOVW:
22637       if (fixp->fx_pcrel)
22638         {
22639           code = BFD_RELOC_ARM_MOVW_PCREL;
22640           break;
22641         }
22642
22643     case BFD_RELOC_ARM_MOVT:
22644       if (fixp->fx_pcrel)
22645         {
22646           code = BFD_RELOC_ARM_MOVT_PCREL;
22647           break;
22648         }
22649
22650     case BFD_RELOC_ARM_THUMB_MOVW:
22651       if (fixp->fx_pcrel)
22652         {
22653           code = BFD_RELOC_ARM_THUMB_MOVW_PCREL;
22654           break;
22655         }
22656
22657     case BFD_RELOC_ARM_THUMB_MOVT:
22658       if (fixp->fx_pcrel)
22659         {
22660           code = BFD_RELOC_ARM_THUMB_MOVT_PCREL;
22661           break;
22662         }
22663
22664     case BFD_RELOC_NONE:
22665     case BFD_RELOC_ARM_PCREL_BRANCH:
22666     case BFD_RELOC_ARM_PCREL_BLX:
22667     case BFD_RELOC_RVA:
22668     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH7:
22669     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH9:
22670     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH12:
22671     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH20:
22672     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH23:
22673     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH25:
22674     case BFD_RELOC_VTABLE_ENTRY:
22675     case BFD_RELOC_VTABLE_INHERIT:
22676 #ifdef TE_PE
22677     case BFD_RELOC_32_SECREL:
22678 #endif
22679       code = fixp->fx_r_type;
22680       break;
22681
22682     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BLX:
22683 #ifdef OBJ_ELF
22684       if (EF_ARM_EABI_VERSION (meabi_flags) >= EF_ARM_EABI_VER4)
22685         code = BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH23;
22686       else
22687 #endif
22688         code = BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BLX;
22689       break;
22690
22691     case BFD_RELOC_ARM_LITERAL:
22692     case BFD_RELOC_ARM_HWLITERAL:
22693       /* If this is called then the a literal has
22694          been referenced across a section boundary.  */
22695       as_bad_where (fixp->fx_file, fixp->fx_line,
22696                     _("literal referenced across section boundary"));
22697       return NULL;
22698
22699 #ifdef OBJ_ELF
22700     case BFD_RELOC_ARM_TLS_CALL:
22701     case BFD_RELOC_ARM_THM_TLS_CALL:
22702     case BFD_RELOC_ARM_TLS_DESCSEQ:
22703     case BFD_RELOC_ARM_THM_TLS_DESCSEQ:
22704     case BFD_RELOC_ARM_GOT32:
22705     case BFD_RELOC_ARM_GOTOFF:
22706     case BFD_RELOC_ARM_GOT_PREL:
22707     case BFD_RELOC_ARM_PLT32:
22708     case BFD_RELOC_ARM_TARGET1:
22709     case BFD_RELOC_ARM_ROSEGREL32:
22710     case BFD_RELOC_ARM_SBREL32:
22711     case BFD_RELOC_ARM_PREL31:
22712     case BFD_RELOC_ARM_TARGET2:
22713     case BFD_RELOC_ARM_TLS_LE32:
22714     case BFD_RELOC_ARM_TLS_LDO32:
22715     case BFD_RELOC_ARM_PCREL_CALL:
22716     case BFD_RELOC_ARM_PCREL_JUMP:
22717     case BFD_RELOC_ARM_ALU_PC_G0_NC:
22718     case BFD_RELOC_ARM_ALU_PC_G0:
22719     case BFD_RELOC_ARM_ALU_PC_G1_NC:
22720     case BFD_RELOC_ARM_ALU_PC_G1:
22721     case BFD_RELOC_ARM_ALU_PC_G2:
22722     case BFD_RELOC_ARM_LDR_PC_G0:
22723     case BFD_RELOC_ARM_LDR_PC_G1:
22724     case BFD_RELOC_ARM_LDR_PC_G2:
22725     case BFD_RELOC_ARM_LDRS_PC_G0:
22726     case BFD_RELOC_ARM_LDRS_PC_G1:
22727     case BFD_RELOC_ARM_LDRS_PC_G2:
22728     case BFD_RELOC_ARM_LDC_PC_G0:
22729     case BFD_RELOC_ARM_LDC_PC_G1:
22730     case BFD_RELOC_ARM_LDC_PC_G2:
22731     case BFD_RELOC_ARM_ALU_SB_G0_NC:
22732     case BFD_RELOC_ARM_ALU_SB_G0:
22733     case BFD_RELOC_ARM_ALU_SB_G1_NC:
22734     case BFD_RELOC_ARM_ALU_SB_G1:
22735     case BFD_RELOC_ARM_ALU_SB_G2:
22736     case BFD_RELOC_ARM_LDR_SB_G0:
22737     case BFD_RELOC_ARM_LDR_SB_G1:
22738     case BFD_RELOC_ARM_LDR_SB_G2:
22739     case BFD_RELOC_ARM_LDRS_SB_G0:
22740     case BFD_RELOC_ARM_LDRS_SB_G1:
22741     case BFD_RELOC_ARM_LDRS_SB_G2:
22742     case BFD_RELOC_ARM_LDC_SB_G0:
22743     case BFD_RELOC_ARM_LDC_SB_G1:
22744     case BFD_RELOC_ARM_LDC_SB_G2:
22745     case BFD_RELOC_ARM_V4BX:
22746       code = fixp->fx_r_type;
22747       break;
22748
22749     case BFD_RELOC_ARM_TLS_GOTDESC:
22750     case BFD_RELOC_ARM_TLS_GD32:
22751     case BFD_RELOC_ARM_TLS_IE32:
22752     case BFD_RELOC_ARM_TLS_LDM32:
22753       /* BFD will include the symbol's address in the addend.
22754          But we don't want that, so subtract it out again here.  */
22755       if (!S_IS_COMMON (fixp->fx_addsy))
22756         reloc->addend -= (*reloc->sym_ptr_ptr)->value;
22757       code = fixp->fx_r_type;
22758       break;
22759 #endif
22760
22761     case BFD_RELOC_ARM_IMMEDIATE:
22762       as_bad_where (fixp->fx_file, fixp->fx_line,
22763                     _("internal relocation (type: IMMEDIATE) not fixed up"));
22764       return NULL;
22765
22766     case BFD_RELOC_ARM_ADRL_IMMEDIATE:
22767       as_bad_where (fixp->fx_file, fixp->fx_line,
22768                     _("ADRL used for a symbol not defined in the same file"));
22769       return NULL;
22770
22771     case BFD_RELOC_ARM_OFFSET_IMM:
22772       if (section->use_rela_p)
22773         {
22774           code = fixp->fx_r_type;
22775           break;
22776         }
22777
22778       if (fixp->fx_addsy != NULL
22779           && !S_IS_DEFINED (fixp->fx_addsy)
22780           && S_IS_LOCAL (fixp->fx_addsy))
22781         {
22782           as_bad_where (fixp->fx_file, fixp->fx_line,
22783                         _("undefined local label `%s'"),
22784                         S_GET_NAME (fixp->fx_addsy));
22785           return NULL;
22786         }
22787
22788       as_bad_where (fixp->fx_file, fixp->fx_line,
22789                     _("internal_relocation (type: OFFSET_IMM) not fixed up"));
22790       return NULL;
22791
22792     default:
22793       {
22794         char * type;
22795
22796         switch (fixp->fx_r_type)
22797           {
22798           case BFD_RELOC_NONE:             type = "NONE";         break;
22799           case BFD_RELOC_ARM_OFFSET_IMM8:  type = "OFFSET_IMM8";  break;
22800           case BFD_RELOC_ARM_SHIFT_IMM:    type = "SHIFT_IMM";    break;
22801           case BFD_RELOC_ARM_SMC:          type = "SMC";          break;
22802           case BFD_RELOC_ARM_SWI:          type = "SWI";          break;
22803           case BFD_RELOC_ARM_MULTI:        type = "MULTI";        break;
22804           case BFD_RELOC_ARM_CP_OFF_IMM:   type = "CP_OFF_IMM";   break;
22805           case BFD_RELOC_ARM_T32_OFFSET_IMM: type = "T32_OFFSET_IMM"; break;
22806           case BFD_RELOC_ARM_T32_CP_OFF_IMM: type = "T32_CP_OFF_IMM"; break;
22807           case BFD_RELOC_ARM_THUMB_ADD:    type = "THUMB_ADD";    break;
22808           case BFD_RELOC_ARM_THUMB_SHIFT:  type = "THUMB_SHIFT";  break;
22809           case BFD_RELOC_ARM_THUMB_IMM:    type = "THUMB_IMM";    break;
22810           case BFD_RELOC_ARM_THUMB_OFFSET: type = "THUMB_OFFSET"; break;
22811           default:                         type = _("<unknown>"); break;
22812           }
22813         as_bad_where (fixp->fx_file, fixp->fx_line,
22814                       _("cannot represent %s relocation in this object file format"),
22815                       type);
22816         return NULL;
22817       }
22818     }
22819
22820 #ifdef OBJ_ELF
22821   if ((code == BFD_RELOC_32_PCREL || code == BFD_RELOC_32)
22822       && GOT_symbol
22823       && fixp->fx_addsy == GOT_symbol)
22824     {
22825       code = BFD_RELOC_ARM_GOTPC;
22826       reloc->addend = fixp->fx_offset = reloc->address;
22827     }
22828 #endif
22829
22830   reloc->howto = bfd_reloc_type_lookup (stdoutput, code);
22831
22832   if (reloc->howto == NULL)
22833     {
22834       as_bad_where (fixp->fx_file, fixp->fx_line,
22835                     _("cannot represent %s relocation in this object file format"),
22836                     bfd_get_reloc_code_name (code));
22837       return NULL;
22838     }
22839
22840   /* HACK: Since arm ELF uses Rel instead of Rela, encode the
22841      vtable entry to be used in the relocation's section offset.  */
22842   if (fixp->fx_r_type == BFD_RELOC_VTABLE_ENTRY)
22843     reloc->address = fixp->fx_offset;
22844
22845   return reloc;
22846 }
22847
22848 /* This fix_new is called by cons via TC_CONS_FIX_NEW.  */
22849
22850 void
22851 cons_fix_new_arm (fragS *       frag,
22852                   int           where,
22853                   int           size,
22854                   expressionS * exp)
22855 {
22856   bfd_reloc_code_real_type type;
22857   int pcrel = 0;
22858
22859   /* Pick a reloc.
22860      FIXME: @@ Should look at CPU word size.  */
22861   switch (size)
22862     {
22863     case 1:
22864       type = BFD_RELOC_8;
22865       break;
22866     case 2:
22867       type = BFD_RELOC_16;
22868       break;
22869     case 4:
22870     default:
22871       type = BFD_RELOC_32;
22872       break;
22873     case 8:
22874       type = BFD_RELOC_64;
22875       break;
22876     }
22877
22878 #ifdef TE_PE
22879   if (exp->X_op == O_secrel)
22880   {
22881     exp->X_op = O_symbol;
22882     type = BFD_RELOC_32_SECREL;
22883   }
22884 #endif
22885
22886   fix_new_exp (frag, where, (int) size, exp, pcrel, type);
22887 }
22888
22889 #if defined (OBJ_COFF)
22890 void
22891 arm_validate_fix (fixS * fixP)
22892 {
22893   /* If the destination of the branch is a defined symbol which does not have
22894      the THUMB_FUNC attribute, then we must be calling a function which has
22895      the (interfacearm) attribute.  We look for the Thumb entry point to that
22896      function and change the branch to refer to that function instead.  */
22897   if (fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH23
22898       && fixP->fx_addsy != NULL
22899       && S_IS_DEFINED (fixP->fx_addsy)
22900       && ! THUMB_IS_FUNC (fixP->fx_addsy))
22901     {
22902       fixP->fx_addsy = find_real_start (fixP->fx_addsy);
22903     }
22904 }
22905 #endif
22906
22907
22908 int
22909 arm_force_relocation (struct fix * fixp)
22910 {
22911 #if defined (OBJ_COFF) && defined (TE_PE)
22912   if (fixp->fx_r_type == BFD_RELOC_RVA)
22913     return 1;
22914 #endif
22915
22916   /* In case we have a call or a branch to a function in ARM ISA mode from
22917      a thumb function or vice-versa force the relocation. These relocations
22918      are cleared off for some cores that might have blx and simple transformations
22919      are possible.  */
22920
22921 #ifdef OBJ_ELF
22922   switch (fixp->fx_r_type)
22923     {
22924     case BFD_RELOC_ARM_PCREL_JUMP:
22925     case BFD_RELOC_ARM_PCREL_CALL:
22926     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BLX:
22927       if (THUMB_IS_FUNC (fixp->fx_addsy))
22928         return 1;
22929       break;
22930
22931     case BFD_RELOC_ARM_PCREL_BLX:
22932     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH25:
22933     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH20:
22934     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH23:
22935       if (ARM_IS_FUNC (fixp->fx_addsy))
22936         return 1;
22937       break;
22938
22939     default:
22940       break;
22941     }
22942 #endif
22943
22944   /* Resolve these relocations even if the symbol is extern or weak.
22945      Technically this is probably wrong due to symbol preemption.
22946      In practice these relocations do not have enough range to be useful
22947      at dynamic link time, and some code (e.g. in the Linux kernel)
22948      expects these references to be resolved.  */
22949   if (fixp->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_IMMEDIATE
22950       || fixp->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_OFFSET_IMM
22951       || fixp->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_OFFSET_IMM8
22952       || fixp->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_ADRL_IMMEDIATE
22953       || fixp->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_CP_OFF_IMM
22954       || fixp->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_CP_OFF_IMM_S2
22955       || fixp->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_THUMB_OFFSET
22956       || fixp->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_T32_ADD_IMM
22957       || fixp->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_T32_IMMEDIATE
22958       || fixp->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_T32_IMM12
22959       || fixp->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_T32_OFFSET_IMM
22960       || fixp->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_T32_ADD_PC12
22961       || fixp->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_T32_CP_OFF_IMM
22962       || fixp->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_T32_CP_OFF_IMM_S2)
22963     return 0;
22964
22965   /* Always leave these relocations for the linker.  */
22966   if ((fixp->fx_r_type >= BFD_RELOC_ARM_ALU_PC_G0_NC
22967        && fixp->fx_r_type <= BFD_RELOC_ARM_LDC_SB_G2)
22968       || fixp->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_LDR_PC_G0)
22969     return 1;
22970
22971   /* Always generate relocations against function symbols.  */
22972   if (fixp->fx_r_type == BFD_RELOC_32
22973       && fixp->fx_addsy
22974       && (symbol_get_bfdsym (fixp->fx_addsy)->flags & BSF_FUNCTION))
22975     return 1;
22976
22977   return generic_force_reloc (fixp);
22978 }
22979
22980 #if defined (OBJ_ELF) || defined (OBJ_COFF)
22981 /* Relocations against function names must be left unadjusted,
22982    so that the linker can use this information to generate interworking
22983    stubs.  The MIPS version of this function
22984    also prevents relocations that are mips-16 specific, but I do not
22985    know why it does this.
22986
22987    FIXME:
22988    There is one other problem that ought to be addressed here, but
22989    which currently is not:  Taking the address of a label (rather
22990    than a function) and then later jumping to that address.  Such
22991    addresses also ought to have their bottom bit set (assuming that
22992    they reside in Thumb code), but at the moment they will not.  */
22993
22994 bfd_boolean
22995 arm_fix_adjustable (fixS * fixP)
22996 {
22997   if (fixP->fx_addsy == NULL)
22998     return 1;
22999
23000   /* Preserve relocations against symbols with function type.  */
23001   if (symbol_get_bfdsym (fixP->fx_addsy)->flags & BSF_FUNCTION)
23002     return FALSE;
23003
23004   if (THUMB_IS_FUNC (fixP->fx_addsy)
23005       && fixP->fx_subsy == NULL)
23006     return FALSE;
23007
23008   /* We need the symbol name for the VTABLE entries.  */
23009   if (   fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_VTABLE_INHERIT
23010       || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_VTABLE_ENTRY)
23011     return FALSE;
23012
23013   /* Don't allow symbols to be discarded on GOT related relocs.  */
23014   if (fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_PLT32
23015       || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_GOT32
23016       || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_GOTOFF
23017       || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_TLS_GD32
23018       || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_TLS_LE32
23019       || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_TLS_IE32
23020       || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_TLS_LDM32
23021       || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_TLS_LDO32
23022       || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_TLS_GOTDESC
23023       || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_TLS_CALL
23024       || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_THM_TLS_CALL
23025       || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_TLS_DESCSEQ
23026       || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_THM_TLS_DESCSEQ
23027       || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_TARGET2)
23028     return FALSE;
23029
23030   /* Similarly for group relocations.  */
23031   if ((fixP->fx_r_type >= BFD_RELOC_ARM_ALU_PC_G0_NC
23032        && fixP->fx_r_type <= BFD_RELOC_ARM_LDC_SB_G2)
23033       || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_LDR_PC_G0)
23034     return FALSE;
23035
23036   /* MOVW/MOVT REL relocations have limited offsets, so keep the symbols.  */
23037   if (fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_MOVW
23038       || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_MOVT
23039       || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_MOVW_PCREL
23040       || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_MOVT_PCREL
23041       || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_THUMB_MOVW
23042       || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_THUMB_MOVT
23043       || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_THUMB_MOVW_PCREL
23044       || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_THUMB_MOVT_PCREL)
23045     return FALSE;
23046
23047   return TRUE;
23048 }
23049 #endif /* defined (OBJ_ELF) || defined (OBJ_COFF) */
23050
23051 #ifdef OBJ_ELF
23052
23053 const char *
23054 elf32_arm_target_format (void)
23055 {
23056 #ifdef TE_SYMBIAN
23057   return (target_big_endian
23058           ? "elf32-bigarm-symbian"
23059           : "elf32-littlearm-symbian");
23060 #elif defined (TE_VXWORKS)
23061   return (target_big_endian
23062           ? "elf32-bigarm-vxworks"
23063           : "elf32-littlearm-vxworks");
23064 #elif defined (TE_NACL)
23065   return (target_big_endian
23066           ? "elf32-bigarm-nacl"
23067           : "elf32-littlearm-nacl");
23068 #else
23069   if (target_big_endian)
23070     return "elf32-bigarm";
23071   else
23072     return "elf32-littlearm";
23073 #endif
23074 }
23075
23076 void
23077 armelf_frob_symbol (symbolS * symp,
23078                     int *     puntp)
23079 {
23080   elf_frob_symbol (symp, puntp);
23081 }
23082 #endif
23083
23084 /* MD interface: Finalization.  */
23085
23086 void
23087 arm_cleanup (void)
23088 {
23089   literal_pool * pool;
23090
23091   /* Ensure that all the IT blocks are properly closed.  */
23092   check_it_blocks_finished ();
23093
23094   for (pool = list_of_pools; pool; pool = pool->next)
23095     {
23096       /* Put it at the end of the relevant section.  */
23097       subseg_set (pool->section, pool->sub_section);
23098 #ifdef OBJ_ELF
23099       arm_elf_change_section ();
23100 #endif
23101       s_ltorg (0);
23102     }
23103 }
23104
23105 #ifdef OBJ_ELF
23106 /* Remove any excess mapping symbols generated for alignment frags in
23107    SEC.  We may have created a mapping symbol before a zero byte
23108    alignment; remove it if there's a mapping symbol after the
23109    alignment.  */
23110 static void
23111 check_mapping_symbols (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, asection *sec,
23112                        void *dummy ATTRIBUTE_UNUSED)
23113 {
23114   segment_info_type *seginfo = seg_info (sec);
23115   fragS *fragp;
23116
23117   if (seginfo == NULL || seginfo->frchainP == NULL)
23118     return;
23119
23120   for (fragp = seginfo->frchainP->frch_root;
23121        fragp != NULL;
23122        fragp = fragp->fr_next)
23123     {
23124       symbolS *sym = fragp->tc_frag_data.last_map;
23125       fragS *next = fragp->fr_next;
23126
23127       /* Variable-sized frags have been converted to fixed size by
23128          this point.  But if this was variable-sized to start with,
23129          there will be a fixed-size frag after it.  So don't handle
23130          next == NULL.  */
23131       if (sym == NULL || next == NULL)
23132         continue;
23133
23134       if (S_GET_VALUE (sym) < next->fr_address)
23135         /* Not at the end of this frag.  */
23136         continue;
23137       know (S_GET_VALUE (sym) == next->fr_address);
23138
23139       do
23140         {
23141           if (next->tc_frag_data.first_map != NULL)
23142             {
23143               /* Next frag starts with a mapping symbol.  Discard this
23144                  one.  */
23145               symbol_remove (sym, &symbol_rootP, &symbol_lastP);
23146               break;
23147             }
23148
23149           if (next->fr_next == NULL)
23150             {
23151               /* This mapping symbol is at the end of the section.  Discard
23152                  it.  */
23153               know (next->fr_fix == 0 && next->fr_var == 0);
23154               symbol_remove (sym, &symbol_rootP, &symbol_lastP);
23155               break;
23156             }
23157
23158           /* As long as we have empty frags without any mapping symbols,
23159              keep looking.  */
23160           /* If the next frag is non-empty and does not start with a
23161              mapping symbol, then this mapping symbol is required.  */
23162           if (next->fr_address != next->fr_next->fr_address)
23163             break;
23164
23165           next = next->fr_next;
23166         }
23167       while (next != NULL);
23168     }
23169 }
23170 #endif
23171
23172 /* Adjust the symbol table.  This marks Thumb symbols as distinct from
23173    ARM ones.  */
23174
23175 void
23176 arm_adjust_symtab (void)
23177 {
23178 #ifdef OBJ_COFF
23179   symbolS * sym;
23180
23181   for (sym = symbol_rootP; sym != NULL; sym = symbol_next (sym))
23182     {
23183       if (ARM_IS_THUMB (sym))
23184         {
23185           if (THUMB_IS_FUNC (sym))
23186             {
23187               /* Mark the symbol as a Thumb function.  */
23188               if (   S_GET_STORAGE_CLASS (sym) == C_STAT
23189                   || S_GET_STORAGE_CLASS (sym) == C_LABEL)  /* This can happen!  */
23190                 S_SET_STORAGE_CLASS (sym, C_THUMBSTATFUNC);
23191
23192               else if (S_GET_STORAGE_CLASS (sym) == C_EXT)
23193                 S_SET_STORAGE_CLASS (sym, C_THUMBEXTFUNC);
23194               else
23195                 as_bad (_("%s: unexpected function type: %d"),
23196                         S_GET_NAME (sym), S_GET_STORAGE_CLASS (sym));
23197             }
23198           else switch (S_GET_STORAGE_CLASS (sym))
23199             {
23200             case C_EXT:
23201               S_SET_STORAGE_CLASS (sym, C_THUMBEXT);
23202               break;
23203             case C_STAT:
23204               S_SET_STORAGE_CLASS (sym, C_THUMBSTAT);
23205               break;
23206             case C_LABEL:
23207               S_SET_STORAGE_CLASS (sym, C_THUMBLABEL);
23208               break;
23209             default:
23210               /* Do nothing.  */
23211               break;
23212             }
23213         }
23214
23215       if (ARM_IS_INTERWORK (sym))
23216         coffsymbol (symbol_get_bfdsym (sym))->native->u.syment.n_flags = 0xFF;
23217     }
23218 #endif
23219 #ifdef OBJ_ELF
23220   symbolS * sym;
23221   char      bind;
23222
23223   for (sym = symbol_rootP; sym != NULL; sym = symbol_next (sym))
23224     {
23225       if (ARM_IS_THUMB (sym))
23226         {
23227           elf_symbol_type * elf_sym;
23228
23229           elf_sym = elf_symbol (symbol_get_bfdsym (sym));
23230           bind = ELF_ST_BIND (elf_sym->internal_elf_sym.st_info);
23231
23232           if (! bfd_is_arm_special_symbol_name (elf_sym->symbol.name,
23233                 BFD_ARM_SPECIAL_SYM_TYPE_ANY))
23234             {
23235               /* If it's a .thumb_func, declare it as so,
23236                  otherwise tag label as .code 16.  */
23237               if (THUMB_IS_FUNC (sym))
23238                 elf_sym->internal_elf_sym.st_target_internal
23239                   = ST_BRANCH_TO_THUMB;
23240               else if (EF_ARM_EABI_VERSION (meabi_flags) < EF_ARM_EABI_VER4)
23241                 elf_sym->internal_elf_sym.st_info =
23242                   ELF_ST_INFO (bind, STT_ARM_16BIT);
23243             }
23244         }
23245     }
23246
23247   /* Remove any overlapping mapping symbols generated by alignment frags.  */
23248   bfd_map_over_sections (stdoutput, check_mapping_symbols, (char *) 0);
23249   /* Now do generic ELF adjustments.  */
23250   elf_adjust_symtab ();
23251 #endif
23252 }
23253
23254 /* MD interface: Initialization.  */
23255
23256 static void
23257 set_constant_flonums (void)
23258 {
23259   int i;
23260
23261   for (i = 0; i < NUM_FLOAT_VALS; i++)
23262     if (atof_ieee ((char *) fp_const[i], 'x', fp_values[i]) == NULL)
23263       abort ();
23264 }
23265
23266 /* Auto-select Thumb mode if it's the only available instruction set for the
23267    given architecture.  */
23268
23269 static void
23270 autoselect_thumb_from_cpu_variant (void)
23271 {
23272   if (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v1))
23273     opcode_select (16);
23274 }
23275
23276 void
23277 md_begin (void)
23278 {
23279   unsigned mach;
23280   unsigned int i;
23281
23282   if (   (arm_ops_hsh = hash_new ()) == NULL
23283       || (arm_cond_hsh = hash_new ()) == NULL
23284       || (arm_shift_hsh = hash_new ()) == NULL
23285       || (arm_psr_hsh = hash_new ()) == NULL
23286       || (arm_v7m_psr_hsh = hash_new ()) == NULL
23287       || (arm_reg_hsh = hash_new ()) == NULL
23288       || (arm_reloc_hsh = hash_new ()) == NULL
23289       || (arm_barrier_opt_hsh = hash_new ()) == NULL)
23290     as_fatal (_("virtual memory exhausted"));
23291
23292   for (i = 0; i < sizeof (insns) / sizeof (struct asm_opcode); i++)
23293     hash_insert (arm_ops_hsh, insns[i].template_name, (void *) (insns + i));
23294   for (i = 0; i < sizeof (conds) / sizeof (struct asm_cond); i++)
23295     hash_insert (arm_cond_hsh, conds[i].template_name, (void *) (conds + i));
23296   for (i = 0; i < sizeof (shift_names) / sizeof (struct asm_shift_name); i++)
23297     hash_insert (arm_shift_hsh, shift_names[i].name, (void *) (shift_names + i));
23298   for (i = 0; i < sizeof (psrs) / sizeof (struct asm_psr); i++)
23299     hash_insert (arm_psr_hsh, psrs[i].template_name, (void *) (psrs + i));
23300   for (i = 0; i < sizeof (v7m_psrs) / sizeof (struct asm_psr); i++)
23301     hash_insert (arm_v7m_psr_hsh, v7m_psrs[i].template_name,
23302                  (void *) (v7m_psrs + i));
23303   for (i = 0; i < sizeof (reg_names) / sizeof (struct reg_entry); i++)
23304     hash_insert (arm_reg_hsh, reg_names[i].name, (void *) (reg_names + i));
23305   for (i = 0;
23306        i < sizeof (barrier_opt_names) / sizeof (struct asm_barrier_opt);
23307        i++)
23308     hash_insert (arm_barrier_opt_hsh, barrier_opt_names[i].template_name,
23309                  (void *) (barrier_opt_names + i));
23310 #ifdef OBJ_ELF
23311   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (reloc_names); i++)
23312     {
23313       struct reloc_entry * entry = reloc_names + i;
23314
23315       if (arm_is_eabi() && entry->reloc == BFD_RELOC_ARM_PLT32)
23316         /* This makes encode_branch() use the EABI versions of this relocation.  */
23317         entry->reloc = BFD_RELOC_UNUSED;
23318
23319       hash_insert (arm_reloc_hsh, entry->name, (void *) entry);
23320     }
23321 #endif
23322
23323   set_constant_flonums ();
23324
23325   /* Set the cpu variant based on the command-line options.  We prefer
23326      -mcpu= over -march= if both are set (as for GCC); and we prefer
23327      -mfpu= over any other way of setting the floating point unit.
23328      Use of legacy options with new options are faulted.  */
23329   if (legacy_cpu)
23330     {
23331       if (mcpu_cpu_opt || march_cpu_opt)
23332         as_bad (_("use of old and new-style options to set CPU type"));
23333
23334       mcpu_cpu_opt = legacy_cpu;
23335     }
23336   else if (!mcpu_cpu_opt)
23337     mcpu_cpu_opt = march_cpu_opt;
23338
23339   if (legacy_fpu)
23340     {
23341       if (mfpu_opt)
23342         as_bad (_("use of old and new-style options to set FPU type"));
23343
23344       mfpu_opt = legacy_fpu;
23345     }
23346   else if (!mfpu_opt)
23347     {
23348 #if !(defined (EABI_DEFAULT) || defined (TE_LINUX) \
23349         || defined (TE_NetBSD) || defined (TE_VXWORKS))
23350       /* Some environments specify a default FPU.  If they don't, infer it
23351          from the processor.  */
23352       if (mcpu_fpu_opt)
23353         mfpu_opt = mcpu_fpu_opt;
23354       else
23355         mfpu_opt = march_fpu_opt;
23356 #else
23357       mfpu_opt = &fpu_default;
23358 #endif
23359     }
23360
23361   if (!mfpu_opt)
23362     {
23363       if (mcpu_cpu_opt != NULL)
23364         mfpu_opt = &fpu_default;
23365       else if (mcpu_fpu_opt != NULL && ARM_CPU_HAS_FEATURE (*mcpu_fpu_opt, arm_ext_v5))
23366         mfpu_opt = &fpu_arch_vfp_v2;
23367       else
23368         mfpu_opt = &fpu_arch_fpa;
23369     }
23370
23371 #ifdef CPU_DEFAULT
23372   if (!mcpu_cpu_opt)
23373     {
23374       mcpu_cpu_opt = &cpu_default;
23375       selected_cpu = cpu_default;
23376     }
23377 #else
23378   if (mcpu_cpu_opt)
23379     selected_cpu = *mcpu_cpu_opt;
23380   else
23381     mcpu_cpu_opt = &arm_arch_any;
23382 #endif
23383
23384   ARM_MERGE_FEATURE_SETS (cpu_variant, *mcpu_cpu_opt, *mfpu_opt);
23385
23386   autoselect_thumb_from_cpu_variant ();
23387
23388   arm_arch_used = thumb_arch_used = arm_arch_none;
23389
23390 #if defined OBJ_COFF || defined OBJ_ELF
23391   {
23392     unsigned int flags = 0;
23393
23394 #if defined OBJ_ELF
23395     flags = meabi_flags;
23396
23397     switch (meabi_flags)
23398       {
23399       case EF_ARM_EABI_UNKNOWN:
23400 #endif
23401         /* Set the flags in the private structure.  */
23402         if (uses_apcs_26)      flags |= F_APCS26;
23403         if (support_interwork) flags |= F_INTERWORK;
23404         if (uses_apcs_float)   flags |= F_APCS_FLOAT;
23405         if (pic_code)          flags |= F_PIC;
23406         if (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, fpu_any_hard))
23407           flags |= F_SOFT_FLOAT;
23408
23409         switch (mfloat_abi_opt)
23410           {
23411           case ARM_FLOAT_ABI_SOFT:
23412           case ARM_FLOAT_ABI_SOFTFP:
23413             flags |= F_SOFT_FLOAT;
23414             break;
23415
23416           case ARM_FLOAT_ABI_HARD:
23417             if (flags & F_SOFT_FLOAT)
23418               as_bad (_("hard-float conflicts with specified fpu"));
23419             break;
23420           }
23421
23422         /* Using pure-endian doubles (even if soft-float).      */
23423         if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, fpu_endian_pure))
23424           flags |= F_VFP_FLOAT;
23425
23426 #if defined OBJ_ELF
23427         if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, fpu_arch_maverick))
23428             flags |= EF_ARM_MAVERICK_FLOAT;
23429         break;
23430
23431       case EF_ARM_EABI_VER4:
23432       case EF_ARM_EABI_VER5:
23433         /* No additional flags to set.  */
23434         break;
23435
23436       default:
23437         abort ();
23438       }
23439 #endif
23440     bfd_set_private_flags (stdoutput, flags);
23441
23442     /* We have run out flags in the COFF header to encode the
23443        status of ATPCS support, so instead we create a dummy,
23444        empty, debug section called .arm.atpcs.  */
23445     if (atpcs)
23446       {
23447         asection * sec;
23448
23449         sec = bfd_make_section (stdoutput, ".arm.atpcs");
23450
23451         if (sec != NULL)
23452           {
23453             bfd_set_section_flags
23454               (stdoutput, sec, SEC_READONLY | SEC_DEBUGGING /* | SEC_HAS_CONTENTS */);
23455             bfd_set_section_size (stdoutput, sec, 0);
23456             bfd_set_section_contents (stdoutput, sec, NULL, 0, 0);
23457           }
23458       }
23459   }
23460 #endif
23461
23462   /* Record the CPU type as well.  */
23463   if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_cext_iwmmxt2))
23464     mach = bfd_mach_arm_iWMMXt2;
23465   else if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_cext_iwmmxt))
23466     mach = bfd_mach_arm_iWMMXt;
23467   else if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_cext_xscale))
23468     mach = bfd_mach_arm_XScale;
23469   else if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_cext_maverick))
23470     mach = bfd_mach_arm_ep9312;
23471   else if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v5e))
23472     mach = bfd_mach_arm_5TE;
23473   else if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v5))
23474     {
23475       if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v4t))
23476         mach = bfd_mach_arm_5T;
23477       else
23478         mach = bfd_mach_arm_5;
23479     }
23480   else if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v4))
23481     {
23482       if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v4t))
23483         mach = bfd_mach_arm_4T;
23484       else
23485         mach = bfd_mach_arm_4;
23486     }
23487   else if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v3m))
23488     mach = bfd_mach_arm_3M;
23489   else if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v3))
23490     mach = bfd_mach_arm_3;
23491   else if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v2s))
23492     mach = bfd_mach_arm_2a;
23493   else if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v2))
23494     mach = bfd_mach_arm_2;
23495   else
23496     mach = bfd_mach_arm_unknown;
23497
23498   bfd_set_arch_mach (stdoutput, TARGET_ARCH, mach);
23499 }
23500
23501 /* Command line processing.  */
23502
23503 /* md_parse_option
23504       Invocation line includes a switch not recognized by the base assembler.
23505       See if it's a processor-specific option.
23506
23507       This routine is somewhat complicated by the need for backwards
23508       compatibility (since older releases of gcc can't be changed).
23509       The new options try to make the interface as compatible as
23510       possible with GCC.
23511
23512       New options (supported) are:
23513
23514               -mcpu=<cpu name>           Assemble for selected processor
23515               -march=<architecture name> Assemble for selected architecture
23516               -mfpu=<fpu architecture>   Assemble for selected FPU.
23517               -EB/-mbig-endian           Big-endian
23518               -EL/-mlittle-endian        Little-endian
23519               -k                         Generate PIC code
23520               -mthumb                    Start in Thumb mode
23521               -mthumb-interwork          Code supports ARM/Thumb interworking
23522
23523               -m[no-]warn-deprecated     Warn about deprecated features
23524
23525       For now we will also provide support for:
23526
23527               -mapcs-32                  32-bit Program counter
23528               -mapcs-26                  26-bit Program counter
23529               -macps-float               Floats passed in FP registers
23530               -mapcs-reentrant           Reentrant code
23531               -matpcs
23532       (sometime these will probably be replaced with -mapcs=<list of options>
23533       and -matpcs=<list of options>)
23534
23535       The remaining options are only supported for back-wards compatibility.
23536       Cpu variants, the arm part is optional:
23537               -m[arm]1                Currently not supported.
23538               -m[arm]2, -m[arm]250    Arm 2 and Arm 250 processor
23539               -m[arm]3                Arm 3 processor
23540               -m[arm]6[xx],           Arm 6 processors
23541               -m[arm]7[xx][t][[d]m]   Arm 7 processors
23542               -m[arm]8[10]            Arm 8 processors
23543               -m[arm]9[20][tdmi]      Arm 9 processors
23544               -mstrongarm[110[0]]     StrongARM processors
23545               -mxscale                XScale processors
23546               -m[arm]v[2345[t[e]]]    Arm architectures
23547               -mall                   All (except the ARM1)
23548       FP variants:
23549               -mfpa10, -mfpa11        FPA10 and 11 co-processor instructions
23550               -mfpe-old               (No float load/store multiples)
23551               -mvfpxd                 VFP Single precision
23552               -mvfp                   All VFP
23553               -mno-fpu                Disable all floating point instructions
23554
23555       The following CPU names are recognized:
23556               arm1, arm2, arm250, arm3, arm6, arm600, arm610, arm620,
23557               arm7, arm7m, arm7d, arm7dm, arm7di, arm7dmi, arm70, arm700,
23558               arm700i, arm710 arm710t, arm720, arm720t, arm740t, arm710c,
23559               arm7100, arm7500, arm7500fe, arm7tdmi, arm8, arm810, arm9,
23560               arm920, arm920t, arm940t, arm946, arm966, arm9tdmi, arm9e,
23561               arm10t arm10e, arm1020t, arm1020e, arm10200e,
23562               strongarm, strongarm110, strongarm1100, strongarm1110, xscale.
23563
23564       */
23565
23566 const char * md_shortopts = "m:k";
23567
23568 #ifdef ARM_BI_ENDIAN
23569 #define OPTION_EB (OPTION_MD_BASE + 0)
23570 #define OPTION_EL (OPTION_MD_BASE + 1)
23571 #else
23572 #if TARGET_BYTES_BIG_ENDIAN
23573 #define OPTION_EB (OPTION_MD_BASE + 0)
23574 #else
23575 #define OPTION_EL (OPTION_MD_BASE + 1)
23576 #endif
23577 #endif
23578 #define OPTION_FIX_V4BX (OPTION_MD_BASE + 2)
23579
23580 struct option md_longopts[] =
23581 {
23582 #ifdef OPTION_EB
23583   {"EB", no_argument, NULL, OPTION_EB},
23584 #endif
23585 #ifdef OPTION_EL
23586   {"EL", no_argument, NULL, OPTION_EL},
23587 #endif
23588   {"fix-v4bx", no_argument, NULL, OPTION_FIX_V4BX},
23589   {NULL, no_argument, NULL, 0}
23590 };
23591
23592 size_t md_longopts_size = sizeof (md_longopts);
23593
23594 struct arm_option_table
23595 {
23596   char *option;         /* Option name to match.  */
23597   char *help;           /* Help information.  */
23598   int  *var;            /* Variable to change.  */
23599   int   value;          /* What to change it to.  */
23600   char *deprecated;     /* If non-null, print this message.  */
23601 };
23602
23603 struct arm_option_table arm_opts[] =
23604 {
23605   {"k",      N_("generate PIC code"),      &pic_code,    1, NULL},
23606   {"mthumb", N_("assemble Thumb code"),    &thumb_mode,  1, NULL},
23607   {"mthumb-interwork", N_("support ARM/Thumb interworking"),
23608    &support_interwork, 1, NULL},
23609   {"mapcs-32", N_("code uses 32-bit program counter"), &uses_apcs_26, 0, NULL},
23610   {"mapcs-26", N_("code uses 26-bit program counter"), &uses_apcs_26, 1, NULL},
23611   {"mapcs-float", N_("floating point args are in fp regs"), &uses_apcs_float,
23612    1, NULL},
23613   {"mapcs-reentrant", N_("re-entrant code"), &pic_code, 1, NULL},
23614   {"matpcs", N_("code is ATPCS conformant"), &atpcs, 1, NULL},
23615   {"mbig-endian", N_("assemble for big-endian"), &target_big_endian, 1, NULL},
23616   {"mlittle-endian", N_("assemble for little-endian"), &target_big_endian, 0,
23617    NULL},
23618
23619   /* These are recognized by the assembler, but have no affect on code.  */
23620   {"mapcs-frame", N_("use frame pointer"), NULL, 0, NULL},
23621   {"mapcs-stack-check", N_("use stack size checking"), NULL, 0, NULL},
23622
23623   {"mwarn-deprecated", NULL, &warn_on_deprecated, 1, NULL},
23624   {"mno-warn-deprecated", N_("do not warn on use of deprecated feature"),
23625    &warn_on_deprecated, 0, NULL},
23626   {NULL, NULL, NULL, 0, NULL}
23627 };
23628
23629 struct arm_legacy_option_table
23630 {
23631   char *option;                         /* Option name to match.  */
23632   const arm_feature_set **var;          /* Variable to change.  */
23633   const arm_feature_set value;          /* What to change it to.  */
23634   char *deprecated;                     /* If non-null, print this message.  */
23635 };
23636
23637 const struct arm_legacy_option_table arm_legacy_opts[] =
23638 {
23639   /* DON'T add any new processors to this list -- we want the whole list
23640      to go away...  Add them to the processors table instead.  */
23641   {"marm1",      &legacy_cpu, ARM_ARCH_V1,  N_("use -mcpu=arm1")},
23642   {"m1",         &legacy_cpu, ARM_ARCH_V1,  N_("use -mcpu=arm1")},
23643   {"marm2",      &legacy_cpu, ARM_ARCH_V2,  N_("use -mcpu=arm2")},
23644   {"m2",         &legacy_cpu, ARM_ARCH_V2,  N_("use -mcpu=arm2")},
23645   {"marm250",    &legacy_cpu, ARM_ARCH_V2S, N_("use -mcpu=arm250")},
23646   {"m250",       &legacy_cpu, ARM_ARCH_V2S, N_("use -mcpu=arm250")},
23647   {"marm3",      &legacy_cpu, ARM_ARCH_V2S, N_("use -mcpu=arm3")},
23648   {"m3",         &legacy_cpu, ARM_ARCH_V2S, N_("use -mcpu=arm3")},
23649   {"marm6",      &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm6")},
23650   {"m6",         &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm6")},
23651   {"marm600",    &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm600")},
23652   {"m600",       &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm600")},
23653   {"marm610",    &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm610")},
23654   {"m610",       &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm610")},
23655   {"marm620",    &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm620")},
23656   {"m620",       &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm620")},
23657   {"marm7",      &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm7")},
23658   {"m7",         &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm7")},
23659   {"marm70",     &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm70")},
23660   {"m70",        &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm70")},
23661   {"marm700",    &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm700")},
23662   {"m700",       &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm700")},
23663   {"marm700i",   &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm700i")},
23664   {"m700i",      &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm700i")},
23665   {"marm710",    &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm710")},
23666   {"m710",       &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm710")},
23667   {"marm710c",   &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm710c")},
23668   {"m710c",      &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm710c")},
23669   {"marm720",    &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm720")},
23670   {"m720",       &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm720")},
23671   {"marm7d",     &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm7d")},
23672   {"m7d",        &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm7d")},
23673   {"marm7di",    &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm7di")},
23674   {"m7di",       &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm7di")},
23675   {"marm7m",     &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3M, N_("use -mcpu=arm7m")},
23676   {"m7m",        &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3M, N_("use -mcpu=arm7m")},
23677   {"marm7dm",    &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3M, N_("use -mcpu=arm7dm")},
23678   {"m7dm",       &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3M, N_("use -mcpu=arm7dm")},
23679   {"marm7dmi",   &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3M, N_("use -mcpu=arm7dmi")},
23680   {"m7dmi",      &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3M, N_("use -mcpu=arm7dmi")},
23681   {"marm7100",   &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm7100")},
23682   {"m7100",      &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm7100")},
23683   {"marm7500",   &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm7500")},
23684   {"m7500",      &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm7500")},
23685   {"marm7500fe", &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm7500fe")},
23686   {"m7500fe",    &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm7500fe")},
23687   {"marm7t",     &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4T, N_("use -mcpu=arm7tdmi")},
23688   {"m7t",        &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4T, N_("use -mcpu=arm7tdmi")},
23689   {"marm7tdmi",  &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4T, N_("use -mcpu=arm7tdmi")},
23690   {"m7tdmi",     &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4T, N_("use -mcpu=arm7tdmi")},
23691   {"marm710t",   &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4T, N_("use -mcpu=arm710t")},
23692   {"m710t",      &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4T, N_("use -mcpu=arm710t")},
23693   {"marm720t",   &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4T, N_("use -mcpu=arm720t")},
23694   {"m720t",      &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4T, N_("use -mcpu=arm720t")},
23695   {"marm740t",   &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4T, N_("use -mcpu=arm740t")},
23696   {"m740t",      &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4T, N_("use -mcpu=arm740t")},
23697   {"marm8",      &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4,  N_("use -mcpu=arm8")},
23698   {"m8",         &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4,  N_("use -mcpu=arm8")},
23699   {"marm810",    &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4,  N_("use -mcpu=arm810")},
23700   {"m810",       &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4,  N_("use -mcpu=arm810")},
23701   {"marm9",      &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4T, N_("use -mcpu=arm9")},
23702   {"m9",         &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4T, N_("use -mcpu=arm9")},
23703   {"marm9tdmi",  &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4T, N_("use -mcpu=arm9tdmi")},
23704   {"m9tdmi",     &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4T, N_("use -mcpu=arm9tdmi")},
23705   {"marm920",    &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4T, N_("use -mcpu=arm920")},
23706   {"m920",       &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4T, N_("use -mcpu=arm920")},
23707   {"marm940",    &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4T, N_("use -mcpu=arm940")},
23708   {"m940",       &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4T, N_("use -mcpu=arm940")},
23709   {"mstrongarm", &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4,  N_("use -mcpu=strongarm")},
23710   {"mstrongarm110", &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4,
23711    N_("use -mcpu=strongarm110")},
23712   {"mstrongarm1100", &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4,
23713    N_("use -mcpu=strongarm1100")},
23714   {"mstrongarm1110", &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4,
23715    N_("use -mcpu=strongarm1110")},
23716   {"mxscale",    &legacy_cpu, ARM_ARCH_XSCALE, N_("use -mcpu=xscale")},
23717   {"miwmmxt",    &legacy_cpu, ARM_ARCH_IWMMXT, N_("use -mcpu=iwmmxt")},
23718   {"mall",       &legacy_cpu, ARM_ANY,         N_("use -mcpu=all")},
23719
23720   /* Architecture variants -- don't add any more to this list either.  */
23721   {"mv2",        &legacy_cpu, ARM_ARCH_V2,  N_("use -march=armv2")},
23722   {"marmv2",     &legacy_cpu, ARM_ARCH_V2,  N_("use -march=armv2")},
23723   {"mv2a",       &legacy_cpu, ARM_ARCH_V2S, N_("use -march=armv2a")},
23724   {"marmv2a",    &legacy_cpu, ARM_ARCH_V2S, N_("use -march=armv2a")},
23725   {"mv3",        &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -march=armv3")},
23726   {"marmv3",     &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -march=armv3")},
23727   {"mv3m",       &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3M, N_("use -march=armv3m")},
23728   {"marmv3m",    &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3M, N_("use -march=armv3m")},
23729   {"mv4",        &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4,  N_("use -march=armv4")},
23730   {"marmv4",     &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4,  N_("use -march=armv4")},
23731   {"mv4t",       &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4T, N_("use -march=armv4t")},
23732   {"marmv4t",    &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4T, N_("use -march=armv4t")},
23733   {"mv5",        &legacy_cpu, ARM_ARCH_V5,  N_("use -march=armv5")},
23734   {"marmv5",     &legacy_cpu, ARM_ARCH_V5,  N_("use -march=armv5")},
23735   {"mv5t",       &legacy_cpu, ARM_ARCH_V5T, N_("use -march=armv5t")},
23736   {"marmv5t",    &legacy_cpu, ARM_ARCH_V5T, N_("use -march=armv5t")},
23737   {"mv5e",       &legacy_cpu, ARM_ARCH_V5TE, N_("use -march=armv5te")},
23738   {"marmv5e",    &legacy_cpu, ARM_ARCH_V5TE, N_("use -march=armv5te")},
23739
23740   /* Floating point variants -- don't add any more to this list either.  */
23741   {"mfpe-old", &legacy_fpu, FPU_ARCH_FPE, N_("use -mfpu=fpe")},
23742   {"mfpa10",   &legacy_fpu, FPU_ARCH_FPA, N_("use -mfpu=fpa10")},
23743   {"mfpa11",   &legacy_fpu, FPU_ARCH_FPA, N_("use -mfpu=fpa11")},
23744   {"mno-fpu",  &legacy_fpu, ARM_ARCH_NONE,
23745    N_("use either -mfpu=softfpa or -mfpu=softvfp")},
23746
23747   {NULL, NULL, ARM_ARCH_NONE, NULL}
23748 };
23749
23750 struct arm_cpu_option_table
23751 {
23752   char *name;
23753   size_t name_len;
23754   const arm_feature_set value;
23755   /* For some CPUs we assume an FPU unless the user explicitly sets
23756      -mfpu=...  */
23757   const arm_feature_set default_fpu;
23758   /* The canonical name of the CPU, or NULL to use NAME converted to upper
23759      case.  */
23760   const char *canonical_name;
23761 };
23762
23763 /* This list should, at a minimum, contain all the cpu names
23764    recognized by GCC.  */
23765 #define ARM_CPU_OPT(N, V, DF, CN) { N, sizeof (N) - 1, V, DF, CN }
23766 static const struct arm_cpu_option_table arm_cpus[] =
23767 {
23768   ARM_CPU_OPT ("all",           ARM_ANY,         FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23769   ARM_CPU_OPT ("arm1",          ARM_ARCH_V1,     FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23770   ARM_CPU_OPT ("arm2",          ARM_ARCH_V2,     FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23771   ARM_CPU_OPT ("arm250",        ARM_ARCH_V2S,    FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23772   ARM_CPU_OPT ("arm3",          ARM_ARCH_V2S,    FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23773   ARM_CPU_OPT ("arm6",          ARM_ARCH_V3,     FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23774   ARM_CPU_OPT ("arm60",         ARM_ARCH_V3,     FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23775   ARM_CPU_OPT ("arm600",        ARM_ARCH_V3,     FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23776   ARM_CPU_OPT ("arm610",        ARM_ARCH_V3,     FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23777   ARM_CPU_OPT ("arm620",        ARM_ARCH_V3,     FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23778   ARM_CPU_OPT ("arm7",          ARM_ARCH_V3,     FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23779   ARM_CPU_OPT ("arm7m",         ARM_ARCH_V3M,    FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23780   ARM_CPU_OPT ("arm7d",         ARM_ARCH_V3,     FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23781   ARM_CPU_OPT ("arm7dm",        ARM_ARCH_V3M,    FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23782   ARM_CPU_OPT ("arm7di",        ARM_ARCH_V3,     FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23783   ARM_CPU_OPT ("arm7dmi",       ARM_ARCH_V3M,    FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23784   ARM_CPU_OPT ("arm70",         ARM_ARCH_V3,     FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23785   ARM_CPU_OPT ("arm700",        ARM_ARCH_V3,     FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23786   ARM_CPU_OPT ("arm700i",       ARM_ARCH_V3,     FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23787   ARM_CPU_OPT ("arm710",        ARM_ARCH_V3,     FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23788   ARM_CPU_OPT ("arm710t",       ARM_ARCH_V4T,    FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23789   ARM_CPU_OPT ("arm720",        ARM_ARCH_V3,     FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23790   ARM_CPU_OPT ("arm720t",       ARM_ARCH_V4T,    FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23791   ARM_CPU_OPT ("arm740t",       ARM_ARCH_V4T,    FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23792   ARM_CPU_OPT ("arm710c",       ARM_ARCH_V3,     FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23793   ARM_CPU_OPT ("arm7100",       ARM_ARCH_V3,     FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23794   ARM_CPU_OPT ("arm7500",       ARM_ARCH_V3,     FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23795   ARM_CPU_OPT ("arm7500fe",     ARM_ARCH_V3,     FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23796   ARM_CPU_OPT ("arm7t",         ARM_ARCH_V4T,    FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23797   ARM_CPU_OPT ("arm7tdmi",      ARM_ARCH_V4T,    FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23798   ARM_CPU_OPT ("arm7tdmi-s",    ARM_ARCH_V4T,    FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23799   ARM_CPU_OPT ("arm8",          ARM_ARCH_V4,     FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23800   ARM_CPU_OPT ("arm810",        ARM_ARCH_V4,     FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23801   ARM_CPU_OPT ("strongarm",     ARM_ARCH_V4,     FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23802   ARM_CPU_OPT ("strongarm1",    ARM_ARCH_V4,     FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23803   ARM_CPU_OPT ("strongarm110",  ARM_ARCH_V4,     FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23804   ARM_CPU_OPT ("strongarm1100", ARM_ARCH_V4,     FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23805   ARM_CPU_OPT ("strongarm1110", ARM_ARCH_V4,     FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23806   ARM_CPU_OPT ("arm9",          ARM_ARCH_V4T,    FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23807   ARM_CPU_OPT ("arm920",        ARM_ARCH_V4T,    FPU_ARCH_FPA,    "ARM920T"),
23808   ARM_CPU_OPT ("arm920t",       ARM_ARCH_V4T,    FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23809   ARM_CPU_OPT ("arm922t",       ARM_ARCH_V4T,    FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23810   ARM_CPU_OPT ("arm940t",       ARM_ARCH_V4T,    FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23811   ARM_CPU_OPT ("arm9tdmi",      ARM_ARCH_V4T,    FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23812   ARM_CPU_OPT ("fa526",         ARM_ARCH_V4,     FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23813   ARM_CPU_OPT ("fa626",         ARM_ARCH_V4,     FPU_ARCH_FPA,    NULL),
23814   /* For V5 or later processors we default to using VFP; but the user
23815      should really set the FPU type explicitly.  */
23816   ARM_CPU_OPT ("arm9e-r0",      ARM_ARCH_V5TExP, FPU_ARCH_VFP_V2, NULL),
23817   ARM_CPU_OPT ("arm9e",         ARM_ARCH_V5TE,   FPU_ARCH_VFP_V2, NULL),
23818   ARM_CPU_OPT ("arm926ej",      ARM_ARCH_V5TEJ,  FPU_ARCH_VFP_V2, "ARM926EJ-S"),
23819   ARM_CPU_OPT ("arm926ejs",     ARM_ARCH_V5TEJ,  FPU_ARCH_VFP_V2, "ARM926EJ-S"),
23820   ARM_CPU_OPT ("arm926ej-s",    ARM_ARCH_V5TEJ,  FPU_ARCH_VFP_V2, NULL),
23821   ARM_CPU_OPT ("arm946e-r0",    ARM_ARCH_V5TExP, FPU_ARCH_VFP_V2, NULL),
23822   ARM_CPU_OPT ("arm946e",       ARM_ARCH_V5TE,   FPU_ARCH_VFP_V2, "ARM946E-S"),
23823   ARM_CPU_OPT ("arm946e-s",     ARM_ARCH_V5TE,   FPU_ARCH_VFP_V2, NULL),
23824   ARM_CPU_OPT ("arm966e-r0",    ARM_ARCH_V5TExP, FPU_ARCH_VFP_V2, NULL),
23825   ARM_CPU_OPT ("arm966e",       ARM_ARCH_V5TE,   FPU_ARCH_VFP_V2, "ARM966E-S"),
23826   ARM_CPU_OPT ("arm966e-s",     ARM_ARCH_V5TE,   FPU_ARCH_VFP_V2, NULL),
23827   ARM_CPU_OPT ("arm968e-s",     ARM_ARCH_V5TE,   FPU_ARCH_VFP_V2, NULL),
23828   ARM_CPU_OPT ("arm10t",        ARM_ARCH_V5T,    FPU_ARCH_VFP_V1, NULL),
23829   ARM_CPU_OPT ("arm10tdmi",     ARM_ARCH_V5T,    FPU_ARCH_VFP_V1, NULL),
23830   ARM_CPU_OPT ("arm10e",        ARM_ARCH_V5TE,   FPU_ARCH_VFP_V2, NULL),
23831   ARM_CPU_OPT ("arm1020",       ARM_ARCH_V5TE,   FPU_ARCH_VFP_V2, "ARM1020E"),
23832   ARM_CPU_OPT ("arm1020t",      ARM_ARCH_V5T,    FPU_ARCH_VFP_V1, NULL),
23833   ARM_CPU_OPT ("arm1020e",      ARM_ARCH_V5TE,   FPU_ARCH_VFP_V2, NULL),
23834   ARM_CPU_OPT ("arm1022e",      ARM_ARCH_V5TE,   FPU_ARCH_VFP_V2, NULL),
23835   ARM_CPU_OPT ("arm1026ejs",    ARM_ARCH_V5TEJ,  FPU_ARCH_VFP_V2,
23836                                                                  "ARM1026EJ-S"),
23837   ARM_CPU_OPT ("arm1026ej-s",   ARM_ARCH_V5TEJ,  FPU_ARCH_VFP_V2, NULL),
23838   ARM_CPU_OPT ("fa606te",       ARM_ARCH_V5TE,   FPU_ARCH_VFP_V2, NULL),
23839   ARM_CPU_OPT ("fa616te",       ARM_ARCH_V5TE,   FPU_ARCH_VFP_V2, NULL),
23840   ARM_CPU_OPT ("fa626te",       ARM_ARCH_V5TE,   FPU_ARCH_VFP_V2, NULL),
23841   ARM_CPU_OPT ("fmp626",        ARM_ARCH_V5TE,   FPU_ARCH_VFP_V2, NULL),
23842   ARM_CPU_OPT ("fa726te",       ARM_ARCH_V5TE,   FPU_ARCH_VFP_V2, NULL),
23843   ARM_CPU_OPT ("arm1136js",     ARM_ARCH_V6,     FPU_NONE,        "ARM1136J-S"),
23844   ARM_CPU_OPT ("arm1136j-s",    ARM_ARCH_V6,     FPU_NONE,        NULL),
23845   ARM_CPU_OPT ("arm1136jfs",    ARM_ARCH_V6,     FPU_ARCH_VFP_V2,
23846                                                                  "ARM1136JF-S"),
23847   ARM_CPU_OPT ("arm1136jf-s",   ARM_ARCH_V6,     FPU_ARCH_VFP_V2, NULL),
23848   ARM_CPU_OPT ("mpcore",        ARM_ARCH_V6K,    FPU_ARCH_VFP_V2, "MPCore"),
23849   ARM_CPU_OPT ("mpcorenovfp",   ARM_ARCH_V6K,    FPU_NONE,        "MPCore"),
23850   ARM_CPU_OPT ("arm1156t2-s",   ARM_ARCH_V6T2,   FPU_NONE,        NULL),
23851   ARM_CPU_OPT ("arm1156t2f-s",  ARM_ARCH_V6T2,   FPU_ARCH_VFP_V2, NULL),
23852   ARM_CPU_OPT ("arm1176jz-s",   ARM_ARCH_V6ZK,   FPU_NONE,        NULL),
23853   ARM_CPU_OPT ("arm1176jzf-s",  ARM_ARCH_V6ZK,   FPU_ARCH_VFP_V2, NULL),
23854   ARM_CPU_OPT ("cortex-a5",     ARM_ARCH_V7A_MP_SEC,
23855                                                  FPU_NONE,        "Cortex-A5"),
23856   ARM_CPU_OPT ("cortex-a7",     ARM_ARCH_V7A_IDIV_MP_SEC_VIRT,
23857                                                  FPU_ARCH_NEON_VFP_V4,
23858                                                                   "Cortex-A7"),
23859   ARM_CPU_OPT ("cortex-a8",     ARM_ARCH_V7A_SEC,
23860                                                  ARM_FEATURE (0, FPU_VFP_V3
23861                                                         | FPU_NEON_EXT_V1),
23862                                                                   "Cortex-A8"),
23863   ARM_CPU_OPT ("cortex-a9",     ARM_ARCH_V7A_MP_SEC,
23864                                                  ARM_FEATURE (0, FPU_VFP_V3
23865                                                         | FPU_NEON_EXT_V1),
23866                                                                   "Cortex-A9"),
23867   ARM_CPU_OPT ("cortex-a15",    ARM_ARCH_V7A_IDIV_MP_SEC_VIRT,
23868                                                  FPU_ARCH_NEON_VFP_V4,
23869                                                                   "Cortex-A15"),
23870   ARM_CPU_OPT ("cortex-r4",     ARM_ARCH_V7R,    FPU_NONE,        "Cortex-R4"),
23871   ARM_CPU_OPT ("cortex-r4f",    ARM_ARCH_V7R,    FPU_ARCH_VFP_V3D16,
23872                                                                   "Cortex-R4F"),
23873   ARM_CPU_OPT ("cortex-r5",     ARM_ARCH_V7R_IDIV,
23874                                                  FPU_NONE,        "Cortex-R5"),
23875   ARM_CPU_OPT ("cortex-m4",     ARM_ARCH_V7EM,   FPU_NONE,        "Cortex-M4"),
23876   ARM_CPU_OPT ("cortex-m3",     ARM_ARCH_V7M,    FPU_NONE,        "Cortex-M3"),
23877   ARM_CPU_OPT ("cortex-m1",     ARM_ARCH_V6SM,   FPU_NONE,        "Cortex-M1"),
23878   ARM_CPU_OPT ("cortex-m0",     ARM_ARCH_V6SM,   FPU_NONE,        "Cortex-M0"),
23879   ARM_CPU_OPT ("cortex-m0plus", ARM_ARCH_V6SM,   FPU_NONE,        "Cortex-M0+"),
23880   /* ??? XSCALE is really an architecture.  */
23881   ARM_CPU_OPT ("xscale",        ARM_ARCH_XSCALE, FPU_ARCH_VFP_V2, NULL),
23882   /* ??? iwmmxt is not a processor.  */
23883   ARM_CPU_OPT ("iwmmxt",        ARM_ARCH_IWMMXT, FPU_ARCH_VFP_V2, NULL),
23884   ARM_CPU_OPT ("iwmmxt2",       ARM_ARCH_IWMMXT2,FPU_ARCH_VFP_V2, NULL),
23885   ARM_CPU_OPT ("i80200",        ARM_ARCH_XSCALE, FPU_ARCH_VFP_V2, NULL),
23886   /* Maverick */
23887   ARM_CPU_OPT ("ep9312",        ARM_FEATURE (ARM_AEXT_V4T, ARM_CEXT_MAVERICK),
23888                                                  FPU_ARCH_MAVERICK,
23889                                                                   "ARM920T"),
23890   { NULL, 0, ARM_ARCH_NONE, ARM_ARCH_NONE, NULL }
23891 };
23892 #undef ARM_CPU_OPT
23893
23894 struct arm_arch_option_table
23895 {
23896   char *name;
23897   size_t name_len;
23898   const arm_feature_set value;
23899   const arm_feature_set default_fpu;
23900 };
23901
23902 /* This list should, at a minimum, contain all the architecture names
23903    recognized by GCC.  */
23904 #define ARM_ARCH_OPT(N, V, DF) { N, sizeof (N) - 1, V, DF }
23905 static const struct arm_arch_option_table arm_archs[] =
23906 {
23907   ARM_ARCH_OPT ("all",          ARM_ANY,         FPU_ARCH_FPA),
23908   ARM_ARCH_OPT ("armv1",        ARM_ARCH_V1,     FPU_ARCH_FPA),
23909   ARM_ARCH_OPT ("armv2",        ARM_ARCH_V2,     FPU_ARCH_FPA),
23910   ARM_ARCH_OPT ("armv2a",       ARM_ARCH_V2S,    FPU_ARCH_FPA),
23911   ARM_ARCH_OPT ("armv2s",       ARM_ARCH_V2S,    FPU_ARCH_FPA),
23912   ARM_ARCH_OPT ("armv3",        ARM_ARCH_V3,     FPU_ARCH_FPA),
23913   ARM_ARCH_OPT ("armv3m",       ARM_ARCH_V3M,    FPU_ARCH_FPA),
23914   ARM_ARCH_OPT ("armv4",        ARM_ARCH_V4,     FPU_ARCH_FPA),
23915   ARM_ARCH_OPT ("armv4xm",      ARM_ARCH_V4xM,   FPU_ARCH_FPA),
23916   ARM_ARCH_OPT ("armv4t",       ARM_ARCH_V4T,    FPU_ARCH_FPA),
23917   ARM_ARCH_OPT ("armv4txm",     ARM_ARCH_V4TxM,  FPU_ARCH_FPA),
23918   ARM_ARCH_OPT ("armv5",        ARM_ARCH_V5,     FPU_ARCH_VFP),
23919   ARM_ARCH_OPT ("armv5t",       ARM_ARCH_V5T,    FPU_ARCH_VFP),
23920   ARM_ARCH_OPT ("armv5txm",     ARM_ARCH_V5TxM,  FPU_ARCH_VFP),
23921   ARM_ARCH_OPT ("armv5te",      ARM_ARCH_V5TE,   FPU_ARCH_VFP),
23922   ARM_ARCH_OPT ("armv5texp",    ARM_ARCH_V5TExP, FPU_ARCH_VFP),
23923   ARM_ARCH_OPT ("armv5tej",     ARM_ARCH_V5TEJ,  FPU_ARCH_VFP),
23924   ARM_ARCH_OPT ("armv6",        ARM_ARCH_V6,     FPU_ARCH_VFP),
23925   ARM_ARCH_OPT ("armv6j",       ARM_ARCH_V6,     FPU_ARCH_VFP),
23926   ARM_ARCH_OPT ("armv6k",       ARM_ARCH_V6K,    FPU_ARCH_VFP),
23927   ARM_ARCH_OPT ("armv6z",       ARM_ARCH_V6Z,    FPU_ARCH_VFP),
23928   ARM_ARCH_OPT ("armv6zk",      ARM_ARCH_V6ZK,   FPU_ARCH_VFP),
23929   ARM_ARCH_OPT ("armv6t2",      ARM_ARCH_V6T2,   FPU_ARCH_VFP),
23930   ARM_ARCH_OPT ("armv6kt2",     ARM_ARCH_V6KT2,  FPU_ARCH_VFP),
23931   ARM_ARCH_OPT ("armv6zt2",     ARM_ARCH_V6ZT2,  FPU_ARCH_VFP),
23932   ARM_ARCH_OPT ("armv6zkt2",    ARM_ARCH_V6ZKT2, FPU_ARCH_VFP),
23933   ARM_ARCH_OPT ("armv6-m",      ARM_ARCH_V6M,    FPU_ARCH_VFP),
23934   ARM_ARCH_OPT ("armv6s-m",     ARM_ARCH_V6SM,   FPU_ARCH_VFP),
23935   ARM_ARCH_OPT ("armv7",        ARM_ARCH_V7,     FPU_ARCH_VFP),
23936   /* The official spelling of the ARMv7 profile variants is the dashed form.
23937      Accept the non-dashed form for compatibility with old toolchains.  */
23938   ARM_ARCH_OPT ("armv7a",       ARM_ARCH_V7A,    FPU_ARCH_VFP),
23939   ARM_ARCH_OPT ("armv7r",       ARM_ARCH_V7R,    FPU_ARCH_VFP),
23940   ARM_ARCH_OPT ("armv7m",       ARM_ARCH_V7M,    FPU_ARCH_VFP),
23941   ARM_ARCH_OPT ("armv7-a",      ARM_ARCH_V7A,    FPU_ARCH_VFP),
23942   ARM_ARCH_OPT ("armv7-r",      ARM_ARCH_V7R,    FPU_ARCH_VFP),
23943   ARM_ARCH_OPT ("armv7-m",      ARM_ARCH_V7M,    FPU_ARCH_VFP),
23944   ARM_ARCH_OPT ("armv7e-m",     ARM_ARCH_V7EM,   FPU_ARCH_VFP),
23945   ARM_ARCH_OPT ("armv8-a",      ARM_ARCH_V8A,    FPU_ARCH_VFP),
23946   ARM_ARCH_OPT ("xscale",       ARM_ARCH_XSCALE, FPU_ARCH_VFP),
23947   ARM_ARCH_OPT ("iwmmxt",       ARM_ARCH_IWMMXT, FPU_ARCH_VFP),
23948   ARM_ARCH_OPT ("iwmmxt2",      ARM_ARCH_IWMMXT2,FPU_ARCH_VFP),
23949   { NULL, 0, ARM_ARCH_NONE, ARM_ARCH_NONE }
23950 };
23951 #undef ARM_ARCH_OPT
23952
23953 /* ISA extensions in the co-processor and main instruction set space.  */
23954 struct arm_option_extension_value_table
23955 {
23956   char *name;
23957   size_t name_len;
23958   const arm_feature_set value;
23959   const arm_feature_set allowed_archs;
23960 };
23961
23962 /* The following table must be in alphabetical order with a NULL last entry.
23963    */
23964 #define ARM_EXT_OPT(N, V, AA) { N, sizeof (N) - 1, V, AA }
23965 static const struct arm_option_extension_value_table arm_extensions[] =
23966 {
23967   ARM_EXT_OPT ("crypto", FPU_ARCH_CRYPTO_NEON_VFP_ARMV8,
23968                                    ARM_FEATURE (ARM_EXT_V8, 0)),
23969   ARM_EXT_OPT ("fp",     FPU_ARCH_VFP_ARMV8,
23970                                    ARM_FEATURE (ARM_EXT_V8, 0)),
23971   ARM_EXT_OPT ("idiv",  ARM_FEATURE (ARM_EXT_ADIV | ARM_EXT_DIV, 0),
23972                                    ARM_FEATURE (ARM_EXT_V7A | ARM_EXT_V7R, 0)),
23973   ARM_EXT_OPT ("iwmmxt",ARM_FEATURE (0, ARM_CEXT_IWMMXT),       ARM_ANY),
23974   ARM_EXT_OPT ("iwmmxt2",
23975                         ARM_FEATURE (0, ARM_CEXT_IWMMXT2),      ARM_ANY),
23976   ARM_EXT_OPT ("maverick",
23977                         ARM_FEATURE (0, ARM_CEXT_MAVERICK),     ARM_ANY),
23978   ARM_EXT_OPT ("mp",    ARM_FEATURE (ARM_EXT_MP, 0),
23979                                    ARM_FEATURE (ARM_EXT_V7A | ARM_EXT_V7R, 0)),
23980   ARM_EXT_OPT ("simd",   FPU_ARCH_NEON_VFP_ARMV8,
23981                                    ARM_FEATURE (ARM_EXT_V8, 0)),
23982   ARM_EXT_OPT ("os",    ARM_FEATURE (ARM_EXT_OS, 0),
23983                                    ARM_FEATURE (ARM_EXT_V6M, 0)),
23984   ARM_EXT_OPT ("sec",   ARM_FEATURE (ARM_EXT_SEC, 0),
23985                                    ARM_FEATURE (ARM_EXT_V6K | ARM_EXT_V7A, 0)),
23986   ARM_EXT_OPT ("virt",  ARM_FEATURE (ARM_EXT_VIRT | ARM_EXT_ADIV
23987                                      | ARM_EXT_DIV, 0),
23988                                    ARM_FEATURE (ARM_EXT_V7A, 0)),
23989   ARM_EXT_OPT ("xscale",ARM_FEATURE (0, ARM_CEXT_XSCALE),       ARM_ANY),
23990   { NULL, 0, ARM_ARCH_NONE, ARM_ARCH_NONE }
23991 };
23992 #undef ARM_EXT_OPT
23993
23994 /* ISA floating-point and Advanced SIMD extensions.  */
23995 struct arm_option_fpu_value_table
23996 {
23997   char *name;
23998   const arm_feature_set value;
23999 };
24000
24001 /* This list should, at a minimum, contain all the fpu names
24002    recognized by GCC.  */
24003 static const struct arm_option_fpu_value_table arm_fpus[] =
24004 {
24005   {"softfpa",           FPU_NONE},
24006   {"fpe",               FPU_ARCH_FPE},
24007   {"fpe2",              FPU_ARCH_FPE},
24008   {"fpe3",              FPU_ARCH_FPA},  /* Third release supports LFM/SFM.  */
24009   {"fpa",               FPU_ARCH_FPA},
24010   {"fpa10",             FPU_ARCH_FPA},
24011   {"fpa11",             FPU_ARCH_FPA},
24012   {"arm7500fe",         FPU_ARCH_FPA},
24013   {"softvfp",           FPU_ARCH_VFP},
24014   {"softvfp+vfp",       FPU_ARCH_VFP_V2},
24015   {"vfp",               FPU_ARCH_VFP_V2},
24016   {"vfp9",              FPU_ARCH_VFP_V2},
24017   {"vfp3",              FPU_ARCH_VFP_V3}, /* For backwards compatbility.  */
24018   {"vfp10",             FPU_ARCH_VFP_V2},
24019   {"vfp10-r0",          FPU_ARCH_VFP_V1},
24020   {"vfpxd",             FPU_ARCH_VFP_V1xD},
24021   {"vfpv2",             FPU_ARCH_VFP_V2},
24022   {"vfpv3",             FPU_ARCH_VFP_V3},
24023   {"vfpv3-fp16",        FPU_ARCH_VFP_V3_FP16},
24024   {"vfpv3-d16",         FPU_ARCH_VFP_V3D16},
24025   {"vfpv3-d16-fp16",    FPU_ARCH_VFP_V3D16_FP16},
24026   {"vfpv3xd",           FPU_ARCH_VFP_V3xD},
24027   {"vfpv3xd-fp16",      FPU_ARCH_VFP_V3xD_FP16},
24028   {"arm1020t",          FPU_ARCH_VFP_V1},
24029   {"arm1020e",          FPU_ARCH_VFP_V2},
24030   {"arm1136jfs",        FPU_ARCH_VFP_V2},
24031   {"arm1136jf-s",       FPU_ARCH_VFP_V2},
24032   {"maverick",          FPU_ARCH_MAVERICK},
24033   {"neon",              FPU_ARCH_VFP_V3_PLUS_NEON_V1},
24034   {"neon-fp16",         FPU_ARCH_NEON_FP16},
24035   {"vfpv4",             FPU_ARCH_VFP_V4},
24036   {"vfpv4-d16",         FPU_ARCH_VFP_V4D16},
24037   {"fpv4-sp-d16",       FPU_ARCH_VFP_V4_SP_D16},
24038   {"neon-vfpv4",        FPU_ARCH_NEON_VFP_V4},
24039   {"fp-armv8",          FPU_ARCH_VFP_ARMV8},
24040   {"neon-fp-armv8",     FPU_ARCH_NEON_VFP_ARMV8},
24041   {"crypto-neon-fp-armv8",
24042                         FPU_ARCH_CRYPTO_NEON_VFP_ARMV8},
24043   {NULL,                ARM_ARCH_NONE}
24044 };
24045
24046 struct arm_option_value_table
24047 {
24048   char *name;
24049   long value;
24050 };
24051
24052 static const struct arm_option_value_table arm_float_abis[] =
24053 {
24054   {"hard",      ARM_FLOAT_ABI_HARD},
24055   {"softfp",    ARM_FLOAT_ABI_SOFTFP},
24056   {"soft",      ARM_FLOAT_ABI_SOFT},
24057   {NULL,        0}
24058 };
24059
24060 #ifdef OBJ_ELF
24061 /* We only know how to output GNU and ver 4/5 (AAELF) formats.  */
24062 static const struct arm_option_value_table arm_eabis[] =
24063 {
24064   {"gnu",       EF_ARM_EABI_UNKNOWN},
24065   {"4",         EF_ARM_EABI_VER4},
24066   {"5",         EF_ARM_EABI_VER5},
24067   {NULL,        0}
24068 };
24069 #endif
24070
24071 struct arm_long_option_table
24072 {
24073   char * option;                /* Substring to match.  */
24074   char * help;                  /* Help information.  */
24075   int (* func) (char * subopt); /* Function to decode sub-option.  */
24076   char * deprecated;            /* If non-null, print this message.  */
24077 };
24078
24079 static bfd_boolean
24080 arm_parse_extension (char *str, const arm_feature_set **opt_p)
24081 {
24082   arm_feature_set *ext_set = (arm_feature_set *)
24083       xmalloc (sizeof (arm_feature_set));
24084
24085   /* We insist on extensions being specified in alphabetical order, and with
24086      extensions being added before being removed.  We achieve this by having
24087      the global ARM_EXTENSIONS table in alphabetical order, and using the
24088      ADDING_VALUE variable to indicate whether we are adding an extension (1)
24089      or removing it (0) and only allowing it to change in the order
24090      -1 -> 1 -> 0.  */
24091   const struct arm_option_extension_value_table * opt = NULL;
24092   int adding_value = -1;
24093
24094   /* Copy the feature set, so that we can modify it.  */
24095   *ext_set = **opt_p;
24096   *opt_p = ext_set;
24097
24098   while (str != NULL && *str != 0)
24099     {
24100       char *ext;
24101       size_t len;
24102
24103       if (*str != '+')
24104         {
24105           as_bad (_("invalid architectural extension"));
24106           return FALSE;
24107         }
24108
24109       str++;
24110       ext = strchr (str, '+');
24111
24112       if (ext != NULL)
24113         len = ext - str;
24114       else
24115         len = strlen (str);
24116
24117       if (len >= 2 && strncmp (str, "no", 2) == 0)
24118         {
24119           if (adding_value != 0)
24120             {
24121               adding_value = 0;
24122               opt = arm_extensions;
24123             }
24124
24125           len -= 2;
24126           str += 2;
24127         }
24128       else if (len > 0)
24129         {
24130           if (adding_value == -1)
24131             {
24132               adding_value = 1;
24133               opt = arm_extensions;
24134             }
24135           else if (adding_value != 1)
24136             {
24137               as_bad (_("must specify extensions to add before specifying "
24138                         "those to remove"));
24139               return FALSE;
24140             }
24141         }
24142
24143       if (len == 0)
24144         {
24145           as_bad (_("missing architectural extension"));
24146           return FALSE;
24147         }
24148
24149       gas_assert (adding_value != -1);
24150       gas_assert (opt != NULL);
24151
24152       /* Scan over the options table trying to find an exact match. */
24153       for (; opt->name != NULL; opt++)
24154         if (opt->name_len == len && strncmp (opt->name, str, len) == 0)
24155           {
24156             /* Check we can apply the extension to this architecture.  */
24157             if (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (*ext_set, opt->allowed_archs))
24158               {
24159                 as_bad (_("extension does not apply to the base architecture"));
24160                 return FALSE;
24161               }
24162
24163             /* Add or remove the extension.  */
24164             if (adding_value)
24165               ARM_MERGE_FEATURE_SETS (*ext_set, *ext_set, opt->value);
24166             else
24167               ARM_CLEAR_FEATURE (*ext_set, *ext_set, opt->value);
24168
24169             break;
24170           }
24171
24172       if (opt->name == NULL)
24173         {
24174           /* Did we fail to find an extension because it wasn't specified in
24175              alphabetical order, or because it does not exist?  */
24176
24177           for (opt = arm_extensions; opt->name != NULL; opt++)
24178             if (opt->name_len == len && strncmp (opt->name, str, len) == 0)
24179               break;
24180
24181           if (opt->name == NULL)
24182             as_bad (_("unknown architectural extension `%s'"), str);
24183           else
24184             as_bad (_("architectural extensions must be specified in "
24185                       "alphabetical order"));
24186
24187           return FALSE;
24188         }
24189       else
24190         {
24191           /* We should skip the extension we've just matched the next time
24192              round.  */
24193           opt++;
24194         }
24195
24196       str = ext;
24197     };
24198
24199   return TRUE;
24200 }
24201
24202 static bfd_boolean
24203 arm_parse_cpu (char *str)
24204 {
24205   const struct arm_cpu_option_table *opt;
24206   char *ext = strchr (str, '+');
24207   size_t len;
24208
24209   if (ext != NULL)
24210     len = ext - str;
24211   else
24212     len = strlen (str);
24213
24214   if (len == 0)
24215     {
24216       as_bad (_("missing cpu name `%s'"), str);
24217       return FALSE;
24218     }
24219
24220   for (opt = arm_cpus; opt->name != NULL; opt++)
24221     if (opt->name_len == len && strncmp (opt->name, str, len) == 0)
24222       {
24223         mcpu_cpu_opt = &opt->value;
24224         mcpu_fpu_opt = &opt->default_fpu;
24225         if (opt->canonical_name)
24226           strcpy (selected_cpu_name, opt->canonical_name);
24227         else
24228           {
24229             size_t i;
24230
24231             for (i = 0; i < len; i++)
24232               selected_cpu_name[i] = TOUPPER (opt->name[i]);
24233             selected_cpu_name[i] = 0;
24234           }
24235
24236         if (ext != NULL)
24237           return arm_parse_extension (ext, &mcpu_cpu_opt);
24238
24239         return TRUE;
24240       }
24241
24242   as_bad (_("unknown cpu `%s'"), str);
24243   return FALSE;
24244 }
24245
24246 static bfd_boolean
24247 arm_parse_arch (char *str)
24248 {
24249   const struct arm_arch_option_table *opt;
24250   char *ext = strchr (str, '+');
24251   size_t len;
24252
24253   if (ext != NULL)
24254     len = ext - str;
24255   else
24256     len = strlen (str);
24257
24258   if (len == 0)
24259     {
24260       as_bad (_("missing architecture name `%s'"), str);
24261       return FALSE;
24262     }
24263
24264   for (opt = arm_archs; opt->name != NULL; opt++)
24265     if (opt->name_len == len && strncmp (opt->name, str, len) == 0)
24266       {
24267         march_cpu_opt = &opt->value;
24268         march_fpu_opt = &opt->default_fpu;
24269         strcpy (selected_cpu_name, opt->name);
24270
24271         if (ext != NULL)
24272           return arm_parse_extension (ext, &march_cpu_opt);
24273
24274         return TRUE;
24275       }
24276
24277   as_bad (_("unknown architecture `%s'\n"), str);
24278   return FALSE;
24279 }
24280
24281 static bfd_boolean
24282 arm_parse_fpu (char * str)
24283 {
24284   const struct arm_option_fpu_value_table * opt;
24285
24286   for (opt = arm_fpus; opt->name != NULL; opt++)
24287     if (streq (opt->name, str))
24288       {
24289         mfpu_opt = &opt->value;
24290         return TRUE;
24291       }
24292
24293   as_bad (_("unknown floating point format `%s'\n"), str);
24294   return FALSE;
24295 }
24296
24297 static bfd_boolean
24298 arm_parse_float_abi (char * str)
24299 {
24300   const struct arm_option_value_table * opt;
24301
24302   for (opt = arm_float_abis; opt->name != NULL; opt++)
24303     if (streq (opt->name, str))
24304       {
24305         mfloat_abi_opt = opt->value;
24306         return TRUE;
24307       }
24308
24309   as_bad (_("unknown floating point abi `%s'\n"), str);
24310   return FALSE;
24311 }
24312
24313 #ifdef OBJ_ELF
24314 static bfd_boolean
24315 arm_parse_eabi (char * str)
24316 {
24317   const struct arm_option_value_table *opt;
24318
24319   for (opt = arm_eabis; opt->name != NULL; opt++)
24320     if (streq (opt->name, str))
24321       {
24322         meabi_flags = opt->value;
24323         return TRUE;
24324       }
24325   as_bad (_("unknown EABI `%s'\n"), str);
24326   return FALSE;
24327 }
24328 #endif
24329
24330 static bfd_boolean
24331 arm_parse_it_mode (char * str)
24332 {
24333   bfd_boolean ret = TRUE;
24334
24335   if (streq ("arm", str))
24336     implicit_it_mode = IMPLICIT_IT_MODE_ARM;
24337   else if (streq ("thumb", str))
24338     implicit_it_mode = IMPLICIT_IT_MODE_THUMB;
24339   else if (streq ("always", str))
24340     implicit_it_mode = IMPLICIT_IT_MODE_ALWAYS;
24341   else if (streq ("never", str))
24342     implicit_it_mode = IMPLICIT_IT_MODE_NEVER;
24343   else
24344     {
24345       as_bad (_("unknown implicit IT mode `%s', should be "\
24346                 "arm, thumb, always, or never."), str);
24347       ret = FALSE;
24348     }
24349
24350   return ret;
24351 }
24352
24353 struct arm_long_option_table arm_long_opts[] =
24354 {
24355   {"mcpu=", N_("<cpu name>\t  assemble for CPU <cpu name>"),
24356    arm_parse_cpu, NULL},
24357   {"march=", N_("<arch name>\t  assemble for architecture <arch name>"),
24358    arm_parse_arch, NULL},
24359   {"mfpu=", N_("<fpu name>\t  assemble for FPU architecture <fpu name>"),
24360    arm_parse_fpu, NULL},
24361   {"mfloat-abi=", N_("<abi>\t  assemble for floating point ABI <abi>"),
24362    arm_parse_float_abi, NULL},
24363 #ifdef OBJ_ELF
24364   {"meabi=", N_("<ver>\t\t  assemble for eabi version <ver>"),
24365    arm_parse_eabi, NULL},
24366 #endif
24367   {"mimplicit-it=", N_("<mode>\t  controls implicit insertion of IT instructions"),
24368    arm_parse_it_mode, NULL},
24369   {NULL, NULL, 0, NULL}
24370 };
24371
24372 int
24373 md_parse_option (int c, char * arg)
24374 {
24375   struct arm_option_table *opt;
24376   const struct arm_legacy_option_table *fopt;
24377   struct arm_long_option_table *lopt;
24378
24379   switch (c)
24380     {
24381 #ifdef OPTION_EB
24382     case OPTION_EB:
24383       target_big_endian = 1;
24384       break;
24385 #endif
24386
24387 #ifdef OPTION_EL
24388     case OPTION_EL:
24389       target_big_endian = 0;
24390       break;
24391 #endif
24392
24393     case OPTION_FIX_V4BX:
24394       fix_v4bx = TRUE;
24395       break;
24396
24397     case 'a':
24398       /* Listing option.  Just ignore these, we don't support additional
24399          ones.  */
24400       return 0;
24401
24402     default:
24403       for (opt = arm_opts; opt->option != NULL; opt++)
24404         {
24405           if (c == opt->option[0]
24406               && ((arg == NULL && opt->option[1] == 0)
24407                   || streq (arg, opt->option + 1)))
24408             {
24409               /* If the option is deprecated, tell the user.  */
24410               if (warn_on_deprecated && opt->deprecated != NULL)
24411                 as_tsktsk (_("option `-%c%s' is deprecated: %s"), c,
24412                            arg ? arg : "", _(opt->deprecated));
24413
24414               if (opt->var != NULL)
24415                 *opt->var = opt->value;
24416
24417               return 1;
24418             }
24419         }
24420
24421       for (fopt = arm_legacy_opts; fopt->option != NULL; fopt++)
24422         {
24423           if (c == fopt->option[0]
24424               && ((arg == NULL && fopt->option[1] == 0)
24425                   || streq (arg, fopt->option + 1)))
24426             {
24427               /* If the option is deprecated, tell the user.  */
24428               if (warn_on_deprecated && fopt->deprecated != NULL)
24429                 as_tsktsk (_("option `-%c%s' is deprecated: %s"), c,
24430                            arg ? arg : "", _(fopt->deprecated));
24431
24432               if (fopt->var != NULL)
24433                 *fopt->var = &fopt->value;
24434
24435               return 1;
24436             }
24437         }
24438
24439       for (lopt = arm_long_opts; lopt->option != NULL; lopt++)
24440         {
24441           /* These options are expected to have an argument.  */
24442           if (c == lopt->option[0]
24443               && arg != NULL
24444               && strncmp (arg, lopt->option + 1,
24445                           strlen (lopt->option + 1)) == 0)
24446             {
24447               /* If the option is deprecated, tell the user.  */
24448               if (warn_on_deprecated && lopt->deprecated != NULL)
24449                 as_tsktsk (_("option `-%c%s' is deprecated: %s"), c, arg,
24450                            _(lopt->deprecated));
24451
24452               /* Call the sup-option parser.  */
24453               return lopt->func (arg + strlen (lopt->option) - 1);
24454             }
24455         }
24456
24457       return 0;
24458     }
24459
24460   return 1;
24461 }
24462
24463 void
24464 md_show_usage (FILE * fp)
24465 {
24466   struct arm_option_table *opt;
24467   struct arm_long_option_table *lopt;
24468
24469   fprintf (fp, _(" ARM-specific assembler options:\n"));
24470
24471   for (opt = arm_opts; opt->option != NULL; opt++)
24472     if (opt->help != NULL)
24473       fprintf (fp, "  -%-23s%s\n", opt->option, _(opt->help));
24474
24475   for (lopt = arm_long_opts; lopt->option != NULL; lopt++)
24476     if (lopt->help != NULL)
24477       fprintf (fp, "  -%s%s\n", lopt->option, _(lopt->help));
24478
24479 #ifdef OPTION_EB
24480   fprintf (fp, _("\
24481   -EB                     assemble code for a big-endian cpu\n"));
24482 #endif
24483
24484 #ifdef OPTION_EL
24485   fprintf (fp, _("\
24486   -EL                     assemble code for a little-endian cpu\n"));
24487 #endif
24488
24489   fprintf (fp, _("\
24490   --fix-v4bx              Allow BX in ARMv4 code\n"));
24491 }
24492
24493
24494 #ifdef OBJ_ELF
24495 typedef struct
24496 {
24497   int val;
24498   arm_feature_set flags;
24499 } cpu_arch_ver_table;
24500
24501 /* Mapping from CPU features to EABI CPU arch values.  Table must be sorted
24502    least features first.  */
24503 static const cpu_arch_ver_table cpu_arch_ver[] =
24504 {
24505     {1, ARM_ARCH_V4},
24506     {2, ARM_ARCH_V4T},
24507     {3, ARM_ARCH_V5},
24508     {3, ARM_ARCH_V5T},
24509     {4, ARM_ARCH_V5TE},
24510     {5, ARM_ARCH_V5TEJ},
24511     {6, ARM_ARCH_V6},
24512     {9, ARM_ARCH_V6K},
24513     {7, ARM_ARCH_V6Z},
24514     {11, ARM_ARCH_V6M},
24515     {12, ARM_ARCH_V6SM},
24516     {8, ARM_ARCH_V6T2},
24517     {10, ARM_ARCH_V7A_IDIV_MP_SEC_VIRT},
24518     {10, ARM_ARCH_V7R},
24519     {10, ARM_ARCH_V7M},
24520     {14, ARM_ARCH_V8A},
24521     {0, ARM_ARCH_NONE}
24522 };
24523
24524 /* Set an attribute if it has not already been set by the user.  */
24525 static void
24526 aeabi_set_attribute_int (int tag, int value)
24527 {
24528   if (tag < 1
24529       || tag >= NUM_KNOWN_OBJ_ATTRIBUTES
24530       || !attributes_set_explicitly[tag])
24531     bfd_elf_add_proc_attr_int (stdoutput, tag, value);
24532 }
24533
24534 static void
24535 aeabi_set_attribute_string (int tag, const char *value)
24536 {
24537   if (tag < 1
24538       || tag >= NUM_KNOWN_OBJ_ATTRIBUTES
24539       || !attributes_set_explicitly[tag])
24540     bfd_elf_add_proc_attr_string (stdoutput, tag, value);
24541 }
24542
24543 /* Set the public EABI object attributes.  */
24544 static void
24545 aeabi_set_public_attributes (void)
24546 {
24547   int arch;
24548   char profile;
24549   int virt_sec = 0;
24550   int fp16_optional = 0;
24551   arm_feature_set flags;
24552   arm_feature_set tmp;
24553   const cpu_arch_ver_table *p;
24554
24555   /* Choose the architecture based on the capabilities of the requested cpu
24556      (if any) and/or the instructions actually used.  */
24557   ARM_MERGE_FEATURE_SETS (flags, arm_arch_used, thumb_arch_used);
24558   ARM_MERGE_FEATURE_SETS (flags, flags, *mfpu_opt);
24559   ARM_MERGE_FEATURE_SETS (flags, flags, selected_cpu);
24560
24561   if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (arm_arch_used, arm_arch_any))
24562     ARM_MERGE_FEATURE_SETS (flags, flags, arm_ext_v1);
24563
24564   if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (thumb_arch_used, arm_arch_any))
24565     ARM_MERGE_FEATURE_SETS (flags, flags, arm_ext_v4t);
24566
24567   /* Allow the user to override the reported architecture.  */
24568   if (object_arch)
24569     {
24570       ARM_CLEAR_FEATURE (flags, flags, arm_arch_any);
24571       ARM_MERGE_FEATURE_SETS (flags, flags, *object_arch);
24572     }
24573
24574   /* We need to make sure that the attributes do not identify us as v6S-M
24575      when the only v6S-M feature in use is the Operating System Extensions.  */
24576   if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, arm_ext_os))
24577       if (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, arm_arch_v6m_only))
24578         ARM_CLEAR_FEATURE (flags, flags, arm_ext_os);
24579
24580   tmp = flags;
24581   arch = 0;
24582   for (p = cpu_arch_ver; p->val; p++)
24583     {
24584       if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (tmp, p->flags))
24585         {
24586           arch = p->val;
24587           ARM_CLEAR_FEATURE (tmp, tmp, p->flags);
24588         }
24589     }
24590
24591   /* The table lookup above finds the last architecture to contribute
24592      a new feature.  Unfortunately, Tag13 is a subset of the union of
24593      v6T2 and v7-M, so it is never seen as contributing a new feature.
24594      We can not search for the last entry which is entirely used,
24595      because if no CPU is specified we build up only those flags
24596      actually used.  Perhaps we should separate out the specified
24597      and implicit cases.  Avoid taking this path for -march=all by
24598      checking for contradictory v7-A / v7-M features.  */
24599   if (arch == 10
24600       && !ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, arm_ext_v7a)
24601       && ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, arm_ext_v7m)
24602       && ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, arm_ext_v6_dsp))
24603     arch = 13;
24604
24605   /* Tag_CPU_name.  */
24606   if (selected_cpu_name[0])
24607     {
24608       char *q;
24609
24610       q = selected_cpu_name;
24611       if (strncmp (q, "armv", 4) == 0)
24612         {
24613           int i;
24614
24615           q += 4;
24616           for (i = 0; q[i]; i++)
24617             q[i] = TOUPPER (q[i]);
24618         }
24619       aeabi_set_attribute_string (Tag_CPU_name, q);
24620     }
24621
24622   /* Tag_CPU_arch.  */
24623   aeabi_set_attribute_int (Tag_CPU_arch, arch);
24624
24625   /* Tag_CPU_arch_profile.  */
24626   if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, arm_ext_v7a))
24627     profile = 'A';
24628   else if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, arm_ext_v7r))
24629     profile = 'R';
24630   else if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, arm_ext_m))
24631     profile = 'M';
24632   else
24633     profile = '\0';
24634
24635   if (profile != '\0')
24636     aeabi_set_attribute_int (Tag_CPU_arch_profile, profile);
24637
24638   /* Tag_ARM_ISA_use.  */
24639   if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, arm_ext_v1)
24640       || arch == 0)
24641     aeabi_set_attribute_int (Tag_ARM_ISA_use, 1);
24642
24643   /* Tag_THUMB_ISA_use.  */
24644   if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, arm_ext_v4t)
24645       || arch == 0)
24646     aeabi_set_attribute_int (Tag_THUMB_ISA_use,
24647         ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, arm_arch_t2) ? 2 : 1);
24648
24649   /* Tag_VFP_arch.  */
24650   if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, fpu_vfp_ext_armv8))
24651     aeabi_set_attribute_int (Tag_VFP_arch, 7);
24652   else if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, fpu_vfp_ext_fma))
24653     aeabi_set_attribute_int (Tag_VFP_arch,
24654                              ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, fpu_vfp_ext_d32)
24655                              ? 5 : 6);
24656   else if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, fpu_vfp_ext_d32))
24657     {
24658       fp16_optional = 1;
24659       aeabi_set_attribute_int (Tag_VFP_arch, 3);
24660     }
24661   else if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, fpu_vfp_ext_v3xd))
24662     {
24663       aeabi_set_attribute_int (Tag_VFP_arch, 4);
24664       fp16_optional = 1;
24665     }
24666   else if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, fpu_vfp_ext_v2))
24667     aeabi_set_attribute_int (Tag_VFP_arch, 2);
24668   else if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, fpu_vfp_ext_v1)
24669            || ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, fpu_vfp_ext_v1xd))
24670     aeabi_set_attribute_int (Tag_VFP_arch, 1);
24671
24672   /* Tag_ABI_HardFP_use.  */
24673   if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, fpu_vfp_ext_v1xd)
24674       && !ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, fpu_vfp_ext_v1))
24675     aeabi_set_attribute_int (Tag_ABI_HardFP_use, 1);
24676
24677   /* Tag_WMMX_arch.  */
24678   if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, arm_cext_iwmmxt2))
24679     aeabi_set_attribute_int (Tag_WMMX_arch, 2);
24680   else if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, arm_cext_iwmmxt))
24681     aeabi_set_attribute_int (Tag_WMMX_arch, 1);
24682
24683   /* Tag_Advanced_SIMD_arch (formerly Tag_NEON_arch).  */
24684   if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, fpu_neon_ext_armv8))
24685     aeabi_set_attribute_int (Tag_Advanced_SIMD_arch, 3);
24686   else if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, fpu_neon_ext_v1))
24687     {
24688       if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, fpu_neon_ext_fma))
24689         {
24690           aeabi_set_attribute_int (Tag_Advanced_SIMD_arch, 2);
24691         }
24692       else
24693         {
24694           aeabi_set_attribute_int (Tag_Advanced_SIMD_arch, 1);
24695           fp16_optional = 1;
24696         }
24697     }
24698
24699   /* Tag_VFP_HP_extension (formerly Tag_NEON_FP16_arch).  */
24700   if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, fpu_vfp_fp16) && fp16_optional)
24701     aeabi_set_attribute_int (Tag_VFP_HP_extension, 1);
24702
24703   /* Tag_DIV_use.
24704
24705      We set Tag_DIV_use to two when integer divide instructions have been used
24706      in ARM state, or when Thumb integer divide instructions have been used,
24707      but we have no architecture profile set, nor have we any ARM instructions.
24708
24709      For ARMv8 we set the tag to 0 as integer divide is implied by the base
24710      architecture.
24711
24712      For new architectures we will have to check these tests.  */
24713   gas_assert (arch <= TAG_CPU_ARCH_V8);
24714   if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, arm_ext_v8))
24715     aeabi_set_attribute_int (Tag_DIV_use, 0);
24716   else if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, arm_ext_adiv)
24717            || (profile == '\0'
24718                && ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, arm_ext_div)
24719                && !ARM_CPU_HAS_FEATURE (arm_arch_used, arm_arch_any)))
24720     aeabi_set_attribute_int (Tag_DIV_use, 2);
24721
24722   /* Tag_MP_extension_use.  */
24723   if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, arm_ext_mp))
24724     aeabi_set_attribute_int (Tag_MPextension_use, 1);
24725
24726   /* Tag Virtualization_use.  */
24727   if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, arm_ext_sec))
24728     virt_sec |= 1;
24729   if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, arm_ext_virt))
24730     virt_sec |= 2;
24731   if (virt_sec != 0)
24732     aeabi_set_attribute_int (Tag_Virtualization_use, virt_sec);
24733 }
24734
24735 /* Add the default contents for the .ARM.attributes section.  */
24736 void
24737 arm_md_end (void)
24738 {
24739   if (EF_ARM_EABI_VERSION (meabi_flags) < EF_ARM_EABI_VER4)
24740     return;
24741
24742   aeabi_set_public_attributes ();
24743 }
24744 #endif /* OBJ_ELF */
24745
24746
24747 /* Parse a .cpu directive.  */
24748
24749 static void
24750 s_arm_cpu (int ignored ATTRIBUTE_UNUSED)
24751 {
24752   const struct arm_cpu_option_table *opt;
24753   char *name;
24754   char saved_char;
24755
24756   name = input_line_pointer;
24757   while (*input_line_pointer && !ISSPACE (*input_line_pointer))
24758     input_line_pointer++;
24759   saved_char = *input_line_pointer;
24760   *input_line_pointer = 0;
24761
24762   /* Skip the first "all" entry.  */
24763   for (opt = arm_cpus + 1; opt->name != NULL; opt++)
24764     if (streq (opt->name, name))
24765       {
24766         mcpu_cpu_opt = &opt->value;
24767         selected_cpu = opt->value;
24768         if (opt->canonical_name)
24769           strcpy (selected_cpu_name, opt->canonical_name);
24770         else
24771           {
24772             int i;
24773             for (i = 0; opt->name[i]; i++)
24774               selected_cpu_name[i] = TOUPPER (opt->name[i]);
24775
24776             selected_cpu_name[i] = 0;
24777           }
24778         ARM_MERGE_FEATURE_SETS (cpu_variant, *mcpu_cpu_opt, *mfpu_opt);
24779         *input_line_pointer = saved_char;
24780         demand_empty_rest_of_line ();
24781         return;
24782       }
24783   as_bad (_("unknown cpu `%s'"), name);
24784   *input_line_pointer = saved_char;
24785   ignore_rest_of_line ();
24786 }
24787
24788
24789 /* Parse a .arch directive.  */
24790
24791 static void
24792 s_arm_arch (int ignored ATTRIBUTE_UNUSED)
24793 {
24794   const struct arm_arch_option_table *opt;
24795   char saved_char;
24796   char *name;
24797
24798   name = input_line_pointer;
24799   while (*input_line_pointer && !ISSPACE (*input_line_pointer))
24800     input_line_pointer++;
24801   saved_char = *input_line_pointer;
24802   *input_line_pointer = 0;
24803
24804   /* Skip the first "all" entry.  */
24805   for (opt = arm_archs + 1; opt->name != NULL; opt++)
24806     if (streq (opt->name, name))
24807       {
24808         mcpu_cpu_opt = &opt->value;
24809         selected_cpu = opt->value;
24810         strcpy (selected_cpu_name, opt->name);
24811         ARM_MERGE_FEATURE_SETS (cpu_variant, *mcpu_cpu_opt, *mfpu_opt);
24812         *input_line_pointer = saved_char;
24813         demand_empty_rest_of_line ();
24814         return;
24815       }
24816
24817   as_bad (_("unknown architecture `%s'\n"), name);
24818   *input_line_pointer = saved_char;
24819   ignore_rest_of_line ();
24820 }
24821
24822
24823 /* Parse a .object_arch directive.  */
24824
24825 static void
24826 s_arm_object_arch (int ignored ATTRIBUTE_UNUSED)
24827 {
24828   const struct arm_arch_option_table *opt;
24829   char saved_char;
24830   char *name;
24831
24832   name = input_line_pointer;
24833   while (*input_line_pointer && !ISSPACE (*input_line_pointer))
24834     input_line_pointer++;
24835   saved_char = *input_line_pointer;
24836   *input_line_pointer = 0;
24837
24838   /* Skip the first "all" entry.  */
24839   for (opt = arm_archs + 1; opt->name != NULL; opt++)
24840     if (streq (opt->name, name))
24841       {
24842         object_arch = &opt->value;
24843         *input_line_pointer = saved_char;
24844         demand_empty_rest_of_line ();
24845         return;
24846       }
24847
24848   as_bad (_("unknown architecture `%s'\n"), name);
24849   *input_line_pointer = saved_char;
24850   ignore_rest_of_line ();
24851 }
24852
24853 /* Parse a .arch_extension directive.  */
24854
24855 static void
24856 s_arm_arch_extension (int ignored ATTRIBUTE_UNUSED)
24857 {
24858   const struct arm_option_extension_value_table *opt;
24859   char saved_char;
24860   char *name;
24861   int adding_value = 1;
24862
24863   name = input_line_pointer;
24864   while (*input_line_pointer && !ISSPACE (*input_line_pointer))
24865     input_line_pointer++;
24866   saved_char = *input_line_pointer;
24867   *input_line_pointer = 0;
24868
24869   if (strlen (name) >= 2
24870       && strncmp (name, "no", 2) == 0)
24871     {
24872       adding_value = 0;
24873       name += 2;
24874     }
24875
24876   for (opt = arm_extensions; opt->name != NULL; opt++)
24877     if (streq (opt->name, name))
24878       {
24879         if (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (*mcpu_cpu_opt, opt->allowed_archs))
24880           {
24881             as_bad (_("architectural extension `%s' is not allowed for the "
24882                       "current base architecture"), name);
24883             break;
24884           }
24885
24886         if (adding_value)
24887           ARM_MERGE_FEATURE_SETS (selected_cpu, selected_cpu, opt->value);
24888         else
24889           ARM_CLEAR_FEATURE (selected_cpu, selected_cpu, opt->value);
24890
24891         mcpu_cpu_opt = &selected_cpu;
24892         ARM_MERGE_FEATURE_SETS (cpu_variant, *mcpu_cpu_opt, *mfpu_opt);
24893         *input_line_pointer = saved_char;
24894         demand_empty_rest_of_line ();
24895         return;
24896       }
24897
24898   if (opt->name == NULL)
24899     as_bad (_("unknown architecture `%s'\n"), name);
24900
24901   *input_line_pointer = saved_char;
24902   ignore_rest_of_line ();
24903 }
24904
24905 /* Parse a .fpu directive.  */
24906
24907 static void
24908 s_arm_fpu (int ignored ATTRIBUTE_UNUSED)
24909 {
24910   const struct arm_option_fpu_value_table *opt;
24911   char saved_char;
24912   char *name;
24913
24914   name = input_line_pointer;
24915   while (*input_line_pointer && !ISSPACE (*input_line_pointer))
24916     input_line_pointer++;
24917   saved_char = *input_line_pointer;
24918   *input_line_pointer = 0;
24919
24920   for (opt = arm_fpus; opt->name != NULL; opt++)
24921     if (streq (opt->name, name))
24922       {
24923         mfpu_opt = &opt->value;
24924         ARM_MERGE_FEATURE_SETS (cpu_variant, *mcpu_cpu_opt, *mfpu_opt);
24925         *input_line_pointer = saved_char;
24926         demand_empty_rest_of_line ();
24927         return;
24928       }
24929
24930   as_bad (_("unknown floating point format `%s'\n"), name);
24931   *input_line_pointer = saved_char;
24932   ignore_rest_of_line ();
24933 }
24934
24935 /* Copy symbol information.  */
24936
24937 void
24938 arm_copy_symbol_attributes (symbolS *dest, symbolS *src)
24939 {
24940   ARM_GET_FLAG (dest) = ARM_GET_FLAG (src);
24941 }
24942
24943 #ifdef OBJ_ELF
24944 /* Given a symbolic attribute NAME, return the proper integer value.
24945    Returns -1 if the attribute is not known.  */
24946
24947 int
24948 arm_convert_symbolic_attribute (const char *name)
24949 {
24950   static const struct
24951   {
24952     const char * name;
24953     const int    tag;
24954   }
24955   attribute_table[] =
24956     {
24957       /* When you modify this table you should
24958          also modify the list in doc/c-arm.texi.  */
24959 #define T(tag) {#tag, tag}
24960       T (Tag_CPU_raw_name),
24961       T (Tag_CPU_name),
24962       T (Tag_CPU_arch),
24963       T (Tag_CPU_arch_profile),
24964       T (Tag_ARM_ISA_use),
24965       T (Tag_THUMB_ISA_use),
24966       T (Tag_FP_arch),
24967       T (Tag_VFP_arch),
24968       T (Tag_WMMX_arch),
24969       T (Tag_Advanced_SIMD_arch),
24970       T (Tag_PCS_config),
24971       T (Tag_ABI_PCS_R9_use),
24972       T (Tag_ABI_PCS_RW_data),
24973       T (Tag_ABI_PCS_RO_data),
24974       T (Tag_ABI_PCS_GOT_use),
24975       T (Tag_ABI_PCS_wchar_t),
24976       T (Tag_ABI_FP_rounding),
24977       T (Tag_ABI_FP_denormal),
24978       T (Tag_ABI_FP_exceptions),
24979       T (Tag_ABI_FP_user_exceptions),
24980       T (Tag_ABI_FP_number_model),
24981       T (Tag_ABI_align_needed),
24982       T (Tag_ABI_align8_needed),
24983       T (Tag_ABI_align_preserved),
24984       T (Tag_ABI_align8_preserved),
24985       T (Tag_ABI_enum_size),
24986       T (Tag_ABI_HardFP_use),
24987       T (Tag_ABI_VFP_args),
24988       T (Tag_ABI_WMMX_args),
24989       T (Tag_ABI_optimization_goals),
24990       T (Tag_ABI_FP_optimization_goals),
24991       T (Tag_compatibility),
24992       T (Tag_CPU_unaligned_access),
24993       T (Tag_FP_HP_extension),
24994       T (Tag_VFP_HP_extension),
24995       T (Tag_ABI_FP_16bit_format),
24996       T (Tag_MPextension_use),
24997       T (Tag_DIV_use),
24998       T (Tag_nodefaults),
24999       T (Tag_also_compatible_with),
25000       T (Tag_conformance),
25001       T (Tag_T2EE_use),
25002       T (Tag_Virtualization_use),
25003       /* We deliberately do not include Tag_MPextension_use_legacy.  */
25004 #undef T
25005     };
25006   unsigned int i;
25007
25008   if (name == NULL)
25009     return -1;
25010
25011   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (attribute_table); i++)
25012     if (streq (name, attribute_table[i].name))
25013       return attribute_table[i].tag;
25014
25015   return -1;
25016 }
25017
25018
25019 /* Apply sym value for relocations only in the case that
25020    they are for local symbols and you have the respective
25021    architectural feature for blx and simple switches.  */
25022 int
25023 arm_apply_sym_value (struct fix * fixP)
25024 {
25025   if (fixP->fx_addsy
25026       && ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v5t)
25027       && !S_FORCE_RELOC (fixP->fx_addsy, TRUE))
25028     {
25029       switch (fixP->fx_r_type)
25030         {
25031         case BFD_RELOC_ARM_PCREL_BLX:
25032         case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH23:
25033           if (ARM_IS_FUNC (fixP->fx_addsy))
25034             return 1;
25035           break;
25036
25037         case BFD_RELOC_ARM_PCREL_CALL:
25038         case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BLX:
25039           if (THUMB_IS_FUNC (fixP->fx_addsy))
25040               return 1;
25041           break;
25042
25043         default:
25044           break;
25045         }
25046
25047     }
25048   return 0;
25049 }
25050 #endif /* OBJ_ELF */