[PATCH 20/57][Arm][GAS] Add support for MVE instructions: vmaxnmv, vmaxnmav, vminnmv...
[external/binutils.git] / gas / config / tc-arm.c
1 /* tc-arm.c -- Assemble for the ARM
2    Copyright (C) 1994-2019 Free Software Foundation, Inc.
3    Contributed by Richard Earnshaw (rwe@pegasus.esprit.ec.org)
4         Modified by David Taylor (dtaylor@armltd.co.uk)
5         Cirrus coprocessor mods by Aldy Hernandez (aldyh@redhat.com)
6         Cirrus coprocessor fixes by Petko Manolov (petkan@nucleusys.com)
7         Cirrus coprocessor fixes by Vladimir Ivanov (vladitx@nucleusys.com)
8
9    This file is part of GAS, the GNU Assembler.
10
11    GAS is free software; you can redistribute it and/or modify
12    it under the terms of the GNU General Public License as published by
13    the Free Software Foundation; either version 3, or (at your option)
14    any later version.
15
16    GAS is distributed in the hope that it will be useful,
17    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
18    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
19    GNU General Public License for more details.
20
21    You should have received a copy of the GNU General Public License
22    along with GAS; see the file COPYING.  If not, write to the Free
23    Software Foundation, 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston, MA
24    02110-1301, USA.  */
25
26 #include "as.h"
27 #include <limits.h>
28 #include <stdarg.h>
29 #define  NO_RELOC 0
30 #include "safe-ctype.h"
31 #include "subsegs.h"
32 #include "obstack.h"
33 #include "libiberty.h"
34 #include "opcode/arm.h"
35
36 #ifdef OBJ_ELF
37 #include "elf/arm.h"
38 #include "dw2gencfi.h"
39 #endif
40
41 #include "dwarf2dbg.h"
42
43 #ifdef OBJ_ELF
44 /* Must be at least the size of the largest unwind opcode (currently two).  */
45 #define ARM_OPCODE_CHUNK_SIZE 8
46
47 /* This structure holds the unwinding state.  */
48
49 static struct
50 {
51   symbolS *       proc_start;
52   symbolS *       table_entry;
53   symbolS *       personality_routine;
54   int             personality_index;
55   /* The segment containing the function.  */
56   segT            saved_seg;
57   subsegT         saved_subseg;
58   /* Opcodes generated from this function.  */
59   unsigned char * opcodes;
60   int             opcode_count;
61   int             opcode_alloc;
62   /* The number of bytes pushed to the stack.  */
63   offsetT         frame_size;
64   /* We don't add stack adjustment opcodes immediately so that we can merge
65      multiple adjustments.  We can also omit the final adjustment
66      when using a frame pointer.  */
67   offsetT         pending_offset;
68   /* These two fields are set by both unwind_movsp and unwind_setfp.  They
69      hold the reg+offset to use when restoring sp from a frame pointer.  */
70   offsetT         fp_offset;
71   int             fp_reg;
72   /* Nonzero if an unwind_setfp directive has been seen.  */
73   unsigned        fp_used:1;
74   /* Nonzero if the last opcode restores sp from fp_reg.  */
75   unsigned        sp_restored:1;
76 } unwind;
77
78 /* Whether --fdpic was given.  */
79 static int arm_fdpic;
80
81 #endif /* OBJ_ELF */
82
83 /* Results from operand parsing worker functions.  */
84
85 typedef enum
86 {
87   PARSE_OPERAND_SUCCESS,
88   PARSE_OPERAND_FAIL,
89   PARSE_OPERAND_FAIL_NO_BACKTRACK
90 } parse_operand_result;
91
92 enum arm_float_abi
93 {
94   ARM_FLOAT_ABI_HARD,
95   ARM_FLOAT_ABI_SOFTFP,
96   ARM_FLOAT_ABI_SOFT
97 };
98
99 /* Types of processor to assemble for.  */
100 #ifndef CPU_DEFAULT
101 /* The code that was here used to select a default CPU depending on compiler
102    pre-defines which were only present when doing native builds, thus
103    changing gas' default behaviour depending upon the build host.
104
105    If you have a target that requires a default CPU option then the you
106    should define CPU_DEFAULT here.  */
107 #endif
108
109 #ifndef FPU_DEFAULT
110 # ifdef TE_LINUX
111 #  define FPU_DEFAULT FPU_ARCH_FPA
112 # elif defined (TE_NetBSD)
113 #  ifdef OBJ_ELF
114 #   define FPU_DEFAULT FPU_ARCH_VFP     /* Soft-float, but VFP order.  */
115 #  else
116     /* Legacy a.out format.  */
117 #   define FPU_DEFAULT FPU_ARCH_FPA     /* Soft-float, but FPA order.  */
118 #  endif
119 # elif defined (TE_VXWORKS)
120 #  define FPU_DEFAULT FPU_ARCH_VFP      /* Soft-float, VFP order.  */
121 # else
122    /* For backwards compatibility, default to FPA.  */
123 #  define FPU_DEFAULT FPU_ARCH_FPA
124 # endif
125 #endif /* ifndef FPU_DEFAULT */
126
127 #define streq(a, b)           (strcmp (a, b) == 0)
128
129 /* Current set of feature bits available (CPU+FPU).  Different from
130    selected_cpu + selected_fpu in case of autodetection since the CPU
131    feature bits are then all set.  */
132 static arm_feature_set cpu_variant;
133 /* Feature bits used in each execution state.  Used to set build attribute
134    (in particular Tag_*_ISA_use) in CPU autodetection mode.  */
135 static arm_feature_set arm_arch_used;
136 static arm_feature_set thumb_arch_used;
137
138 /* Flags stored in private area of BFD structure.  */
139 static int uses_apcs_26      = FALSE;
140 static int atpcs             = FALSE;
141 static int support_interwork = FALSE;
142 static int uses_apcs_float   = FALSE;
143 static int pic_code          = FALSE;
144 static int fix_v4bx          = FALSE;
145 /* Warn on using deprecated features.  */
146 static int warn_on_deprecated = TRUE;
147
148 /* Understand CodeComposer Studio assembly syntax.  */
149 bfd_boolean codecomposer_syntax = FALSE;
150
151 /* Variables that we set while parsing command-line options.  Once all
152    options have been read we re-process these values to set the real
153    assembly flags.  */
154
155 /* CPU and FPU feature bits set for legacy CPU and FPU options (eg. -marm1
156    instead of -mcpu=arm1).  */
157 static const arm_feature_set *legacy_cpu = NULL;
158 static const arm_feature_set *legacy_fpu = NULL;
159
160 /* CPU, extension and FPU feature bits selected by -mcpu.  */
161 static const arm_feature_set *mcpu_cpu_opt = NULL;
162 static arm_feature_set *mcpu_ext_opt = NULL;
163 static const arm_feature_set *mcpu_fpu_opt = NULL;
164
165 /* CPU, extension and FPU feature bits selected by -march.  */
166 static const arm_feature_set *march_cpu_opt = NULL;
167 static arm_feature_set *march_ext_opt = NULL;
168 static const arm_feature_set *march_fpu_opt = NULL;
169
170 /* Feature bits selected by -mfpu.  */
171 static const arm_feature_set *mfpu_opt = NULL;
172
173 /* Constants for known architecture features.  */
174 static const arm_feature_set fpu_default = FPU_DEFAULT;
175 static const arm_feature_set fpu_arch_vfp_v1 ATTRIBUTE_UNUSED = FPU_ARCH_VFP_V1;
176 static const arm_feature_set fpu_arch_vfp_v2 = FPU_ARCH_VFP_V2;
177 static const arm_feature_set fpu_arch_vfp_v3 ATTRIBUTE_UNUSED = FPU_ARCH_VFP_V3;
178 static const arm_feature_set fpu_arch_neon_v1 ATTRIBUTE_UNUSED = FPU_ARCH_NEON_V1;
179 static const arm_feature_set fpu_arch_fpa = FPU_ARCH_FPA;
180 static const arm_feature_set fpu_any_hard = FPU_ANY_HARD;
181 #ifdef OBJ_ELF
182 static const arm_feature_set fpu_arch_maverick = FPU_ARCH_MAVERICK;
183 #endif
184 static const arm_feature_set fpu_endian_pure = FPU_ARCH_ENDIAN_PURE;
185
186 #ifdef CPU_DEFAULT
187 static const arm_feature_set cpu_default = CPU_DEFAULT;
188 #endif
189
190 static const arm_feature_set arm_ext_v1 = ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_V1);
191 static const arm_feature_set arm_ext_v2 = ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_V2);
192 static const arm_feature_set arm_ext_v2s = ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_V2S);
193 static const arm_feature_set arm_ext_v3 = ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_V3);
194 static const arm_feature_set arm_ext_v3m = ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_V3M);
195 static const arm_feature_set arm_ext_v4 = ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_V4);
196 static const arm_feature_set arm_ext_v4t = ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_V4T);
197 static const arm_feature_set arm_ext_v5 = ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_V5);
198 static const arm_feature_set arm_ext_v4t_5 =
199   ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_V4T | ARM_EXT_V5);
200 static const arm_feature_set arm_ext_v5t = ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_V5T);
201 static const arm_feature_set arm_ext_v5e = ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_V5E);
202 static const arm_feature_set arm_ext_v5exp = ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_V5ExP);
203 static const arm_feature_set arm_ext_v5j = ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_V5J);
204 static const arm_feature_set arm_ext_v6 = ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_V6);
205 static const arm_feature_set arm_ext_v6k = ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_V6K);
206 static const arm_feature_set arm_ext_v6t2 = ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_V6T2);
207 /* Only for compatability of hint instructions.  */
208 static const arm_feature_set arm_ext_v6k_v6t2 =
209   ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_V6K | ARM_EXT_V6T2);
210 static const arm_feature_set arm_ext_v6_notm =
211   ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_V6_NOTM);
212 static const arm_feature_set arm_ext_v6_dsp =
213   ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_V6_DSP);
214 static const arm_feature_set arm_ext_barrier =
215   ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_BARRIER);
216 static const arm_feature_set arm_ext_msr =
217   ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_THUMB_MSR);
218 static const arm_feature_set arm_ext_div = ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_DIV);
219 static const arm_feature_set arm_ext_v7 = ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_V7);
220 static const arm_feature_set arm_ext_v7a = ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_V7A);
221 static const arm_feature_set arm_ext_v7r = ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_V7R);
222 #ifdef OBJ_ELF
223 static const arm_feature_set ATTRIBUTE_UNUSED arm_ext_v7m = ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_V7M);
224 #endif
225 static const arm_feature_set arm_ext_v8 = ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_V8);
226 static const arm_feature_set arm_ext_m =
227   ARM_FEATURE_CORE (ARM_EXT_V6M | ARM_EXT_V7M,
228                     ARM_EXT2_V8M | ARM_EXT2_V8M_MAIN);
229 static const arm_feature_set arm_ext_mp = ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_MP);
230 static const arm_feature_set arm_ext_sec = ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_SEC);
231 static const arm_feature_set arm_ext_os = ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_OS);
232 static const arm_feature_set arm_ext_adiv = ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_ADIV);
233 static const arm_feature_set arm_ext_virt = ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_VIRT);
234 static const arm_feature_set arm_ext_pan = ARM_FEATURE_CORE_HIGH (ARM_EXT2_PAN);
235 static const arm_feature_set arm_ext_v8m = ARM_FEATURE_CORE_HIGH (ARM_EXT2_V8M);
236 static const arm_feature_set arm_ext_v8m_main =
237   ARM_FEATURE_CORE_HIGH (ARM_EXT2_V8M_MAIN);
238 static const arm_feature_set arm_ext_v8_1m_main =
239 ARM_FEATURE_CORE_HIGH (ARM_EXT2_V8_1M_MAIN);
240 /* Instructions in ARMv8-M only found in M profile architectures.  */
241 static const arm_feature_set arm_ext_v8m_m_only =
242   ARM_FEATURE_CORE_HIGH (ARM_EXT2_V8M | ARM_EXT2_V8M_MAIN);
243 static const arm_feature_set arm_ext_v6t2_v8m =
244   ARM_FEATURE_CORE_HIGH (ARM_EXT2_V6T2_V8M);
245 /* Instructions shared between ARMv8-A and ARMv8-M.  */
246 static const arm_feature_set arm_ext_atomics =
247   ARM_FEATURE_CORE_HIGH (ARM_EXT2_ATOMICS);
248 #ifdef OBJ_ELF
249 /* DSP instructions Tag_DSP_extension refers to.  */
250 static const arm_feature_set arm_ext_dsp =
251   ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_V5E | ARM_EXT_V5ExP | ARM_EXT_V6_DSP);
252 #endif
253 static const arm_feature_set arm_ext_ras =
254   ARM_FEATURE_CORE_HIGH (ARM_EXT2_RAS);
255 /* FP16 instructions.  */
256 static const arm_feature_set arm_ext_fp16 =
257   ARM_FEATURE_CORE_HIGH (ARM_EXT2_FP16_INST);
258 static const arm_feature_set arm_ext_fp16_fml =
259   ARM_FEATURE_CORE_HIGH (ARM_EXT2_FP16_FML);
260 static const arm_feature_set arm_ext_v8_2 =
261   ARM_FEATURE_CORE_HIGH (ARM_EXT2_V8_2A);
262 static const arm_feature_set arm_ext_v8_3 =
263   ARM_FEATURE_CORE_HIGH (ARM_EXT2_V8_3A);
264 static const arm_feature_set arm_ext_sb =
265   ARM_FEATURE_CORE_HIGH (ARM_EXT2_SB);
266 static const arm_feature_set arm_ext_predres =
267   ARM_FEATURE_CORE_HIGH (ARM_EXT2_PREDRES);
268
269 static const arm_feature_set arm_arch_any = ARM_ANY;
270 #ifdef OBJ_ELF
271 static const arm_feature_set fpu_any = FPU_ANY;
272 #endif
273 static const arm_feature_set arm_arch_full ATTRIBUTE_UNUSED = ARM_FEATURE (-1, -1, -1);
274 static const arm_feature_set arm_arch_t2 = ARM_ARCH_THUMB2;
275 static const arm_feature_set arm_arch_none = ARM_ARCH_NONE;
276
277 static const arm_feature_set arm_cext_iwmmxt2 =
278   ARM_FEATURE_COPROC (ARM_CEXT_IWMMXT2);
279 static const arm_feature_set arm_cext_iwmmxt =
280   ARM_FEATURE_COPROC (ARM_CEXT_IWMMXT);
281 static const arm_feature_set arm_cext_xscale =
282   ARM_FEATURE_COPROC (ARM_CEXT_XSCALE);
283 static const arm_feature_set arm_cext_maverick =
284   ARM_FEATURE_COPROC (ARM_CEXT_MAVERICK);
285 static const arm_feature_set fpu_fpa_ext_v1 =
286   ARM_FEATURE_COPROC (FPU_FPA_EXT_V1);
287 static const arm_feature_set fpu_fpa_ext_v2 =
288   ARM_FEATURE_COPROC (FPU_FPA_EXT_V2);
289 static const arm_feature_set fpu_vfp_ext_v1xd =
290   ARM_FEATURE_COPROC (FPU_VFP_EXT_V1xD);
291 static const arm_feature_set fpu_vfp_ext_v1 =
292   ARM_FEATURE_COPROC (FPU_VFP_EXT_V1);
293 static const arm_feature_set fpu_vfp_ext_v2 =
294   ARM_FEATURE_COPROC (FPU_VFP_EXT_V2);
295 static const arm_feature_set fpu_vfp_ext_v3xd =
296   ARM_FEATURE_COPROC (FPU_VFP_EXT_V3xD);
297 static const arm_feature_set fpu_vfp_ext_v3 =
298   ARM_FEATURE_COPROC (FPU_VFP_EXT_V3);
299 static const arm_feature_set fpu_vfp_ext_d32 =
300   ARM_FEATURE_COPROC (FPU_VFP_EXT_D32);
301 static const arm_feature_set fpu_neon_ext_v1 =
302   ARM_FEATURE_COPROC (FPU_NEON_EXT_V1);
303 static const arm_feature_set fpu_vfp_v3_or_neon_ext =
304   ARM_FEATURE_COPROC (FPU_NEON_EXT_V1 | FPU_VFP_EXT_V3);
305 static const arm_feature_set mve_ext =
306   ARM_FEATURE_COPROC (FPU_MVE);
307 static const arm_feature_set mve_fp_ext =
308   ARM_FEATURE_COPROC (FPU_MVE_FP);
309 #ifdef OBJ_ELF
310 static const arm_feature_set fpu_vfp_fp16 =
311   ARM_FEATURE_COPROC (FPU_VFP_EXT_FP16);
312 static const arm_feature_set fpu_neon_ext_fma =
313   ARM_FEATURE_COPROC (FPU_NEON_EXT_FMA);
314 #endif
315 static const arm_feature_set fpu_vfp_ext_fma =
316   ARM_FEATURE_COPROC (FPU_VFP_EXT_FMA);
317 static const arm_feature_set fpu_vfp_ext_armv8 =
318   ARM_FEATURE_COPROC (FPU_VFP_EXT_ARMV8);
319 static const arm_feature_set fpu_vfp_ext_armv8xd =
320   ARM_FEATURE_COPROC (FPU_VFP_EXT_ARMV8xD);
321 static const arm_feature_set fpu_neon_ext_armv8 =
322   ARM_FEATURE_COPROC (FPU_NEON_EXT_ARMV8);
323 static const arm_feature_set fpu_crypto_ext_armv8 =
324   ARM_FEATURE_COPROC (FPU_CRYPTO_EXT_ARMV8);
325 static const arm_feature_set crc_ext_armv8 =
326   ARM_FEATURE_COPROC (CRC_EXT_ARMV8);
327 static const arm_feature_set fpu_neon_ext_v8_1 =
328   ARM_FEATURE_COPROC (FPU_NEON_EXT_RDMA);
329 static const arm_feature_set fpu_neon_ext_dotprod =
330   ARM_FEATURE_COPROC (FPU_NEON_EXT_DOTPROD);
331
332 static int mfloat_abi_opt = -1;
333 /* Architecture feature bits selected by the last -mcpu/-march or .cpu/.arch
334    directive.  */
335 static arm_feature_set selected_arch = ARM_ARCH_NONE;
336 /* Extension feature bits selected by the last -mcpu/-march or .arch_extension
337    directive.  */
338 static arm_feature_set selected_ext = ARM_ARCH_NONE;
339 /* Feature bits selected by the last -mcpu/-march or by the combination of the
340    last .cpu/.arch directive .arch_extension directives since that
341    directive.  */
342 static arm_feature_set selected_cpu = ARM_ARCH_NONE;
343 /* FPU feature bits selected by the last -mfpu or .fpu directive.  */
344 static arm_feature_set selected_fpu = FPU_NONE;
345 /* Feature bits selected by the last .object_arch directive.  */
346 static arm_feature_set selected_object_arch = ARM_ARCH_NONE;
347 /* Must be long enough to hold any of the names in arm_cpus.  */
348 static char selected_cpu_name[20];
349
350 extern FLONUM_TYPE generic_floating_point_number;
351
352 /* Return if no cpu was selected on command-line.  */
353 static bfd_boolean
354 no_cpu_selected (void)
355 {
356   return ARM_FEATURE_EQUAL (selected_cpu, arm_arch_none);
357 }
358
359 #ifdef OBJ_ELF
360 # ifdef EABI_DEFAULT
361 static int meabi_flags = EABI_DEFAULT;
362 # else
363 static int meabi_flags = EF_ARM_EABI_UNKNOWN;
364 # endif
365
366 static int attributes_set_explicitly[NUM_KNOWN_OBJ_ATTRIBUTES];
367
368 bfd_boolean
369 arm_is_eabi (void)
370 {
371   return (EF_ARM_EABI_VERSION (meabi_flags) >= EF_ARM_EABI_VER4);
372 }
373 #endif
374
375 #ifdef OBJ_ELF
376 /* Pre-defined "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_"  */
377 symbolS * GOT_symbol;
378 #endif
379
380 /* 0: assemble for ARM,
381    1: assemble for Thumb,
382    2: assemble for Thumb even though target CPU does not support thumb
383       instructions.  */
384 static int thumb_mode = 0;
385 /* A value distinct from the possible values for thumb_mode that we
386    can use to record whether thumb_mode has been copied into the
387    tc_frag_data field of a frag.  */
388 #define MODE_RECORDED (1 << 4)
389
390 /* Specifies the intrinsic IT insn behavior mode.  */
391 enum implicit_it_mode
392 {
393   IMPLICIT_IT_MODE_NEVER  = 0x00,
394   IMPLICIT_IT_MODE_ARM    = 0x01,
395   IMPLICIT_IT_MODE_THUMB  = 0x02,
396   IMPLICIT_IT_MODE_ALWAYS = (IMPLICIT_IT_MODE_ARM | IMPLICIT_IT_MODE_THUMB)
397 };
398 static int implicit_it_mode = IMPLICIT_IT_MODE_ARM;
399
400 /* If unified_syntax is true, we are processing the new unified
401    ARM/Thumb syntax.  Important differences from the old ARM mode:
402
403      - Immediate operands do not require a # prefix.
404      - Conditional affixes always appear at the end of the
405        instruction.  (For backward compatibility, those instructions
406        that formerly had them in the middle, continue to accept them
407        there.)
408      - The IT instruction may appear, and if it does is validated
409        against subsequent conditional affixes.  It does not generate
410        machine code.
411
412    Important differences from the old Thumb mode:
413
414      - Immediate operands do not require a # prefix.
415      - Most of the V6T2 instructions are only available in unified mode.
416      - The .N and .W suffixes are recognized and honored (it is an error
417        if they cannot be honored).
418      - All instructions set the flags if and only if they have an 's' affix.
419      - Conditional affixes may be used.  They are validated against
420        preceding IT instructions.  Unlike ARM mode, you cannot use a
421        conditional affix except in the scope of an IT instruction.  */
422
423 static bfd_boolean unified_syntax = FALSE;
424
425 /* An immediate operand can start with #, and ld*, st*, pld operands
426    can contain [ and ].  We need to tell APP not to elide whitespace
427    before a [, which can appear as the first operand for pld.
428    Likewise, a { can appear as the first operand for push, pop, vld*, etc.  */
429 const char arm_symbol_chars[] = "#[]{}";
430
431 enum neon_el_type
432 {
433   NT_invtype,
434   NT_untyped,
435   NT_integer,
436   NT_float,
437   NT_poly,
438   NT_signed,
439   NT_unsigned
440 };
441
442 struct neon_type_el
443 {
444   enum neon_el_type type;
445   unsigned size;
446 };
447
448 #define NEON_MAX_TYPE_ELS 4
449
450 struct neon_type
451 {
452   struct neon_type_el el[NEON_MAX_TYPE_ELS];
453   unsigned elems;
454 };
455
456 enum pred_instruction_type
457 {
458    OUTSIDE_PRED_INSN,
459    INSIDE_VPT_INSN,
460    INSIDE_IT_INSN,
461    INSIDE_IT_LAST_INSN,
462    IF_INSIDE_IT_LAST_INSN, /* Either outside or inside;
463                               if inside, should be the last one.  */
464    NEUTRAL_IT_INSN,        /* This could be either inside or outside,
465                               i.e. BKPT and NOP.  */
466    IT_INSN,                /* The IT insn has been parsed.  */
467    VPT_INSN,               /* The VPT/VPST insn has been parsed.  */
468    MVE_OUTSIDE_PRED_INSN , /* Instruction to indicate a MVE instruction without
469                               a predication code.  */
470    MVE_UNPREDICABLE_INSN   /* MVE instruction that is non-predicable.  */
471 };
472
473 /* The maximum number of operands we need.  */
474 #define ARM_IT_MAX_OPERANDS 6
475 #define ARM_IT_MAX_RELOCS 3
476
477 struct arm_it
478 {
479   const char *  error;
480   unsigned long instruction;
481   int           size;
482   int           size_req;
483   int           cond;
484   /* "uncond_value" is set to the value in place of the conditional field in
485      unconditional versions of the instruction, or -1 if nothing is
486      appropriate.  */
487   int           uncond_value;
488   struct neon_type vectype;
489   /* This does not indicate an actual NEON instruction, only that
490      the mnemonic accepts neon-style type suffixes.  */
491   int           is_neon;
492   /* Set to the opcode if the instruction needs relaxation.
493      Zero if the instruction is not relaxed.  */
494   unsigned long relax;
495   struct
496   {
497     bfd_reloc_code_real_type type;
498     expressionS              exp;
499     int                      pc_rel;
500   } relocs[ARM_IT_MAX_RELOCS];
501
502   enum pred_instruction_type pred_insn_type;
503
504   struct
505   {
506     unsigned reg;
507     signed int imm;
508     struct neon_type_el vectype;
509     unsigned present    : 1;  /* Operand present.  */
510     unsigned isreg      : 1;  /* Operand was a register.  */
511     unsigned immisreg   : 2;  /* .imm field is a second register.
512                                  0: imm, 1: gpr, 2: MVE Q-register.  */
513     unsigned isscalar   : 2;  /* Operand is a (SIMD) scalar:
514                                  0) not scalar,
515                                  1) Neon scalar,
516                                  2) MVE scalar.  */
517     unsigned immisalign : 1;  /* Immediate is an alignment specifier.  */
518     unsigned immisfloat : 1;  /* Immediate was parsed as a float.  */
519     /* Note: we abuse "regisimm" to mean "is Neon register" in VMOV
520        instructions. This allows us to disambiguate ARM <-> vector insns.  */
521     unsigned regisimm   : 1;  /* 64-bit immediate, reg forms high 32 bits.  */
522     unsigned isvec      : 1;  /* Is a single, double or quad VFP/Neon reg.  */
523     unsigned isquad     : 1;  /* Operand is SIMD quad register.  */
524     unsigned issingle   : 1;  /* Operand is VFP single-precision register.  */
525     unsigned iszr       : 1;  /* Operand is ZR register.  */
526     unsigned hasreloc   : 1;  /* Operand has relocation suffix.  */
527     unsigned writeback  : 1;  /* Operand has trailing !  */
528     unsigned preind     : 1;  /* Preindexed address.  */
529     unsigned postind    : 1;  /* Postindexed address.  */
530     unsigned negative   : 1;  /* Index register was negated.  */
531     unsigned shifted    : 1;  /* Shift applied to operation.  */
532     unsigned shift_kind : 3;  /* Shift operation (enum shift_kind).  */
533   } operands[ARM_IT_MAX_OPERANDS];
534 };
535
536 static struct arm_it inst;
537
538 #define NUM_FLOAT_VALS 8
539
540 const char * fp_const[] =
541 {
542   "0.0", "1.0", "2.0", "3.0", "4.0", "5.0", "0.5", "10.0", 0
543 };
544
545 LITTLENUM_TYPE fp_values[NUM_FLOAT_VALS][MAX_LITTLENUMS];
546
547 #define FAIL    (-1)
548 #define SUCCESS (0)
549
550 #define SUFF_S 1
551 #define SUFF_D 2
552 #define SUFF_E 3
553 #define SUFF_P 4
554
555 #define CP_T_X   0x00008000
556 #define CP_T_Y   0x00400000
557
558 #define CONDS_BIT        0x00100000
559 #define LOAD_BIT         0x00100000
560
561 #define DOUBLE_LOAD_FLAG 0x00000001
562
563 struct asm_cond
564 {
565   const char *   template_name;
566   unsigned long  value;
567 };
568
569 #define COND_ALWAYS 0xE
570
571 struct asm_psr
572 {
573   const char *   template_name;
574   unsigned long  field;
575 };
576
577 struct asm_barrier_opt
578 {
579   const char *    template_name;
580   unsigned long   value;
581   const arm_feature_set arch;
582 };
583
584 /* The bit that distinguishes CPSR and SPSR.  */
585 #define SPSR_BIT   (1 << 22)
586
587 /* The individual PSR flag bits.  */
588 #define PSR_c   (1 << 16)
589 #define PSR_x   (1 << 17)
590 #define PSR_s   (1 << 18)
591 #define PSR_f   (1 << 19)
592
593 struct reloc_entry
594 {
595   const char *              name;
596   bfd_reloc_code_real_type  reloc;
597 };
598
599 enum vfp_reg_pos
600 {
601   VFP_REG_Sd, VFP_REG_Sm, VFP_REG_Sn,
602   VFP_REG_Dd, VFP_REG_Dm, VFP_REG_Dn
603 };
604
605 enum vfp_ldstm_type
606 {
607   VFP_LDSTMIA, VFP_LDSTMDB, VFP_LDSTMIAX, VFP_LDSTMDBX
608 };
609
610 /* Bits for DEFINED field in neon_typed_alias.  */
611 #define NTA_HASTYPE  1
612 #define NTA_HASINDEX 2
613
614 struct neon_typed_alias
615 {
616   unsigned char        defined;
617   unsigned char        index;
618   struct neon_type_el  eltype;
619 };
620
621 /* ARM register categories.  This includes coprocessor numbers and various
622    architecture extensions' registers.  Each entry should have an error message
623    in reg_expected_msgs below.  */
624 enum arm_reg_type
625 {
626   REG_TYPE_RN,
627   REG_TYPE_CP,
628   REG_TYPE_CN,
629   REG_TYPE_FN,
630   REG_TYPE_VFS,
631   REG_TYPE_VFD,
632   REG_TYPE_NQ,
633   REG_TYPE_VFSD,
634   REG_TYPE_NDQ,
635   REG_TYPE_NSD,
636   REG_TYPE_NSDQ,
637   REG_TYPE_VFC,
638   REG_TYPE_MVF,
639   REG_TYPE_MVD,
640   REG_TYPE_MVFX,
641   REG_TYPE_MVDX,
642   REG_TYPE_MVAX,
643   REG_TYPE_MQ,
644   REG_TYPE_DSPSC,
645   REG_TYPE_MMXWR,
646   REG_TYPE_MMXWC,
647   REG_TYPE_MMXWCG,
648   REG_TYPE_XSCALE,
649   REG_TYPE_RNB,
650   REG_TYPE_ZR
651 };
652
653 /* Structure for a hash table entry for a register.
654    If TYPE is REG_TYPE_VFD or REG_TYPE_NQ, the NEON field can point to extra
655    information which states whether a vector type or index is specified (for a
656    register alias created with .dn or .qn). Otherwise NEON should be NULL.  */
657 struct reg_entry
658 {
659   const char *               name;
660   unsigned int               number;
661   unsigned char              type;
662   unsigned char              builtin;
663   struct neon_typed_alias *  neon;
664 };
665
666 /* Diagnostics used when we don't get a register of the expected type.  */
667 const char * const reg_expected_msgs[] =
668 {
669   [REG_TYPE_RN]     = N_("ARM register expected"),
670   [REG_TYPE_CP]     = N_("bad or missing co-processor number"),
671   [REG_TYPE_CN]     = N_("co-processor register expected"),
672   [REG_TYPE_FN]     = N_("FPA register expected"),
673   [REG_TYPE_VFS]    = N_("VFP single precision register expected"),
674   [REG_TYPE_VFD]    = N_("VFP/Neon double precision register expected"),
675   [REG_TYPE_NQ]     = N_("Neon quad precision register expected"),
676   [REG_TYPE_VFSD]   = N_("VFP single or double precision register expected"),
677   [REG_TYPE_NDQ]    = N_("Neon double or quad precision register expected"),
678   [REG_TYPE_NSD]    = N_("Neon single or double precision register expected"),
679   [REG_TYPE_NSDQ]   = N_("VFP single, double or Neon quad precision register"
680                          " expected"),
681   [REG_TYPE_VFC]    = N_("VFP system register expected"),
682   [REG_TYPE_MVF]    = N_("Maverick MVF register expected"),
683   [REG_TYPE_MVD]    = N_("Maverick MVD register expected"),
684   [REG_TYPE_MVFX]   = N_("Maverick MVFX register expected"),
685   [REG_TYPE_MVDX]   = N_("Maverick MVDX register expected"),
686   [REG_TYPE_MVAX]   = N_("Maverick MVAX register expected"),
687   [REG_TYPE_DSPSC]  = N_("Maverick DSPSC register expected"),
688   [REG_TYPE_MMXWR]  = N_("iWMMXt data register expected"),
689   [REG_TYPE_MMXWC]  = N_("iWMMXt control register expected"),
690   [REG_TYPE_MMXWCG] = N_("iWMMXt scalar register expected"),
691   [REG_TYPE_XSCALE] = N_("XScale accumulator register expected"),
692   [REG_TYPE_MQ]     = N_("MVE vector register expected"),
693   [REG_TYPE_RNB]    = N_("")
694 };
695
696 /* Some well known registers that we refer to directly elsewhere.  */
697 #define REG_R12 12
698 #define REG_SP  13
699 #define REG_LR  14
700 #define REG_PC  15
701
702 /* ARM instructions take 4bytes in the object file, Thumb instructions
703    take 2:  */
704 #define INSN_SIZE       4
705
706 struct asm_opcode
707 {
708   /* Basic string to match.  */
709   const char * template_name;
710
711   /* Parameters to instruction.  */
712   unsigned int operands[8];
713
714   /* Conditional tag - see opcode_lookup.  */
715   unsigned int tag : 4;
716
717   /* Basic instruction code.  */
718   unsigned int avalue;
719
720   /* Thumb-format instruction code.  */
721   unsigned int tvalue;
722
723   /* Which architecture variant provides this instruction.  */
724   const arm_feature_set * avariant;
725   const arm_feature_set * tvariant;
726
727   /* Function to call to encode instruction in ARM format.  */
728   void (* aencode) (void);
729
730   /* Function to call to encode instruction in Thumb format.  */
731   void (* tencode) (void);
732
733   /* Indicates whether this instruction may be vector predicated.  */
734   unsigned int mayBeVecPred : 1;
735 };
736
737 /* Defines for various bits that we will want to toggle.  */
738 #define INST_IMMEDIATE  0x02000000
739 #define OFFSET_REG      0x02000000
740 #define HWOFFSET_IMM    0x00400000
741 #define SHIFT_BY_REG    0x00000010
742 #define PRE_INDEX       0x01000000
743 #define INDEX_UP        0x00800000
744 #define WRITE_BACK      0x00200000
745 #define LDM_TYPE_2_OR_3 0x00400000
746 #define CPSI_MMOD       0x00020000
747
748 #define LITERAL_MASK    0xf000f000
749 #define OPCODE_MASK     0xfe1fffff
750 #define V4_STR_BIT      0x00000020
751 #define VLDR_VMOV_SAME  0x0040f000
752
753 #define T2_SUBS_PC_LR   0xf3de8f00
754
755 #define DATA_OP_SHIFT   21
756 #define SBIT_SHIFT      20
757
758 #define T2_OPCODE_MASK  0xfe1fffff
759 #define T2_DATA_OP_SHIFT 21
760 #define T2_SBIT_SHIFT    20
761
762 #define A_COND_MASK         0xf0000000
763 #define A_PUSH_POP_OP_MASK  0x0fff0000
764
765 /* Opcodes for pushing/poping registers to/from the stack.  */
766 #define A1_OPCODE_PUSH    0x092d0000
767 #define A2_OPCODE_PUSH    0x052d0004
768 #define A2_OPCODE_POP     0x049d0004
769
770 /* Codes to distinguish the arithmetic instructions.  */
771 #define OPCODE_AND      0
772 #define OPCODE_EOR      1
773 #define OPCODE_SUB      2
774 #define OPCODE_RSB      3
775 #define OPCODE_ADD      4
776 #define OPCODE_ADC      5
777 #define OPCODE_SBC      6
778 #define OPCODE_RSC      7
779 #define OPCODE_TST      8
780 #define OPCODE_TEQ      9
781 #define OPCODE_CMP      10
782 #define OPCODE_CMN      11
783 #define OPCODE_ORR      12
784 #define OPCODE_MOV      13
785 #define OPCODE_BIC      14
786 #define OPCODE_MVN      15
787
788 #define T2_OPCODE_AND   0
789 #define T2_OPCODE_BIC   1
790 #define T2_OPCODE_ORR   2
791 #define T2_OPCODE_ORN   3
792 #define T2_OPCODE_EOR   4
793 #define T2_OPCODE_ADD   8
794 #define T2_OPCODE_ADC   10
795 #define T2_OPCODE_SBC   11
796 #define T2_OPCODE_SUB   13
797 #define T2_OPCODE_RSB   14
798
799 #define T_OPCODE_MUL 0x4340
800 #define T_OPCODE_TST 0x4200
801 #define T_OPCODE_CMN 0x42c0
802 #define T_OPCODE_NEG 0x4240
803 #define T_OPCODE_MVN 0x43c0
804
805 #define T_OPCODE_ADD_R3 0x1800
806 #define T_OPCODE_SUB_R3 0x1a00
807 #define T_OPCODE_ADD_HI 0x4400
808 #define T_OPCODE_ADD_ST 0xb000
809 #define T_OPCODE_SUB_ST 0xb080
810 #define T_OPCODE_ADD_SP 0xa800
811 #define T_OPCODE_ADD_PC 0xa000
812 #define T_OPCODE_ADD_I8 0x3000
813 #define T_OPCODE_SUB_I8 0x3800
814 #define T_OPCODE_ADD_I3 0x1c00
815 #define T_OPCODE_SUB_I3 0x1e00
816
817 #define T_OPCODE_ASR_R  0x4100
818 #define T_OPCODE_LSL_R  0x4080
819 #define T_OPCODE_LSR_R  0x40c0
820 #define T_OPCODE_ROR_R  0x41c0
821 #define T_OPCODE_ASR_I  0x1000
822 #define T_OPCODE_LSL_I  0x0000
823 #define T_OPCODE_LSR_I  0x0800
824
825 #define T_OPCODE_MOV_I8 0x2000
826 #define T_OPCODE_CMP_I8 0x2800
827 #define T_OPCODE_CMP_LR 0x4280
828 #define T_OPCODE_MOV_HR 0x4600
829 #define T_OPCODE_CMP_HR 0x4500
830
831 #define T_OPCODE_LDR_PC 0x4800
832 #define T_OPCODE_LDR_SP 0x9800
833 #define T_OPCODE_STR_SP 0x9000
834 #define T_OPCODE_LDR_IW 0x6800
835 #define T_OPCODE_STR_IW 0x6000
836 #define T_OPCODE_LDR_IH 0x8800
837 #define T_OPCODE_STR_IH 0x8000
838 #define T_OPCODE_LDR_IB 0x7800
839 #define T_OPCODE_STR_IB 0x7000
840 #define T_OPCODE_LDR_RW 0x5800
841 #define T_OPCODE_STR_RW 0x5000
842 #define T_OPCODE_LDR_RH 0x5a00
843 #define T_OPCODE_STR_RH 0x5200
844 #define T_OPCODE_LDR_RB 0x5c00
845 #define T_OPCODE_STR_RB 0x5400
846
847 #define T_OPCODE_PUSH   0xb400
848 #define T_OPCODE_POP    0xbc00
849
850 #define T_OPCODE_BRANCH 0xe000
851
852 #define THUMB_SIZE      2       /* Size of thumb instruction.  */
853 #define THUMB_PP_PC_LR 0x0100
854 #define THUMB_LOAD_BIT 0x0800
855 #define THUMB2_LOAD_BIT 0x00100000
856
857 #define BAD_SYNTAX      _("syntax error")
858 #define BAD_ARGS        _("bad arguments to instruction")
859 #define BAD_SP          _("r13 not allowed here")
860 #define BAD_PC          _("r15 not allowed here")
861 #define BAD_ODD         _("Odd register not allowed here")
862 #define BAD_EVEN        _("Even register not allowed here")
863 #define BAD_COND        _("instruction cannot be conditional")
864 #define BAD_OVERLAP     _("registers may not be the same")
865 #define BAD_HIREG       _("lo register required")
866 #define BAD_THUMB32     _("instruction not supported in Thumb16 mode")
867 #define BAD_ADDR_MODE   _("instruction does not accept this addressing mode")
868 #define BAD_BRANCH      _("branch must be last instruction in IT block")
869 #define BAD_BRANCH_OFF  _("branch out of range or not a multiple of 2")
870 #define BAD_NOT_IT      _("instruction not allowed in IT block")
871 #define BAD_NOT_VPT     _("instruction missing MVE vector predication code")
872 #define BAD_FPU         _("selected FPU does not support instruction")
873 #define BAD_OUT_IT      _("thumb conditional instruction should be in IT block")
874 #define BAD_OUT_VPT     \
875         _("vector predicated instruction should be in VPT/VPST block")
876 #define BAD_IT_COND     _("incorrect condition in IT block")
877 #define BAD_VPT_COND    _("incorrect condition in VPT/VPST block")
878 #define BAD_IT_IT       _("IT falling in the range of a previous IT block")
879 #define MISSING_FNSTART _("missing .fnstart before unwinding directive")
880 #define BAD_PC_ADDRESSING \
881         _("cannot use register index with PC-relative addressing")
882 #define BAD_PC_WRITEBACK \
883         _("cannot use writeback with PC-relative addressing")
884 #define BAD_RANGE       _("branch out of range")
885 #define BAD_FP16        _("selected processor does not support fp16 instruction")
886 #define UNPRED_REG(R)   _("using " R " results in unpredictable behaviour")
887 #define THUMB1_RELOC_ONLY  _("relocation valid in thumb1 code only")
888 #define MVE_NOT_IT      _("Warning: instruction is UNPREDICTABLE in an IT " \
889                           "block")
890 #define MVE_NOT_VPT     _("Warning: instruction is UNPREDICTABLE in a VPT " \
891                           "block")
892 #define MVE_BAD_PC      _("Warning: instruction is UNPREDICTABLE with PC" \
893                           " operand")
894 #define MVE_BAD_SP      _("Warning: instruction is UNPREDICTABLE with SP" \
895                           " operand")
896 #define BAD_SIMD_TYPE   _("bad type in SIMD instruction")
897 #define BAD_MVE_AUTO    \
898   _("GAS auto-detection mode and -march=all is deprecated for MVE, please" \
899     " use a valid -march or -mcpu option.")
900 #define BAD_MVE_SRCDEST _("Warning: 32-bit element size and same destination "\
901                           "and source operands makes instruction UNPREDICTABLE")
902 #define BAD_EL_TYPE     _("bad element type for instruction")
903 #define MVE_BAD_QREG    _("MVE vector register Q[0..7] expected")
904
905 static struct hash_control * arm_ops_hsh;
906 static struct hash_control * arm_cond_hsh;
907 static struct hash_control * arm_vcond_hsh;
908 static struct hash_control * arm_shift_hsh;
909 static struct hash_control * arm_psr_hsh;
910 static struct hash_control * arm_v7m_psr_hsh;
911 static struct hash_control * arm_reg_hsh;
912 static struct hash_control * arm_reloc_hsh;
913 static struct hash_control * arm_barrier_opt_hsh;
914
915 /* Stuff needed to resolve the label ambiguity
916    As:
917      ...
918      label:   <insn>
919    may differ from:
920      ...
921      label:
922               <insn>  */
923
924 symbolS *  last_label_seen;
925 static int label_is_thumb_function_name = FALSE;
926
927 /* Literal pool structure.  Held on a per-section
928    and per-sub-section basis.  */
929
930 #define MAX_LITERAL_POOL_SIZE 1024
931 typedef struct literal_pool
932 {
933   expressionS            literals [MAX_LITERAL_POOL_SIZE];
934   unsigned int           next_free_entry;
935   unsigned int           id;
936   symbolS *              symbol;
937   segT                   section;
938   subsegT                sub_section;
939 #ifdef OBJ_ELF
940   struct dwarf2_line_info locs [MAX_LITERAL_POOL_SIZE];
941 #endif
942   struct literal_pool *  next;
943   unsigned int           alignment;
944 } literal_pool;
945
946 /* Pointer to a linked list of literal pools.  */
947 literal_pool * list_of_pools = NULL;
948
949 typedef enum asmfunc_states
950 {
951   OUTSIDE_ASMFUNC,
952   WAITING_ASMFUNC_NAME,
953   WAITING_ENDASMFUNC
954 } asmfunc_states;
955
956 static asmfunc_states asmfunc_state = OUTSIDE_ASMFUNC;
957
958 #ifdef OBJ_ELF
959 #  define now_pred seg_info (now_seg)->tc_segment_info_data.current_pred
960 #else
961 static struct current_pred now_pred;
962 #endif
963
964 static inline int
965 now_pred_compatible (int cond)
966 {
967   return (cond & ~1) == (now_pred.cc & ~1);
968 }
969
970 static inline int
971 conditional_insn (void)
972 {
973   return inst.cond != COND_ALWAYS;
974 }
975
976 static int in_pred_block (void);
977
978 static int handle_pred_state (void);
979
980 static void force_automatic_it_block_close (void);
981
982 static void it_fsm_post_encode (void);
983
984 #define set_pred_insn_type(type)                        \
985   do                                            \
986     {                                           \
987       inst.pred_insn_type = type;                       \
988       if (handle_pred_state () == FAIL)         \
989         return;                                 \
990     }                                           \
991   while (0)
992
993 #define set_pred_insn_type_nonvoid(type, failret) \
994   do                                            \
995     {                                           \
996       inst.pred_insn_type = type;                       \
997       if (handle_pred_state () == FAIL)         \
998         return failret;                         \
999     }                                           \
1000   while(0)
1001
1002 #define set_pred_insn_type_last()                               \
1003   do                                                    \
1004     {                                                   \
1005       if (inst.cond == COND_ALWAYS)                     \
1006         set_pred_insn_type (IF_INSIDE_IT_LAST_INSN);    \
1007       else                                              \
1008         set_pred_insn_type (INSIDE_IT_LAST_INSN);               \
1009     }                                                   \
1010   while (0)
1011
1012 /* Pure syntax.  */
1013
1014 /* This array holds the chars that always start a comment.  If the
1015    pre-processor is disabled, these aren't very useful.  */
1016 char arm_comment_chars[] = "@";
1017
1018 /* This array holds the chars that only start a comment at the beginning of
1019    a line.  If the line seems to have the form '# 123 filename'
1020    .line and .file directives will appear in the pre-processed output.  */
1021 /* Note that input_file.c hand checks for '#' at the beginning of the
1022    first line of the input file.  This is because the compiler outputs
1023    #NO_APP at the beginning of its output.  */
1024 /* Also note that comments like this one will always work.  */
1025 const char line_comment_chars[] = "#";
1026
1027 char arm_line_separator_chars[] = ";";
1028
1029 /* Chars that can be used to separate mant
1030    from exp in floating point numbers.  */
1031 const char EXP_CHARS[] = "eE";
1032
1033 /* Chars that mean this number is a floating point constant.  */
1034 /* As in 0f12.456  */
1035 /* or    0d1.2345e12  */
1036
1037 const char FLT_CHARS[] = "rRsSfFdDxXeEpP";
1038
1039 /* Prefix characters that indicate the start of an immediate
1040    value.  */
1041 #define is_immediate_prefix(C) ((C) == '#' || (C) == '$')
1042
1043 /* Separator character handling.  */
1044
1045 #define skip_whitespace(str)  do { if (*(str) == ' ') ++(str); } while (0)
1046
1047 static inline int
1048 skip_past_char (char ** str, char c)
1049 {
1050   /* PR gas/14987: Allow for whitespace before the expected character.  */
1051   skip_whitespace (*str);
1052
1053   if (**str == c)
1054     {
1055       (*str)++;
1056       return SUCCESS;
1057     }
1058   else
1059     return FAIL;
1060 }
1061
1062 #define skip_past_comma(str) skip_past_char (str, ',')
1063
1064 /* Arithmetic expressions (possibly involving symbols).  */
1065
1066 /* Return TRUE if anything in the expression is a bignum.  */
1067
1068 static bfd_boolean
1069 walk_no_bignums (symbolS * sp)
1070 {
1071   if (symbol_get_value_expression (sp)->X_op == O_big)
1072     return TRUE;
1073
1074   if (symbol_get_value_expression (sp)->X_add_symbol)
1075     {
1076       return (walk_no_bignums (symbol_get_value_expression (sp)->X_add_symbol)
1077               || (symbol_get_value_expression (sp)->X_op_symbol
1078                   && walk_no_bignums (symbol_get_value_expression (sp)->X_op_symbol)));
1079     }
1080
1081   return FALSE;
1082 }
1083
1084 static bfd_boolean in_my_get_expression = FALSE;
1085
1086 /* Third argument to my_get_expression.  */
1087 #define GE_NO_PREFIX 0
1088 #define GE_IMM_PREFIX 1
1089 #define GE_OPT_PREFIX 2
1090 /* This is a bit of a hack. Use an optional prefix, and also allow big (64-bit)
1091    immediates, as can be used in Neon VMVN and VMOV immediate instructions.  */
1092 #define GE_OPT_PREFIX_BIG 3
1093
1094 static int
1095 my_get_expression (expressionS * ep, char ** str, int prefix_mode)
1096 {
1097   char * save_in;
1098
1099   /* In unified syntax, all prefixes are optional.  */
1100   if (unified_syntax)
1101     prefix_mode = (prefix_mode == GE_OPT_PREFIX_BIG) ? prefix_mode
1102                   : GE_OPT_PREFIX;
1103
1104   switch (prefix_mode)
1105     {
1106     case GE_NO_PREFIX: break;
1107     case GE_IMM_PREFIX:
1108       if (!is_immediate_prefix (**str))
1109         {
1110           inst.error = _("immediate expression requires a # prefix");
1111           return FAIL;
1112         }
1113       (*str)++;
1114       break;
1115     case GE_OPT_PREFIX:
1116     case GE_OPT_PREFIX_BIG:
1117       if (is_immediate_prefix (**str))
1118         (*str)++;
1119       break;
1120     default:
1121       abort ();
1122     }
1123
1124   memset (ep, 0, sizeof (expressionS));
1125
1126   save_in = input_line_pointer;
1127   input_line_pointer = *str;
1128   in_my_get_expression = TRUE;
1129   expression (ep);
1130   in_my_get_expression = FALSE;
1131
1132   if (ep->X_op == O_illegal || ep->X_op == O_absent)
1133     {
1134       /* We found a bad or missing expression in md_operand().  */
1135       *str = input_line_pointer;
1136       input_line_pointer = save_in;
1137       if (inst.error == NULL)
1138         inst.error = (ep->X_op == O_absent
1139                       ? _("missing expression") :_("bad expression"));
1140       return 1;
1141     }
1142
1143   /* Get rid of any bignums now, so that we don't generate an error for which
1144      we can't establish a line number later on.  Big numbers are never valid
1145      in instructions, which is where this routine is always called.  */
1146   if (prefix_mode != GE_OPT_PREFIX_BIG
1147       && (ep->X_op == O_big
1148           || (ep->X_add_symbol
1149               && (walk_no_bignums (ep->X_add_symbol)
1150                   || (ep->X_op_symbol
1151                       && walk_no_bignums (ep->X_op_symbol))))))
1152     {
1153       inst.error = _("invalid constant");
1154       *str = input_line_pointer;
1155       input_line_pointer = save_in;
1156       return 1;
1157     }
1158
1159   *str = input_line_pointer;
1160   input_line_pointer = save_in;
1161   return SUCCESS;
1162 }
1163
1164 /* Turn a string in input_line_pointer into a floating point constant
1165    of type TYPE, and store the appropriate bytes in *LITP.  The number
1166    of LITTLENUMS emitted is stored in *SIZEP.  An error message is
1167    returned, or NULL on OK.
1168
1169    Note that fp constants aren't represent in the normal way on the ARM.
1170    In big endian mode, things are as expected.  However, in little endian
1171    mode fp constants are big-endian word-wise, and little-endian byte-wise
1172    within the words.  For example, (double) 1.1 in big endian mode is
1173    the byte sequence 3f f1 99 99 99 99 99 9a, and in little endian mode is
1174    the byte sequence 99 99 f1 3f 9a 99 99 99.
1175
1176    ??? The format of 12 byte floats is uncertain according to gcc's arm.h.  */
1177
1178 const char *
1179 md_atof (int type, char * litP, int * sizeP)
1180 {
1181   int prec;
1182   LITTLENUM_TYPE words[MAX_LITTLENUMS];
1183   char *t;
1184   int i;
1185
1186   switch (type)
1187     {
1188     case 'f':
1189     case 'F':
1190     case 's':
1191     case 'S':
1192       prec = 2;
1193       break;
1194
1195     case 'd':
1196     case 'D':
1197     case 'r':
1198     case 'R':
1199       prec = 4;
1200       break;
1201
1202     case 'x':
1203     case 'X':
1204       prec = 5;
1205       break;
1206
1207     case 'p':
1208     case 'P':
1209       prec = 5;
1210       break;
1211
1212     default:
1213       *sizeP = 0;
1214       return _("Unrecognized or unsupported floating point constant");
1215     }
1216
1217   t = atof_ieee (input_line_pointer, type, words);
1218   if (t)
1219     input_line_pointer = t;
1220   *sizeP = prec * sizeof (LITTLENUM_TYPE);
1221
1222   if (target_big_endian)
1223     {
1224       for (i = 0; i < prec; i++)
1225         {
1226           md_number_to_chars (litP, (valueT) words[i], sizeof (LITTLENUM_TYPE));
1227           litP += sizeof (LITTLENUM_TYPE);
1228         }
1229     }
1230   else
1231     {
1232       if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, fpu_endian_pure))
1233         for (i = prec - 1; i >= 0; i--)
1234           {
1235             md_number_to_chars (litP, (valueT) words[i], sizeof (LITTLENUM_TYPE));
1236             litP += sizeof (LITTLENUM_TYPE);
1237           }
1238       else
1239         /* For a 4 byte float the order of elements in `words' is 1 0.
1240            For an 8 byte float the order is 1 0 3 2.  */
1241         for (i = 0; i < prec; i += 2)
1242           {
1243             md_number_to_chars (litP, (valueT) words[i + 1],
1244                                 sizeof (LITTLENUM_TYPE));
1245             md_number_to_chars (litP + sizeof (LITTLENUM_TYPE),
1246                                 (valueT) words[i], sizeof (LITTLENUM_TYPE));
1247             litP += 2 * sizeof (LITTLENUM_TYPE);
1248           }
1249     }
1250
1251   return NULL;
1252 }
1253
1254 /* We handle all bad expressions here, so that we can report the faulty
1255    instruction in the error message.  */
1256
1257 void
1258 md_operand (expressionS * exp)
1259 {
1260   if (in_my_get_expression)
1261     exp->X_op = O_illegal;
1262 }
1263
1264 /* Immediate values.  */
1265
1266 #ifdef OBJ_ELF
1267 /* Generic immediate-value read function for use in directives.
1268    Accepts anything that 'expression' can fold to a constant.
1269    *val receives the number.  */
1270
1271 static int
1272 immediate_for_directive (int *val)
1273 {
1274   expressionS exp;
1275   exp.X_op = O_illegal;
1276
1277   if (is_immediate_prefix (*input_line_pointer))
1278     {
1279       input_line_pointer++;
1280       expression (&exp);
1281     }
1282
1283   if (exp.X_op != O_constant)
1284     {
1285       as_bad (_("expected #constant"));
1286       ignore_rest_of_line ();
1287       return FAIL;
1288     }
1289   *val = exp.X_add_number;
1290   return SUCCESS;
1291 }
1292 #endif
1293
1294 /* Register parsing.  */
1295
1296 /* Generic register parser.  CCP points to what should be the
1297    beginning of a register name.  If it is indeed a valid register
1298    name, advance CCP over it and return the reg_entry structure;
1299    otherwise return NULL.  Does not issue diagnostics.  */
1300
1301 static struct reg_entry *
1302 arm_reg_parse_multi (char **ccp)
1303 {
1304   char *start = *ccp;
1305   char *p;
1306   struct reg_entry *reg;
1307
1308   skip_whitespace (start);
1309
1310 #ifdef REGISTER_PREFIX
1311   if (*start != REGISTER_PREFIX)
1312     return NULL;
1313   start++;
1314 #endif
1315 #ifdef OPTIONAL_REGISTER_PREFIX
1316   if (*start == OPTIONAL_REGISTER_PREFIX)
1317     start++;
1318 #endif
1319
1320   p = start;
1321   if (!ISALPHA (*p) || !is_name_beginner (*p))
1322     return NULL;
1323
1324   do
1325     p++;
1326   while (ISALPHA (*p) || ISDIGIT (*p) || *p == '_');
1327
1328   reg = (struct reg_entry *) hash_find_n (arm_reg_hsh, start, p - start);
1329
1330   if (!reg)
1331     return NULL;
1332
1333   *ccp = p;
1334   return reg;
1335 }
1336
1337 static int
1338 arm_reg_alt_syntax (char **ccp, char *start, struct reg_entry *reg,
1339                     enum arm_reg_type type)
1340 {
1341   /* Alternative syntaxes are accepted for a few register classes.  */
1342   switch (type)
1343     {
1344     case REG_TYPE_MVF:
1345     case REG_TYPE_MVD:
1346     case REG_TYPE_MVFX:
1347     case REG_TYPE_MVDX:
1348       /* Generic coprocessor register names are allowed for these.  */
1349       if (reg && reg->type == REG_TYPE_CN)
1350         return reg->number;
1351       break;
1352
1353     case REG_TYPE_CP:
1354       /* For backward compatibility, a bare number is valid here.  */
1355       {
1356         unsigned long processor = strtoul (start, ccp, 10);
1357         if (*ccp != start && processor <= 15)
1358           return processor;
1359       }
1360       /* Fall through.  */
1361
1362     case REG_TYPE_MMXWC:
1363       /* WC includes WCG.  ??? I'm not sure this is true for all
1364          instructions that take WC registers.  */
1365       if (reg && reg->type == REG_TYPE_MMXWCG)
1366         return reg->number;
1367       break;
1368
1369     default:
1370       break;
1371     }
1372
1373   return FAIL;
1374 }
1375
1376 /* As arm_reg_parse_multi, but the register must be of type TYPE, and the
1377    return value is the register number or FAIL.  */
1378
1379 static int
1380 arm_reg_parse (char **ccp, enum arm_reg_type type)
1381 {
1382   char *start = *ccp;
1383   struct reg_entry *reg = arm_reg_parse_multi (ccp);
1384   int ret;
1385
1386   /* Do not allow a scalar (reg+index) to parse as a register.  */
1387   if (reg && reg->neon && (reg->neon->defined & NTA_HASINDEX))
1388     return FAIL;
1389
1390   if (reg && reg->type == type)
1391     return reg->number;
1392
1393   if ((ret = arm_reg_alt_syntax (ccp, start, reg, type)) != FAIL)
1394     return ret;
1395
1396   *ccp = start;
1397   return FAIL;
1398 }
1399
1400 /* Parse a Neon type specifier. *STR should point at the leading '.'
1401    character. Does no verification at this stage that the type fits the opcode
1402    properly. E.g.,
1403
1404      .i32.i32.s16
1405      .s32.f32
1406      .u16
1407
1408    Can all be legally parsed by this function.
1409
1410    Fills in neon_type struct pointer with parsed information, and updates STR
1411    to point after the parsed type specifier. Returns SUCCESS if this was a legal
1412    type, FAIL if not.  */
1413
1414 static int
1415 parse_neon_type (struct neon_type *type, char **str)
1416 {
1417   char *ptr = *str;
1418
1419   if (type)
1420     type->elems = 0;
1421
1422   while (type->elems < NEON_MAX_TYPE_ELS)
1423     {
1424       enum neon_el_type thistype = NT_untyped;
1425       unsigned thissize = -1u;
1426
1427       if (*ptr != '.')
1428         break;
1429
1430       ptr++;
1431
1432       /* Just a size without an explicit type.  */
1433       if (ISDIGIT (*ptr))
1434         goto parsesize;
1435
1436       switch (TOLOWER (*ptr))
1437         {
1438         case 'i': thistype = NT_integer; break;
1439         case 'f': thistype = NT_float; break;
1440         case 'p': thistype = NT_poly; break;
1441         case 's': thistype = NT_signed; break;
1442         case 'u': thistype = NT_unsigned; break;
1443         case 'd':
1444           thistype = NT_float;
1445           thissize = 64;
1446           ptr++;
1447           goto done;
1448         default:
1449           as_bad (_("unexpected character `%c' in type specifier"), *ptr);
1450           return FAIL;
1451         }
1452
1453       ptr++;
1454
1455       /* .f is an abbreviation for .f32.  */
1456       if (thistype == NT_float && !ISDIGIT (*ptr))
1457         thissize = 32;
1458       else
1459         {
1460         parsesize:
1461           thissize = strtoul (ptr, &ptr, 10);
1462
1463           if (thissize != 8 && thissize != 16 && thissize != 32
1464               && thissize != 64)
1465             {
1466               as_bad (_("bad size %d in type specifier"), thissize);
1467               return FAIL;
1468             }
1469         }
1470
1471       done:
1472       if (type)
1473         {
1474           type->el[type->elems].type = thistype;
1475           type->el[type->elems].size = thissize;
1476           type->elems++;
1477         }
1478     }
1479
1480   /* Empty/missing type is not a successful parse.  */
1481   if (type->elems == 0)
1482     return FAIL;
1483
1484   *str = ptr;
1485
1486   return SUCCESS;
1487 }
1488
1489 /* Errors may be set multiple times during parsing or bit encoding
1490    (particularly in the Neon bits), but usually the earliest error which is set
1491    will be the most meaningful. Avoid overwriting it with later (cascading)
1492    errors by calling this function.  */
1493
1494 static void
1495 first_error (const char *err)
1496 {
1497   if (!inst.error)
1498     inst.error = err;
1499 }
1500
1501 /* Parse a single type, e.g. ".s32", leading period included.  */
1502 static int
1503 parse_neon_operand_type (struct neon_type_el *vectype, char **ccp)
1504 {
1505   char *str = *ccp;
1506   struct neon_type optype;
1507
1508   if (*str == '.')
1509     {
1510       if (parse_neon_type (&optype, &str) == SUCCESS)
1511         {
1512           if (optype.elems == 1)
1513             *vectype = optype.el[0];
1514           else
1515             {
1516               first_error (_("only one type should be specified for operand"));
1517               return FAIL;
1518             }
1519         }
1520       else
1521         {
1522           first_error (_("vector type expected"));
1523           return FAIL;
1524         }
1525     }
1526   else
1527     return FAIL;
1528
1529   *ccp = str;
1530
1531   return SUCCESS;
1532 }
1533
1534 /* Special meanings for indices (which have a range of 0-7), which will fit into
1535    a 4-bit integer.  */
1536
1537 #define NEON_ALL_LANES          15
1538 #define NEON_INTERLEAVE_LANES   14
1539
1540 /* Record a use of the given feature.  */
1541 static void
1542 record_feature_use (const arm_feature_set *feature)
1543 {
1544   if (thumb_mode)
1545     ARM_MERGE_FEATURE_SETS (thumb_arch_used, thumb_arch_used, *feature);
1546   else
1547     ARM_MERGE_FEATURE_SETS (arm_arch_used, arm_arch_used, *feature);
1548 }
1549
1550 /* If the given feature available in the selected CPU, mark it as used.
1551    Returns TRUE iff feature is available.  */
1552 static bfd_boolean
1553 mark_feature_used (const arm_feature_set *feature)
1554 {
1555
1556   /* Do not support the use of MVE only instructions when in auto-detection or
1557      -march=all.  */
1558   if (((feature == &mve_ext) || (feature == &mve_fp_ext))
1559       && ARM_CPU_IS_ANY (cpu_variant))
1560     {
1561       first_error (BAD_MVE_AUTO);
1562       return FALSE;
1563     }
1564   /* Ensure the option is valid on the current architecture.  */
1565   if (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, *feature))
1566     return FALSE;
1567
1568   /* Add the appropriate architecture feature for the barrier option used.
1569      */
1570   record_feature_use (feature);
1571
1572   return TRUE;
1573 }
1574
1575 /* Parse either a register or a scalar, with an optional type. Return the
1576    register number, and optionally fill in the actual type of the register
1577    when multiple alternatives were given (NEON_TYPE_NDQ) in *RTYPE, and
1578    type/index information in *TYPEINFO.  */
1579
1580 static int
1581 parse_typed_reg_or_scalar (char **ccp, enum arm_reg_type type,
1582                            enum arm_reg_type *rtype,
1583                            struct neon_typed_alias *typeinfo)
1584 {
1585   char *str = *ccp;
1586   struct reg_entry *reg = arm_reg_parse_multi (&str);
1587   struct neon_typed_alias atype;
1588   struct neon_type_el parsetype;
1589
1590   atype.defined = 0;
1591   atype.index = -1;
1592   atype.eltype.type = NT_invtype;
1593   atype.eltype.size = -1;
1594
1595   /* Try alternate syntax for some types of register. Note these are mutually
1596      exclusive with the Neon syntax extensions.  */
1597   if (reg == NULL)
1598     {
1599       int altreg = arm_reg_alt_syntax (&str, *ccp, reg, type);
1600       if (altreg != FAIL)
1601         *ccp = str;
1602       if (typeinfo)
1603         *typeinfo = atype;
1604       return altreg;
1605     }
1606
1607   /* Undo polymorphism when a set of register types may be accepted.  */
1608   if ((type == REG_TYPE_NDQ
1609        && (reg->type == REG_TYPE_NQ || reg->type == REG_TYPE_VFD))
1610       || (type == REG_TYPE_VFSD
1611           && (reg->type == REG_TYPE_VFS || reg->type == REG_TYPE_VFD))
1612       || (type == REG_TYPE_NSDQ
1613           && (reg->type == REG_TYPE_VFS || reg->type == REG_TYPE_VFD
1614               || reg->type == REG_TYPE_NQ))
1615       || (type == REG_TYPE_NSD
1616           && (reg->type == REG_TYPE_VFS || reg->type == REG_TYPE_VFD))
1617       || (type == REG_TYPE_MMXWC
1618           && (reg->type == REG_TYPE_MMXWCG)))
1619     type = (enum arm_reg_type) reg->type;
1620
1621   if (type == REG_TYPE_MQ)
1622     {
1623       if (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, mve_ext))
1624         return FAIL;
1625
1626       if (!reg || reg->type != REG_TYPE_NQ)
1627         return FAIL;
1628
1629       if (reg->number > 14 && !mark_feature_used (&fpu_vfp_ext_d32))
1630         {
1631           first_error (_("expected MVE register [q0..q7]"));
1632           return FAIL;
1633         }
1634       type = REG_TYPE_NQ;
1635     }
1636   else if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, mve_ext)
1637            && (type == REG_TYPE_NQ))
1638     return FAIL;
1639
1640
1641   if (type != reg->type)
1642     return FAIL;
1643
1644   if (reg->neon)
1645     atype = *reg->neon;
1646
1647   if (parse_neon_operand_type (&parsetype, &str) == SUCCESS)
1648     {
1649       if ((atype.defined & NTA_HASTYPE) != 0)
1650         {
1651           first_error (_("can't redefine type for operand"));
1652           return FAIL;
1653         }
1654       atype.defined |= NTA_HASTYPE;
1655       atype.eltype = parsetype;
1656     }
1657
1658   if (skip_past_char (&str, '[') == SUCCESS)
1659     {
1660       if (type != REG_TYPE_VFD
1661           && !(type == REG_TYPE_VFS
1662                && ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v8_2))
1663           && !(type == REG_TYPE_NQ
1664                && ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, mve_ext)))
1665         {
1666           if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, mve_ext))
1667             first_error (_("only D and Q registers may be indexed"));
1668           else
1669             first_error (_("only D registers may be indexed"));
1670           return FAIL;
1671         }
1672
1673       if ((atype.defined & NTA_HASINDEX) != 0)
1674         {
1675           first_error (_("can't change index for operand"));
1676           return FAIL;
1677         }
1678
1679       atype.defined |= NTA_HASINDEX;
1680
1681       if (skip_past_char (&str, ']') == SUCCESS)
1682         atype.index = NEON_ALL_LANES;
1683       else
1684         {
1685           expressionS exp;
1686
1687           my_get_expression (&exp, &str, GE_NO_PREFIX);
1688
1689           if (exp.X_op != O_constant)
1690             {
1691               first_error (_("constant expression required"));
1692               return FAIL;
1693             }
1694
1695           if (skip_past_char (&str, ']') == FAIL)
1696             return FAIL;
1697
1698           atype.index = exp.X_add_number;
1699         }
1700     }
1701
1702   if (typeinfo)
1703     *typeinfo = atype;
1704
1705   if (rtype)
1706     *rtype = type;
1707
1708   *ccp = str;
1709
1710   return reg->number;
1711 }
1712
1713 /* Like arm_reg_parse, but also allow the following extra features:
1714     - If RTYPE is non-zero, return the (possibly restricted) type of the
1715       register (e.g. Neon double or quad reg when either has been requested).
1716     - If this is a Neon vector type with additional type information, fill
1717       in the struct pointed to by VECTYPE (if non-NULL).
1718    This function will fault on encountering a scalar.  */
1719
1720 static int
1721 arm_typed_reg_parse (char **ccp, enum arm_reg_type type,
1722                      enum arm_reg_type *rtype, struct neon_type_el *vectype)
1723 {
1724   struct neon_typed_alias atype;
1725   char *str = *ccp;
1726   int reg = parse_typed_reg_or_scalar (&str, type, rtype, &atype);
1727
1728   if (reg == FAIL)
1729     return FAIL;
1730
1731   /* Do not allow regname(... to parse as a register.  */
1732   if (*str == '(')
1733     return FAIL;
1734
1735   /* Do not allow a scalar (reg+index) to parse as a register.  */
1736   if ((atype.defined & NTA_HASINDEX) != 0)
1737     {
1738       first_error (_("register operand expected, but got scalar"));
1739       return FAIL;
1740     }
1741
1742   if (vectype)
1743     *vectype = atype.eltype;
1744
1745   *ccp = str;
1746
1747   return reg;
1748 }
1749
1750 #define NEON_SCALAR_REG(X)      ((X) >> 4)
1751 #define NEON_SCALAR_INDEX(X)    ((X) & 15)
1752
1753 /* Parse a Neon scalar. Most of the time when we're parsing a scalar, we don't
1754    have enough information to be able to do a good job bounds-checking. So, we
1755    just do easy checks here, and do further checks later.  */
1756
1757 static int
1758 parse_scalar (char **ccp, int elsize, struct neon_type_el *type, enum
1759               arm_reg_type reg_type)
1760 {
1761   int reg;
1762   char *str = *ccp;
1763   struct neon_typed_alias atype;
1764   unsigned reg_size;
1765
1766   reg = parse_typed_reg_or_scalar (&str, reg_type, NULL, &atype);
1767
1768   switch (reg_type)
1769     {
1770     case REG_TYPE_VFS:
1771       reg_size = 32;
1772       break;
1773     case REG_TYPE_VFD:
1774       reg_size = 64;
1775       break;
1776     case REG_TYPE_MQ:
1777       reg_size = 128;
1778       break;
1779     default:
1780       gas_assert (0);
1781       return FAIL;
1782     }
1783
1784   if (reg == FAIL || (atype.defined & NTA_HASINDEX) == 0)
1785     return FAIL;
1786
1787   if (reg_type != REG_TYPE_MQ && atype.index == NEON_ALL_LANES)
1788     {
1789       first_error (_("scalar must have an index"));
1790       return FAIL;
1791     }
1792   else if (atype.index >= reg_size / elsize)
1793     {
1794       first_error (_("scalar index out of range"));
1795       return FAIL;
1796     }
1797
1798   if (type)
1799     *type = atype.eltype;
1800
1801   *ccp = str;
1802
1803   return reg * 16 + atype.index;
1804 }
1805
1806 /* Types of registers in a list.  */
1807
1808 enum reg_list_els
1809 {
1810   REGLIST_RN,
1811   REGLIST_CLRM,
1812   REGLIST_VFP_S,
1813   REGLIST_VFP_S_VPR,
1814   REGLIST_VFP_D,
1815   REGLIST_VFP_D_VPR,
1816   REGLIST_NEON_D
1817 };
1818
1819 /* Parse an ARM register list.  Returns the bitmask, or FAIL.  */
1820
1821 static long
1822 parse_reg_list (char ** strp, enum reg_list_els etype)
1823 {
1824   char *str = *strp;
1825   long range = 0;
1826   int another_range;
1827
1828   gas_assert (etype == REGLIST_RN || etype == REGLIST_CLRM);
1829
1830   /* We come back here if we get ranges concatenated by '+' or '|'.  */
1831   do
1832     {
1833       skip_whitespace (str);
1834
1835       another_range = 0;
1836
1837       if (*str == '{')
1838         {
1839           int in_range = 0;
1840           int cur_reg = -1;
1841
1842           str++;
1843           do
1844             {
1845               int reg;
1846               const char apsr_str[] = "apsr";
1847               int apsr_str_len = strlen (apsr_str);
1848
1849               reg = arm_reg_parse (&str, REGLIST_RN);
1850               if (etype == REGLIST_CLRM)
1851                 {
1852                   if (reg == REG_SP || reg == REG_PC)
1853                     reg = FAIL;
1854                   else if (reg == FAIL
1855                            && !strncasecmp (str, apsr_str, apsr_str_len)
1856                            && !ISALPHA (*(str + apsr_str_len)))
1857                     {
1858                       reg = 15;
1859                       str += apsr_str_len;
1860                     }
1861
1862                   if (reg == FAIL)
1863                     {
1864                       first_error (_("r0-r12, lr or APSR expected"));
1865                       return FAIL;
1866                     }
1867                 }
1868               else /* etype == REGLIST_RN.  */
1869                 {
1870                   if (reg == FAIL)
1871                     {
1872                       first_error (_(reg_expected_msgs[REGLIST_RN]));
1873                       return FAIL;
1874                     }
1875                 }
1876
1877               if (in_range)
1878                 {
1879                   int i;
1880
1881                   if (reg <= cur_reg)
1882                     {
1883                       first_error (_("bad range in register list"));
1884                       return FAIL;
1885                     }
1886
1887                   for (i = cur_reg + 1; i < reg; i++)
1888                     {
1889                       if (range & (1 << i))
1890                         as_tsktsk
1891                           (_("Warning: duplicated register (r%d) in register list"),
1892                            i);
1893                       else
1894                         range |= 1 << i;
1895                     }
1896                   in_range = 0;
1897                 }
1898
1899               if (range & (1 << reg))
1900                 as_tsktsk (_("Warning: duplicated register (r%d) in register list"),
1901                            reg);
1902               else if (reg <= cur_reg)
1903                 as_tsktsk (_("Warning: register range not in ascending order"));
1904
1905               range |= 1 << reg;
1906               cur_reg = reg;
1907             }
1908           while (skip_past_comma (&str) != FAIL
1909                  || (in_range = 1, *str++ == '-'));
1910           str--;
1911
1912           if (skip_past_char (&str, '}') == FAIL)
1913             {
1914               first_error (_("missing `}'"));
1915               return FAIL;
1916             }
1917         }
1918       else if (etype == REGLIST_RN)
1919         {
1920           expressionS exp;
1921
1922           if (my_get_expression (&exp, &str, GE_NO_PREFIX))
1923             return FAIL;
1924
1925           if (exp.X_op == O_constant)
1926             {
1927               if (exp.X_add_number
1928                   != (exp.X_add_number & 0x0000ffff))
1929                 {
1930                   inst.error = _("invalid register mask");
1931                   return FAIL;
1932                 }
1933
1934               if ((range & exp.X_add_number) != 0)
1935                 {
1936                   int regno = range & exp.X_add_number;
1937
1938                   regno &= -regno;
1939                   regno = (1 << regno) - 1;
1940                   as_tsktsk
1941                     (_("Warning: duplicated register (r%d) in register list"),
1942                      regno);
1943                 }
1944
1945               range |= exp.X_add_number;
1946             }
1947           else
1948             {
1949               if (inst.relocs[0].type != 0)
1950                 {
1951                   inst.error = _("expression too complex");
1952                   return FAIL;
1953                 }
1954
1955               memcpy (&inst.relocs[0].exp, &exp, sizeof (expressionS));
1956               inst.relocs[0].type = BFD_RELOC_ARM_MULTI;
1957               inst.relocs[0].pc_rel = 0;
1958             }
1959         }
1960
1961       if (*str == '|' || *str == '+')
1962         {
1963           str++;
1964           another_range = 1;
1965         }
1966     }
1967   while (another_range);
1968
1969   *strp = str;
1970   return range;
1971 }
1972
1973 /* Parse a VFP register list.  If the string is invalid return FAIL.
1974    Otherwise return the number of registers, and set PBASE to the first
1975    register.  Parses registers of type ETYPE.
1976    If REGLIST_NEON_D is used, several syntax enhancements are enabled:
1977      - Q registers can be used to specify pairs of D registers
1978      - { } can be omitted from around a singleton register list
1979          FIXME: This is not implemented, as it would require backtracking in
1980          some cases, e.g.:
1981            vtbl.8 d3,d4,d5
1982          This could be done (the meaning isn't really ambiguous), but doesn't
1983          fit in well with the current parsing framework.
1984      - 32 D registers may be used (also true for VFPv3).
1985    FIXME: Types are ignored in these register lists, which is probably a
1986    bug.  */
1987
1988 static int
1989 parse_vfp_reg_list (char **ccp, unsigned int *pbase, enum reg_list_els etype,
1990                     bfd_boolean *partial_match)
1991 {
1992   char *str = *ccp;
1993   int base_reg;
1994   int new_base;
1995   enum arm_reg_type regtype = (enum arm_reg_type) 0;
1996   int max_regs = 0;
1997   int count = 0;
1998   int warned = 0;
1999   unsigned long mask = 0;
2000   int i;
2001   bfd_boolean vpr_seen = FALSE;
2002   bfd_boolean expect_vpr =
2003     (etype == REGLIST_VFP_S_VPR) || (etype == REGLIST_VFP_D_VPR);
2004
2005   if (skip_past_char (&str, '{') == FAIL)
2006     {
2007       inst.error = _("expecting {");
2008       return FAIL;
2009     }
2010
2011   switch (etype)
2012     {
2013     case REGLIST_VFP_S:
2014     case REGLIST_VFP_S_VPR:
2015       regtype = REG_TYPE_VFS;
2016       max_regs = 32;
2017       break;
2018
2019     case REGLIST_VFP_D:
2020     case REGLIST_VFP_D_VPR:
2021       regtype = REG_TYPE_VFD;
2022       break;
2023
2024     case REGLIST_NEON_D:
2025       regtype = REG_TYPE_NDQ;
2026       break;
2027
2028     default:
2029       gas_assert (0);
2030     }
2031
2032   if (etype != REGLIST_VFP_S && etype != REGLIST_VFP_S_VPR)
2033     {
2034       /* VFPv3 allows 32 D registers, except for the VFPv3-D16 variant.  */
2035       if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, fpu_vfp_ext_d32))
2036         {
2037           max_regs = 32;
2038           if (thumb_mode)
2039             ARM_MERGE_FEATURE_SETS (thumb_arch_used, thumb_arch_used,
2040                                     fpu_vfp_ext_d32);
2041           else
2042             ARM_MERGE_FEATURE_SETS (arm_arch_used, arm_arch_used,
2043                                     fpu_vfp_ext_d32);
2044         }
2045       else
2046         max_regs = 16;
2047     }
2048
2049   base_reg = max_regs;
2050   *partial_match = FALSE;
2051
2052   do
2053     {
2054       int setmask = 1, addregs = 1;
2055       const char vpr_str[] = "vpr";
2056       int vpr_str_len = strlen (vpr_str);
2057
2058       new_base = arm_typed_reg_parse (&str, regtype, &regtype, NULL);
2059
2060       if (expect_vpr)
2061         {
2062           if (new_base == FAIL
2063               && !strncasecmp (str, vpr_str, vpr_str_len)
2064               && !ISALPHA (*(str + vpr_str_len))
2065               && !vpr_seen)
2066             {
2067               vpr_seen = TRUE;
2068               str += vpr_str_len;
2069               if (count == 0)
2070                 base_reg = 0; /* Canonicalize VPR only on d0 with 0 regs.  */
2071             }
2072           else if (vpr_seen)
2073             {
2074               first_error (_("VPR expected last"));
2075               return FAIL;
2076             }
2077           else if (new_base == FAIL)
2078             {
2079               if (regtype == REG_TYPE_VFS)
2080                 first_error (_("VFP single precision register or VPR "
2081                                "expected"));
2082               else /* regtype == REG_TYPE_VFD.  */
2083                 first_error (_("VFP/Neon double precision register or VPR "
2084                                "expected"));
2085               return FAIL;
2086             }
2087         }
2088       else if (new_base == FAIL)
2089         {
2090           first_error (_(reg_expected_msgs[regtype]));
2091           return FAIL;
2092         }
2093
2094       *partial_match = TRUE;
2095       if (vpr_seen)
2096         continue;
2097
2098       if (new_base >= max_regs)
2099         {
2100           first_error (_("register out of range in list"));
2101           return FAIL;
2102         }
2103
2104       /* Note: a value of 2 * n is returned for the register Q<n>.  */
2105       if (regtype == REG_TYPE_NQ)
2106         {
2107           setmask = 3;
2108           addregs = 2;
2109         }
2110
2111       if (new_base < base_reg)
2112         base_reg = new_base;
2113
2114       if (mask & (setmask << new_base))
2115         {
2116           first_error (_("invalid register list"));
2117           return FAIL;
2118         }
2119
2120       if ((mask >> new_base) != 0 && ! warned && !vpr_seen)
2121         {
2122           as_tsktsk (_("register list not in ascending order"));
2123           warned = 1;
2124         }
2125
2126       mask |= setmask << new_base;
2127       count += addregs;
2128
2129       if (*str == '-') /* We have the start of a range expression */
2130         {
2131           int high_range;
2132
2133           str++;
2134
2135           if ((high_range = arm_typed_reg_parse (&str, regtype, NULL, NULL))
2136               == FAIL)
2137             {
2138               inst.error = gettext (reg_expected_msgs[regtype]);
2139               return FAIL;
2140             }
2141
2142           if (high_range >= max_regs)
2143             {
2144               first_error (_("register out of range in list"));
2145               return FAIL;
2146             }
2147
2148           if (regtype == REG_TYPE_NQ)
2149             high_range = high_range + 1;
2150
2151           if (high_range <= new_base)
2152             {
2153               inst.error = _("register range not in ascending order");
2154               return FAIL;
2155             }
2156
2157           for (new_base += addregs; new_base <= high_range; new_base += addregs)
2158             {
2159               if (mask & (setmask << new_base))
2160                 {
2161                   inst.error = _("invalid register list");
2162                   return FAIL;
2163                 }
2164
2165               mask |= setmask << new_base;
2166               count += addregs;
2167             }
2168         }
2169     }
2170   while (skip_past_comma (&str) != FAIL);
2171
2172   str++;
2173
2174   /* Sanity check -- should have raised a parse error above.  */
2175   if ((!vpr_seen && count == 0) || count > max_regs)
2176     abort ();
2177
2178   *pbase = base_reg;
2179
2180   if (expect_vpr && !vpr_seen)
2181     {
2182       first_error (_("VPR expected last"));
2183       return FAIL;
2184     }
2185
2186   /* Final test -- the registers must be consecutive.  */
2187   mask >>= base_reg;
2188   for (i = 0; i < count; i++)
2189     {
2190       if ((mask & (1u << i)) == 0)
2191         {
2192           inst.error = _("non-contiguous register range");
2193           return FAIL;
2194         }
2195     }
2196
2197   *ccp = str;
2198
2199   return count;
2200 }
2201
2202 /* True if two alias types are the same.  */
2203
2204 static bfd_boolean
2205 neon_alias_types_same (struct neon_typed_alias *a, struct neon_typed_alias *b)
2206 {
2207   if (!a && !b)
2208     return TRUE;
2209
2210   if (!a || !b)
2211     return FALSE;
2212
2213   if (a->defined != b->defined)
2214     return FALSE;
2215
2216   if ((a->defined & NTA_HASTYPE) != 0
2217       && (a->eltype.type != b->eltype.type
2218           || a->eltype.size != b->eltype.size))
2219     return FALSE;
2220
2221   if ((a->defined & NTA_HASINDEX) != 0
2222       && (a->index != b->index))
2223     return FALSE;
2224
2225   return TRUE;
2226 }
2227
2228 /* Parse element/structure lists for Neon VLD<n> and VST<n> instructions.
2229    The base register is put in *PBASE.
2230    The lane (or one of the NEON_*_LANES constants) is placed in bits [3:0] of
2231    the return value.
2232    The register stride (minus one) is put in bit 4 of the return value.
2233    Bits [6:5] encode the list length (minus one).
2234    The type of the list elements is put in *ELTYPE, if non-NULL.  */
2235
2236 #define NEON_LANE(X)            ((X) & 0xf)
2237 #define NEON_REG_STRIDE(X)      ((((X) >> 4) & 1) + 1)
2238 #define NEON_REGLIST_LENGTH(X)  ((((X) >> 5) & 3) + 1)
2239
2240 static int
2241 parse_neon_el_struct_list (char **str, unsigned *pbase,
2242                            int mve,
2243                            struct neon_type_el *eltype)
2244 {
2245   char *ptr = *str;
2246   int base_reg = -1;
2247   int reg_incr = -1;
2248   int count = 0;
2249   int lane = -1;
2250   int leading_brace = 0;
2251   enum arm_reg_type rtype = REG_TYPE_NDQ;
2252   const char *const incr_error = mve ? _("register stride must be 1") :
2253     _("register stride must be 1 or 2");
2254   const char *const type_error = _("mismatched element/structure types in list");
2255   struct neon_typed_alias firsttype;
2256   firsttype.defined = 0;
2257   firsttype.eltype.type = NT_invtype;
2258   firsttype.eltype.size = -1;
2259   firsttype.index = -1;
2260
2261   if (skip_past_char (&ptr, '{') == SUCCESS)
2262     leading_brace = 1;
2263
2264   do
2265     {
2266       struct neon_typed_alias atype;
2267       if (mve)
2268         rtype = REG_TYPE_MQ;
2269       int getreg = parse_typed_reg_or_scalar (&ptr, rtype, &rtype, &atype);
2270
2271       if (getreg == FAIL)
2272         {
2273           first_error (_(reg_expected_msgs[rtype]));
2274           return FAIL;
2275         }
2276
2277       if (base_reg == -1)
2278         {
2279           base_reg = getreg;
2280           if (rtype == REG_TYPE_NQ)
2281             {
2282               reg_incr = 1;
2283             }
2284           firsttype = atype;
2285         }
2286       else if (reg_incr == -1)
2287         {
2288           reg_incr = getreg - base_reg;
2289           if (reg_incr < 1 || reg_incr > 2)
2290             {
2291               first_error (_(incr_error));
2292               return FAIL;
2293             }
2294         }
2295       else if (getreg != base_reg + reg_incr * count)
2296         {
2297           first_error (_(incr_error));
2298           return FAIL;
2299         }
2300
2301       if (! neon_alias_types_same (&atype, &firsttype))
2302         {
2303           first_error (_(type_error));
2304           return FAIL;
2305         }
2306
2307       /* Handle Dn-Dm or Qn-Qm syntax. Can only be used with non-indexed list
2308          modes.  */
2309       if (ptr[0] == '-')
2310         {
2311           struct neon_typed_alias htype;
2312           int hireg, dregs = (rtype == REG_TYPE_NQ) ? 2 : 1;
2313           if (lane == -1)
2314             lane = NEON_INTERLEAVE_LANES;
2315           else if (lane != NEON_INTERLEAVE_LANES)
2316             {
2317               first_error (_(type_error));
2318               return FAIL;
2319             }
2320           if (reg_incr == -1)
2321             reg_incr = 1;
2322           else if (reg_incr != 1)
2323             {
2324               first_error (_("don't use Rn-Rm syntax with non-unit stride"));
2325               return FAIL;
2326             }
2327           ptr++;
2328           hireg = parse_typed_reg_or_scalar (&ptr, rtype, NULL, &htype);
2329           if (hireg == FAIL)
2330             {
2331               first_error (_(reg_expected_msgs[rtype]));
2332               return FAIL;
2333             }
2334           if (! neon_alias_types_same (&htype, &firsttype))
2335             {
2336               first_error (_(type_error));
2337               return FAIL;
2338             }
2339           count += hireg + dregs - getreg;
2340           continue;
2341         }
2342
2343       /* If we're using Q registers, we can't use [] or [n] syntax.  */
2344       if (rtype == REG_TYPE_NQ)
2345         {
2346           count += 2;
2347           continue;
2348         }
2349
2350       if ((atype.defined & NTA_HASINDEX) != 0)
2351         {
2352           if (lane == -1)
2353             lane = atype.index;
2354           else if (lane != atype.index)
2355             {
2356               first_error (_(type_error));
2357               return FAIL;
2358             }
2359         }
2360       else if (lane == -1)
2361         lane = NEON_INTERLEAVE_LANES;
2362       else if (lane != NEON_INTERLEAVE_LANES)
2363         {
2364           first_error (_(type_error));
2365           return FAIL;
2366         }
2367       count++;
2368     }
2369   while ((count != 1 || leading_brace) && skip_past_comma (&ptr) != FAIL);
2370
2371   /* No lane set by [x]. We must be interleaving structures.  */
2372   if (lane == -1)
2373     lane = NEON_INTERLEAVE_LANES;
2374
2375   /* Sanity check.  */
2376   if (lane == -1 || base_reg == -1 || count < 1 || (!mve && count > 4)
2377       || (count > 1 && reg_incr == -1))
2378     {
2379       first_error (_("error parsing element/structure list"));
2380       return FAIL;
2381     }
2382
2383   if ((count > 1 || leading_brace) && skip_past_char (&ptr, '}') == FAIL)
2384     {
2385       first_error (_("expected }"));
2386       return FAIL;
2387     }
2388
2389   if (reg_incr == -1)
2390     reg_incr = 1;
2391
2392   if (eltype)
2393     *eltype = firsttype.eltype;
2394
2395   *pbase = base_reg;
2396   *str = ptr;
2397
2398   return lane | ((reg_incr - 1) << 4) | ((count - 1) << 5);
2399 }
2400
2401 /* Parse an explicit relocation suffix on an expression.  This is
2402    either nothing, or a word in parentheses.  Note that if !OBJ_ELF,
2403    arm_reloc_hsh contains no entries, so this function can only
2404    succeed if there is no () after the word.  Returns -1 on error,
2405    BFD_RELOC_UNUSED if there wasn't any suffix.  */
2406
2407 static int
2408 parse_reloc (char **str)
2409 {
2410   struct reloc_entry *r;
2411   char *p, *q;
2412
2413   if (**str != '(')
2414     return BFD_RELOC_UNUSED;
2415
2416   p = *str + 1;
2417   q = p;
2418
2419   while (*q && *q != ')' && *q != ',')
2420     q++;
2421   if (*q != ')')
2422     return -1;
2423
2424   if ((r = (struct reloc_entry *)
2425        hash_find_n (arm_reloc_hsh, p, q - p)) == NULL)
2426     return -1;
2427
2428   *str = q + 1;
2429   return r->reloc;
2430 }
2431
2432 /* Directives: register aliases.  */
2433
2434 static struct reg_entry *
2435 insert_reg_alias (char *str, unsigned number, int type)
2436 {
2437   struct reg_entry *new_reg;
2438   const char *name;
2439
2440   if ((new_reg = (struct reg_entry *) hash_find (arm_reg_hsh, str)) != 0)
2441     {
2442       if (new_reg->builtin)
2443         as_warn (_("ignoring attempt to redefine built-in register '%s'"), str);
2444
2445       /* Only warn about a redefinition if it's not defined as the
2446          same register.  */
2447       else if (new_reg->number != number || new_reg->type != type)
2448         as_warn (_("ignoring redefinition of register alias '%s'"), str);
2449
2450       return NULL;
2451     }
2452
2453   name = xstrdup (str);
2454   new_reg = XNEW (struct reg_entry);
2455
2456   new_reg->name = name;
2457   new_reg->number = number;
2458   new_reg->type = type;
2459   new_reg->builtin = FALSE;
2460   new_reg->neon = NULL;
2461
2462   if (hash_insert (arm_reg_hsh, name, (void *) new_reg))
2463     abort ();
2464
2465   return new_reg;
2466 }
2467
2468 static void
2469 insert_neon_reg_alias (char *str, int number, int type,
2470                        struct neon_typed_alias *atype)
2471 {
2472   struct reg_entry *reg = insert_reg_alias (str, number, type);
2473
2474   if (!reg)
2475     {
2476       first_error (_("attempt to redefine typed alias"));
2477       return;
2478     }
2479
2480   if (atype)
2481     {
2482       reg->neon = XNEW (struct neon_typed_alias);
2483       *reg->neon = *atype;
2484     }
2485 }
2486
2487 /* Look for the .req directive.  This is of the form:
2488
2489         new_register_name .req existing_register_name
2490
2491    If we find one, or if it looks sufficiently like one that we want to
2492    handle any error here, return TRUE.  Otherwise return FALSE.  */
2493
2494 static bfd_boolean
2495 create_register_alias (char * newname, char *p)
2496 {
2497   struct reg_entry *old;
2498   char *oldname, *nbuf;
2499   size_t nlen;
2500
2501   /* The input scrubber ensures that whitespace after the mnemonic is
2502      collapsed to single spaces.  */
2503   oldname = p;
2504   if (strncmp (oldname, " .req ", 6) != 0)
2505     return FALSE;
2506
2507   oldname += 6;
2508   if (*oldname == '\0')
2509     return FALSE;
2510
2511   old = (struct reg_entry *) hash_find (arm_reg_hsh, oldname);
2512   if (!old)
2513     {
2514       as_warn (_("unknown register '%s' -- .req ignored"), oldname);
2515       return TRUE;
2516     }
2517
2518   /* If TC_CASE_SENSITIVE is defined, then newname already points to
2519      the desired alias name, and p points to its end.  If not, then
2520      the desired alias name is in the global original_case_string.  */
2521 #ifdef TC_CASE_SENSITIVE
2522   nlen = p - newname;
2523 #else
2524   newname = original_case_string;
2525   nlen = strlen (newname);
2526 #endif
2527
2528   nbuf = xmemdup0 (newname, nlen);
2529
2530   /* Create aliases under the new name as stated; an all-lowercase
2531      version of the new name; and an all-uppercase version of the new
2532      name.  */
2533   if (insert_reg_alias (nbuf, old->number, old->type) != NULL)
2534     {
2535       for (p = nbuf; *p; p++)
2536         *p = TOUPPER (*p);
2537
2538       if (strncmp (nbuf, newname, nlen))
2539         {
2540           /* If this attempt to create an additional alias fails, do not bother
2541              trying to create the all-lower case alias.  We will fail and issue
2542              a second, duplicate error message.  This situation arises when the
2543              programmer does something like:
2544                foo .req r0
2545                Foo .req r1
2546              The second .req creates the "Foo" alias but then fails to create
2547              the artificial FOO alias because it has already been created by the
2548              first .req.  */
2549           if (insert_reg_alias (nbuf, old->number, old->type) == NULL)
2550             {
2551               free (nbuf);
2552               return TRUE;
2553             }
2554         }
2555
2556       for (p = nbuf; *p; p++)
2557         *p = TOLOWER (*p);
2558
2559       if (strncmp (nbuf, newname, nlen))
2560         insert_reg_alias (nbuf, old->number, old->type);
2561     }
2562
2563   free (nbuf);
2564   return TRUE;
2565 }
2566
2567 /* Create a Neon typed/indexed register alias using directives, e.g.:
2568      X .dn d5.s32[1]
2569      Y .qn 6.s16
2570      Z .dn d7
2571      T .dn Z[0]
2572    These typed registers can be used instead of the types specified after the
2573    Neon mnemonic, so long as all operands given have types. Types can also be
2574    specified directly, e.g.:
2575      vadd d0.s32, d1.s32, d2.s32  */
2576
2577 static bfd_boolean
2578 create_neon_reg_alias (char *newname, char *p)
2579 {
2580   enum arm_reg_type basetype;
2581   struct reg_entry *basereg;
2582   struct reg_entry mybasereg;
2583   struct neon_type ntype;
2584   struct neon_typed_alias typeinfo;
2585   char *namebuf, *nameend ATTRIBUTE_UNUSED;
2586   int namelen;
2587
2588   typeinfo.defined = 0;
2589   typeinfo.eltype.type = NT_invtype;
2590   typeinfo.eltype.size = -1;
2591   typeinfo.index = -1;
2592
2593   nameend = p;
2594
2595   if (strncmp (p, " .dn ", 5) == 0)
2596     basetype = REG_TYPE_VFD;
2597   else if (strncmp (p, " .qn ", 5) == 0)
2598     basetype = REG_TYPE_NQ;
2599   else
2600     return FALSE;
2601
2602   p += 5;
2603
2604   if (*p == '\0')
2605     return FALSE;
2606
2607   basereg = arm_reg_parse_multi (&p);
2608
2609   if (basereg && basereg->type != basetype)
2610     {
2611       as_bad (_("bad type for register"));
2612       return FALSE;
2613     }
2614
2615   if (basereg == NULL)
2616     {
2617       expressionS exp;
2618       /* Try parsing as an integer.  */
2619       my_get_expression (&exp, &p, GE_NO_PREFIX);
2620       if (exp.X_op != O_constant)
2621         {
2622           as_bad (_("expression must be constant"));
2623           return FALSE;
2624         }
2625       basereg = &mybasereg;
2626       basereg->number = (basetype == REG_TYPE_NQ) ? exp.X_add_number * 2
2627                                                   : exp.X_add_number;
2628       basereg->neon = 0;
2629     }
2630
2631   if (basereg->neon)
2632     typeinfo = *basereg->neon;
2633
2634   if (parse_neon_type (&ntype, &p) == SUCCESS)
2635     {
2636       /* We got a type.  */
2637       if (typeinfo.defined & NTA_HASTYPE)
2638         {
2639           as_bad (_("can't redefine the type of a register alias"));
2640           return FALSE;
2641         }
2642
2643       typeinfo.defined |= NTA_HASTYPE;
2644       if (ntype.elems != 1)
2645         {
2646           as_bad (_("you must specify a single type only"));
2647           return FALSE;
2648         }
2649       typeinfo.eltype = ntype.el[0];
2650     }
2651
2652   if (skip_past_char (&p, '[') == SUCCESS)
2653     {
2654       expressionS exp;
2655       /* We got a scalar index.  */
2656
2657       if (typeinfo.defined & NTA_HASINDEX)
2658         {
2659           as_bad (_("can't redefine the index of a scalar alias"));
2660           return FALSE;
2661         }
2662
2663       my_get_expression (&exp, &p, GE_NO_PREFIX);
2664
2665       if (exp.X_op != O_constant)
2666         {
2667           as_bad (_("scalar index must be constant"));
2668           return FALSE;
2669         }
2670
2671       typeinfo.defined |= NTA_HASINDEX;
2672       typeinfo.index = exp.X_add_number;
2673
2674       if (skip_past_char (&p, ']') == FAIL)
2675         {
2676           as_bad (_("expecting ]"));
2677           return FALSE;
2678         }
2679     }
2680
2681   /* If TC_CASE_SENSITIVE is defined, then newname already points to
2682      the desired alias name, and p points to its end.  If not, then
2683      the desired alias name is in the global original_case_string.  */
2684 #ifdef TC_CASE_SENSITIVE
2685   namelen = nameend - newname;
2686 #else
2687   newname = original_case_string;
2688   namelen = strlen (newname);
2689 #endif
2690
2691   namebuf = xmemdup0 (newname, namelen);
2692
2693   insert_neon_reg_alias (namebuf, basereg->number, basetype,
2694                          typeinfo.defined != 0 ? &typeinfo : NULL);
2695
2696   /* Insert name in all uppercase.  */
2697   for (p = namebuf; *p; p++)
2698     *p = TOUPPER (*p);
2699
2700   if (strncmp (namebuf, newname, namelen))
2701     insert_neon_reg_alias (namebuf, basereg->number, basetype,
2702                            typeinfo.defined != 0 ? &typeinfo : NULL);
2703
2704   /* Insert name in all lowercase.  */
2705   for (p = namebuf; *p; p++)
2706     *p = TOLOWER (*p);
2707
2708   if (strncmp (namebuf, newname, namelen))
2709     insert_neon_reg_alias (namebuf, basereg->number, basetype,
2710                            typeinfo.defined != 0 ? &typeinfo : NULL);
2711
2712   free (namebuf);
2713   return TRUE;
2714 }
2715
2716 /* Should never be called, as .req goes between the alias and the
2717    register name, not at the beginning of the line.  */
2718
2719 static void
2720 s_req (int a ATTRIBUTE_UNUSED)
2721 {
2722   as_bad (_("invalid syntax for .req directive"));
2723 }
2724
2725 static void
2726 s_dn (int a ATTRIBUTE_UNUSED)
2727 {
2728   as_bad (_("invalid syntax for .dn directive"));
2729 }
2730
2731 static void
2732 s_qn (int a ATTRIBUTE_UNUSED)
2733 {
2734   as_bad (_("invalid syntax for .qn directive"));
2735 }
2736
2737 /* The .unreq directive deletes an alias which was previously defined
2738    by .req.  For example:
2739
2740        my_alias .req r11
2741        .unreq my_alias    */
2742
2743 static void
2744 s_unreq (int a ATTRIBUTE_UNUSED)
2745 {
2746   char * name;
2747   char saved_char;
2748
2749   name = input_line_pointer;
2750
2751   while (*input_line_pointer != 0
2752          && *input_line_pointer != ' '
2753          && *input_line_pointer != '\n')
2754     ++input_line_pointer;
2755
2756   saved_char = *input_line_pointer;
2757   *input_line_pointer = 0;
2758
2759   if (!*name)
2760     as_bad (_("invalid syntax for .unreq directive"));
2761   else
2762     {
2763       struct reg_entry *reg = (struct reg_entry *) hash_find (arm_reg_hsh,
2764                                                               name);
2765
2766       if (!reg)
2767         as_bad (_("unknown register alias '%s'"), name);
2768       else if (reg->builtin)
2769         as_warn (_("ignoring attempt to use .unreq on fixed register name: '%s'"),
2770                  name);
2771       else
2772         {
2773           char * p;
2774           char * nbuf;
2775
2776           hash_delete (arm_reg_hsh, name, FALSE);
2777           free ((char *) reg->name);
2778           if (reg->neon)
2779             free (reg->neon);
2780           free (reg);
2781
2782           /* Also locate the all upper case and all lower case versions.
2783              Do not complain if we cannot find one or the other as it
2784              was probably deleted above.  */
2785
2786           nbuf = strdup (name);
2787           for (p = nbuf; *p; p++)
2788             *p = TOUPPER (*p);
2789           reg = (struct reg_entry *) hash_find (arm_reg_hsh, nbuf);
2790           if (reg)
2791             {
2792               hash_delete (arm_reg_hsh, nbuf, FALSE);
2793               free ((char *) reg->name);
2794               if (reg->neon)
2795                 free (reg->neon);
2796               free (reg);
2797             }
2798
2799           for (p = nbuf; *p; p++)
2800             *p = TOLOWER (*p);
2801           reg = (struct reg_entry *) hash_find (arm_reg_hsh, nbuf);
2802           if (reg)
2803             {
2804               hash_delete (arm_reg_hsh, nbuf, FALSE);
2805               free ((char *) reg->name);
2806               if (reg->neon)
2807                 free (reg->neon);
2808               free (reg);
2809             }
2810
2811           free (nbuf);
2812         }
2813     }
2814
2815   *input_line_pointer = saved_char;
2816   demand_empty_rest_of_line ();
2817 }
2818
2819 /* Directives: Instruction set selection.  */
2820
2821 #ifdef OBJ_ELF
2822 /* This code is to handle mapping symbols as defined in the ARM ELF spec.
2823    (See "Mapping symbols", section 4.5.5, ARM AAELF version 1.0).
2824    Note that previously, $a and $t has type STT_FUNC (BSF_OBJECT flag),
2825    and $d has type STT_OBJECT (BSF_OBJECT flag). Now all three are untyped.  */
2826
2827 /* Create a new mapping symbol for the transition to STATE.  */
2828
2829 static void
2830 make_mapping_symbol (enum mstate state, valueT value, fragS *frag)
2831 {
2832   symbolS * symbolP;
2833   const char * symname;
2834   int type;
2835
2836   switch (state)
2837     {
2838     case MAP_DATA:
2839       symname = "$d";
2840       type = BSF_NO_FLAGS;
2841       break;
2842     case MAP_ARM:
2843       symname = "$a";
2844       type = BSF_NO_FLAGS;
2845       break;
2846     case MAP_THUMB:
2847       symname = "$t";
2848       type = BSF_NO_FLAGS;
2849       break;
2850     default:
2851       abort ();
2852     }
2853
2854   symbolP = symbol_new (symname, now_seg, value, frag);
2855   symbol_get_bfdsym (symbolP)->flags |= type | BSF_LOCAL;
2856
2857   switch (state)
2858     {
2859     case MAP_ARM:
2860       THUMB_SET_FUNC (symbolP, 0);
2861       ARM_SET_THUMB (symbolP, 0);
2862       ARM_SET_INTERWORK (symbolP, support_interwork);
2863       break;
2864
2865     case MAP_THUMB:
2866       THUMB_SET_FUNC (symbolP, 1);
2867       ARM_SET_THUMB (symbolP, 1);
2868       ARM_SET_INTERWORK (symbolP, support_interwork);
2869       break;
2870
2871     case MAP_DATA:
2872     default:
2873       break;
2874     }
2875
2876   /* Save the mapping symbols for future reference.  Also check that
2877      we do not place two mapping symbols at the same offset within a
2878      frag.  We'll handle overlap between frags in
2879      check_mapping_symbols.
2880
2881      If .fill or other data filling directive generates zero sized data,
2882      the mapping symbol for the following code will have the same value
2883      as the one generated for the data filling directive.  In this case,
2884      we replace the old symbol with the new one at the same address.  */
2885   if (value == 0)
2886     {
2887       if (frag->tc_frag_data.first_map != NULL)
2888         {
2889           know (S_GET_VALUE (frag->tc_frag_data.first_map) == 0);
2890           symbol_remove (frag->tc_frag_data.first_map, &symbol_rootP, &symbol_lastP);
2891         }
2892       frag->tc_frag_data.first_map = symbolP;
2893     }
2894   if (frag->tc_frag_data.last_map != NULL)
2895     {
2896       know (S_GET_VALUE (frag->tc_frag_data.last_map) <= S_GET_VALUE (symbolP));
2897       if (S_GET_VALUE (frag->tc_frag_data.last_map) == S_GET_VALUE (symbolP))
2898         symbol_remove (frag->tc_frag_data.last_map, &symbol_rootP, &symbol_lastP);
2899     }
2900   frag->tc_frag_data.last_map = symbolP;
2901 }
2902
2903 /* We must sometimes convert a region marked as code to data during
2904    code alignment, if an odd number of bytes have to be padded.  The
2905    code mapping symbol is pushed to an aligned address.  */
2906
2907 static void
2908 insert_data_mapping_symbol (enum mstate state,
2909                             valueT value, fragS *frag, offsetT bytes)
2910 {
2911   /* If there was already a mapping symbol, remove it.  */
2912   if (frag->tc_frag_data.last_map != NULL
2913       && S_GET_VALUE (frag->tc_frag_data.last_map) == frag->fr_address + value)
2914     {
2915       symbolS *symp = frag->tc_frag_data.last_map;
2916
2917       if (value == 0)
2918         {
2919           know (frag->tc_frag_data.first_map == symp);
2920           frag->tc_frag_data.first_map = NULL;
2921         }
2922       frag->tc_frag_data.last_map = NULL;
2923       symbol_remove (symp, &symbol_rootP, &symbol_lastP);
2924     }
2925
2926   make_mapping_symbol (MAP_DATA, value, frag);
2927   make_mapping_symbol (state, value + bytes, frag);
2928 }
2929
2930 static void mapping_state_2 (enum mstate state, int max_chars);
2931
2932 /* Set the mapping state to STATE.  Only call this when about to
2933    emit some STATE bytes to the file.  */
2934
2935 #define TRANSITION(from, to) (mapstate == (from) && state == (to))
2936 void
2937 mapping_state (enum mstate state)
2938 {
2939   enum mstate mapstate = seg_info (now_seg)->tc_segment_info_data.mapstate;
2940
2941   if (mapstate == state)
2942     /* The mapping symbol has already been emitted.
2943        There is nothing else to do.  */
2944     return;
2945
2946   if (state == MAP_ARM || state == MAP_THUMB)
2947     /*  PR gas/12931
2948         All ARM instructions require 4-byte alignment.
2949         (Almost) all Thumb instructions require 2-byte alignment.
2950
2951         When emitting instructions into any section, mark the section
2952         appropriately.
2953
2954         Some Thumb instructions are alignment-sensitive modulo 4 bytes,
2955         but themselves require 2-byte alignment; this applies to some
2956         PC- relative forms.  However, these cases will involve implicit
2957         literal pool generation or an explicit .align >=2, both of
2958         which will cause the section to me marked with sufficient
2959         alignment.  Thus, we don't handle those cases here.  */
2960     record_alignment (now_seg, state == MAP_ARM ? 2 : 1);
2961
2962   if (TRANSITION (MAP_UNDEFINED, MAP_DATA))
2963     /* This case will be evaluated later.  */
2964     return;
2965
2966   mapping_state_2 (state, 0);
2967 }
2968
2969 /* Same as mapping_state, but MAX_CHARS bytes have already been
2970    allocated.  Put the mapping symbol that far back.  */
2971
2972 static void
2973 mapping_state_2 (enum mstate state, int max_chars)
2974 {
2975   enum mstate mapstate = seg_info (now_seg)->tc_segment_info_data.mapstate;
2976
2977   if (!SEG_NORMAL (now_seg))
2978     return;
2979
2980   if (mapstate == state)
2981     /* The mapping symbol has already been emitted.
2982        There is nothing else to do.  */
2983     return;
2984
2985   if (TRANSITION (MAP_UNDEFINED, MAP_ARM)
2986           || TRANSITION (MAP_UNDEFINED, MAP_THUMB))
2987     {
2988       struct frag * const frag_first = seg_info (now_seg)->frchainP->frch_root;
2989       const int add_symbol = (frag_now != frag_first) || (frag_now_fix () > 0);
2990
2991       if (add_symbol)
2992         make_mapping_symbol (MAP_DATA, (valueT) 0, frag_first);
2993     }
2994
2995   seg_info (now_seg)->tc_segment_info_data.mapstate = state;
2996   make_mapping_symbol (state, (valueT) frag_now_fix () - max_chars, frag_now);
2997 }
2998 #undef TRANSITION
2999 #else
3000 #define mapping_state(x) ((void)0)
3001 #define mapping_state_2(x, y) ((void)0)
3002 #endif
3003
3004 /* Find the real, Thumb encoded start of a Thumb function.  */
3005
3006 #ifdef OBJ_COFF
3007 static symbolS *
3008 find_real_start (symbolS * symbolP)
3009 {
3010   char *       real_start;
3011   const char * name = S_GET_NAME (symbolP);
3012   symbolS *    new_target;
3013
3014   /* This definition must agree with the one in gcc/config/arm/thumb.c.  */
3015 #define STUB_NAME ".real_start_of"
3016
3017   if (name == NULL)
3018     abort ();
3019
3020   /* The compiler may generate BL instructions to local labels because
3021      it needs to perform a branch to a far away location. These labels
3022      do not have a corresponding ".real_start_of" label.  We check
3023      both for S_IS_LOCAL and for a leading dot, to give a way to bypass
3024      the ".real_start_of" convention for nonlocal branches.  */
3025   if (S_IS_LOCAL (symbolP) || name[0] == '.')
3026     return symbolP;
3027
3028   real_start = concat (STUB_NAME, name, NULL);
3029   new_target = symbol_find (real_start);
3030   free (real_start);
3031
3032   if (new_target == NULL)
3033     {
3034       as_warn (_("Failed to find real start of function: %s\n"), name);
3035       new_target = symbolP;
3036     }
3037
3038   return new_target;
3039 }
3040 #endif
3041
3042 static void
3043 opcode_select (int width)
3044 {
3045   switch (width)
3046     {
3047     case 16:
3048       if (! thumb_mode)
3049         {
3050           if (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v4t))
3051             as_bad (_("selected processor does not support THUMB opcodes"));
3052
3053           thumb_mode = 1;
3054           /* No need to force the alignment, since we will have been
3055              coming from ARM mode, which is word-aligned.  */
3056           record_alignment (now_seg, 1);
3057         }
3058       break;
3059
3060     case 32:
3061       if (thumb_mode)
3062         {
3063           if (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v1))
3064             as_bad (_("selected processor does not support ARM opcodes"));
3065
3066           thumb_mode = 0;
3067
3068           if (!need_pass_2)
3069             frag_align (2, 0, 0);
3070
3071           record_alignment (now_seg, 1);
3072         }
3073       break;
3074
3075     default:
3076       as_bad (_("invalid instruction size selected (%d)"), width);
3077     }
3078 }
3079
3080 static void
3081 s_arm (int ignore ATTRIBUTE_UNUSED)
3082 {
3083   opcode_select (32);
3084   demand_empty_rest_of_line ();
3085 }
3086
3087 static void
3088 s_thumb (int ignore ATTRIBUTE_UNUSED)
3089 {
3090   opcode_select (16);
3091   demand_empty_rest_of_line ();
3092 }
3093
3094 static void
3095 s_code (int unused ATTRIBUTE_UNUSED)
3096 {
3097   int temp;
3098
3099   temp = get_absolute_expression ();
3100   switch (temp)
3101     {
3102     case 16:
3103     case 32:
3104       opcode_select (temp);
3105       break;
3106
3107     default:
3108       as_bad (_("invalid operand to .code directive (%d) (expecting 16 or 32)"), temp);
3109     }
3110 }
3111
3112 static void
3113 s_force_thumb (int ignore ATTRIBUTE_UNUSED)
3114 {
3115   /* If we are not already in thumb mode go into it, EVEN if
3116      the target processor does not support thumb instructions.
3117      This is used by gcc/config/arm/lib1funcs.asm for example
3118      to compile interworking support functions even if the
3119      target processor should not support interworking.  */
3120   if (! thumb_mode)
3121     {
3122       thumb_mode = 2;
3123       record_alignment (now_seg, 1);
3124     }
3125
3126   demand_empty_rest_of_line ();
3127 }
3128
3129 static void
3130 s_thumb_func (int ignore ATTRIBUTE_UNUSED)
3131 {
3132   s_thumb (0);
3133
3134   /* The following label is the name/address of the start of a Thumb function.
3135      We need to know this for the interworking support.  */
3136   label_is_thumb_function_name = TRUE;
3137 }
3138
3139 /* Perform a .set directive, but also mark the alias as
3140    being a thumb function.  */
3141
3142 static void
3143 s_thumb_set (int equiv)
3144 {
3145   /* XXX the following is a duplicate of the code for s_set() in read.c
3146      We cannot just call that code as we need to get at the symbol that
3147      is created.  */
3148   char *    name;
3149   char      delim;
3150   char *    end_name;
3151   symbolS * symbolP;
3152
3153   /* Especial apologies for the random logic:
3154      This just grew, and could be parsed much more simply!
3155      Dean - in haste.  */
3156   delim     = get_symbol_name (& name);
3157   end_name  = input_line_pointer;
3158   (void) restore_line_pointer (delim);
3159
3160   if (*input_line_pointer != ',')
3161     {
3162       *end_name = 0;
3163       as_bad (_("expected comma after name \"%s\""), name);
3164       *end_name = delim;
3165       ignore_rest_of_line ();
3166       return;
3167     }
3168
3169   input_line_pointer++;
3170   *end_name = 0;
3171
3172   if (name[0] == '.' && name[1] == '\0')
3173     {
3174       /* XXX - this should not happen to .thumb_set.  */
3175       abort ();
3176     }
3177
3178   if ((symbolP = symbol_find (name)) == NULL
3179       && (symbolP = md_undefined_symbol (name)) == NULL)
3180     {
3181 #ifndef NO_LISTING
3182       /* When doing symbol listings, play games with dummy fragments living
3183          outside the normal fragment chain to record the file and line info
3184          for this symbol.  */
3185       if (listing & LISTING_SYMBOLS)
3186         {
3187           extern struct list_info_struct * listing_tail;
3188           fragS * dummy_frag = (fragS * ) xmalloc (sizeof (fragS));
3189
3190           memset (dummy_frag, 0, sizeof (fragS));
3191           dummy_frag->fr_type = rs_fill;
3192           dummy_frag->line = listing_tail;
3193           symbolP = symbol_new (name, undefined_section, 0, dummy_frag);
3194           dummy_frag->fr_symbol = symbolP;
3195         }
3196       else
3197 #endif
3198         symbolP = symbol_new (name, undefined_section, 0, &zero_address_frag);
3199
3200 #ifdef OBJ_COFF
3201       /* "set" symbols are local unless otherwise specified.  */
3202       SF_SET_LOCAL (symbolP);
3203 #endif /* OBJ_COFF  */
3204     }                           /* Make a new symbol.  */
3205
3206   symbol_table_insert (symbolP);
3207
3208   * end_name = delim;
3209
3210   if (equiv
3211       && S_IS_DEFINED (symbolP)
3212       && S_GET_SEGMENT (symbolP) != reg_section)
3213     as_bad (_("symbol `%s' already defined"), S_GET_NAME (symbolP));
3214
3215   pseudo_set (symbolP);
3216
3217   demand_empty_rest_of_line ();
3218
3219   /* XXX Now we come to the Thumb specific bit of code.  */
3220
3221   THUMB_SET_FUNC (symbolP, 1);
3222   ARM_SET_THUMB (symbolP, 1);
3223 #if defined OBJ_ELF || defined OBJ_COFF
3224   ARM_SET_INTERWORK (symbolP, support_interwork);
3225 #endif
3226 }
3227
3228 /* Directives: Mode selection.  */
3229
3230 /* .syntax [unified|divided] - choose the new unified syntax
3231    (same for Arm and Thumb encoding, modulo slight differences in what
3232    can be represented) or the old divergent syntax for each mode.  */
3233 static void
3234 s_syntax (int unused ATTRIBUTE_UNUSED)
3235 {
3236   char *name, delim;
3237
3238   delim = get_symbol_name (& name);
3239
3240   if (!strcasecmp (name, "unified"))
3241     unified_syntax = TRUE;
3242   else if (!strcasecmp (name, "divided"))
3243     unified_syntax = FALSE;
3244   else
3245     {
3246       as_bad (_("unrecognized syntax mode \"%s\""), name);
3247       return;
3248     }
3249   (void) restore_line_pointer (delim);
3250   demand_empty_rest_of_line ();
3251 }
3252
3253 /* Directives: sectioning and alignment.  */
3254
3255 static void
3256 s_bss (int ignore ATTRIBUTE_UNUSED)
3257 {
3258   /* We don't support putting frags in the BSS segment, we fake it by
3259      marking in_bss, then looking at s_skip for clues.  */
3260   subseg_set (bss_section, 0);
3261   demand_empty_rest_of_line ();
3262
3263 #ifdef md_elf_section_change_hook
3264   md_elf_section_change_hook ();
3265 #endif
3266 }
3267
3268 static void
3269 s_even (int ignore ATTRIBUTE_UNUSED)
3270 {
3271   /* Never make frag if expect extra pass.  */
3272   if (!need_pass_2)
3273     frag_align (1, 0, 0);
3274
3275   record_alignment (now_seg, 1);
3276
3277   demand_empty_rest_of_line ();
3278 }
3279
3280 /* Directives: CodeComposer Studio.  */
3281
3282 /*  .ref  (for CodeComposer Studio syntax only).  */
3283 static void
3284 s_ccs_ref (int unused ATTRIBUTE_UNUSED)
3285 {
3286   if (codecomposer_syntax)
3287     ignore_rest_of_line ();
3288   else
3289     as_bad (_(".ref pseudo-op only available with -mccs flag."));
3290 }
3291
3292 /*  If name is not NULL, then it is used for marking the beginning of a
3293     function, whereas if it is NULL then it means the function end.  */
3294 static void
3295 asmfunc_debug (const char * name)
3296 {
3297   static const char * last_name = NULL;
3298
3299   if (name != NULL)
3300     {
3301       gas_assert (last_name == NULL);
3302       last_name = name;
3303
3304       if (debug_type == DEBUG_STABS)
3305          stabs_generate_asm_func (name, name);
3306     }
3307   else
3308     {
3309       gas_assert (last_name != NULL);
3310
3311       if (debug_type == DEBUG_STABS)
3312         stabs_generate_asm_endfunc (last_name, last_name);
3313
3314       last_name = NULL;
3315     }
3316 }
3317
3318 static void
3319 s_ccs_asmfunc (int unused ATTRIBUTE_UNUSED)
3320 {
3321   if (codecomposer_syntax)
3322     {
3323       switch (asmfunc_state)
3324         {
3325         case OUTSIDE_ASMFUNC:
3326           asmfunc_state = WAITING_ASMFUNC_NAME;
3327           break;
3328
3329         case WAITING_ASMFUNC_NAME:
3330           as_bad (_(".asmfunc repeated."));
3331           break;
3332
3333         case WAITING_ENDASMFUNC:
3334           as_bad (_(".asmfunc without function."));
3335           break;
3336         }
3337       demand_empty_rest_of_line ();
3338     }
3339   else
3340     as_bad (_(".asmfunc pseudo-op only available with -mccs flag."));
3341 }
3342
3343 static void
3344 s_ccs_endasmfunc (int unused ATTRIBUTE_UNUSED)
3345 {
3346   if (codecomposer_syntax)
3347     {
3348       switch (asmfunc_state)
3349         {
3350         case OUTSIDE_ASMFUNC:
3351           as_bad (_(".endasmfunc without a .asmfunc."));
3352           break;
3353
3354         case WAITING_ASMFUNC_NAME:
3355           as_bad (_(".endasmfunc without function."));
3356           break;
3357
3358         case WAITING_ENDASMFUNC:
3359           asmfunc_state = OUTSIDE_ASMFUNC;
3360           asmfunc_debug (NULL);
3361           break;
3362         }
3363       demand_empty_rest_of_line ();
3364     }
3365   else
3366     as_bad (_(".endasmfunc pseudo-op only available with -mccs flag."));
3367 }
3368
3369 static void
3370 s_ccs_def (int name)
3371 {
3372   if (codecomposer_syntax)
3373     s_globl (name);
3374   else
3375     as_bad (_(".def pseudo-op only available with -mccs flag."));
3376 }
3377
3378 /* Directives: Literal pools.  */
3379
3380 static literal_pool *
3381 find_literal_pool (void)
3382 {
3383   literal_pool * pool;
3384
3385   for (pool = list_of_pools; pool != NULL; pool = pool->next)
3386     {
3387       if (pool->section == now_seg
3388           && pool->sub_section == now_subseg)
3389         break;
3390     }
3391
3392   return pool;
3393 }
3394
3395 static literal_pool *
3396 find_or_make_literal_pool (void)
3397 {
3398   /* Next literal pool ID number.  */
3399   static unsigned int latest_pool_num = 1;
3400   literal_pool *      pool;
3401
3402   pool = find_literal_pool ();
3403
3404   if (pool == NULL)
3405     {
3406       /* Create a new pool.  */
3407       pool = XNEW (literal_pool);
3408       if (! pool)
3409         return NULL;
3410
3411       pool->next_free_entry = 0;
3412       pool->section         = now_seg;
3413       pool->sub_section     = now_subseg;
3414       pool->next            = list_of_pools;
3415       pool->symbol          = NULL;
3416       pool->alignment       = 2;
3417
3418       /* Add it to the list.  */
3419       list_of_pools = pool;
3420     }
3421
3422   /* New pools, and emptied pools, will have a NULL symbol.  */
3423   if (pool->symbol == NULL)
3424     {
3425       pool->symbol = symbol_create (FAKE_LABEL_NAME, undefined_section,
3426                                     (valueT) 0, &zero_address_frag);
3427       pool->id = latest_pool_num ++;
3428     }
3429
3430   /* Done.  */
3431   return pool;
3432 }
3433
3434 /* Add the literal in the global 'inst'
3435    structure to the relevant literal pool.  */
3436
3437 static int
3438 add_to_lit_pool (unsigned int nbytes)
3439 {
3440 #define PADDING_SLOT 0x1
3441 #define LIT_ENTRY_SIZE_MASK 0xFF
3442   literal_pool * pool;
3443   unsigned int entry, pool_size = 0;
3444   bfd_boolean padding_slot_p = FALSE;
3445   unsigned imm1 = 0;
3446   unsigned imm2 = 0;
3447
3448   if (nbytes == 8)
3449     {
3450       imm1 = inst.operands[1].imm;
3451       imm2 = (inst.operands[1].regisimm ? inst.operands[1].reg
3452                : inst.relocs[0].exp.X_unsigned ? 0
3453                : ((bfd_int64_t) inst.operands[1].imm) >> 32);
3454       if (target_big_endian)
3455         {
3456           imm1 = imm2;
3457           imm2 = inst.operands[1].imm;
3458         }
3459     }
3460
3461   pool = find_or_make_literal_pool ();
3462
3463   /* Check if this literal value is already in the pool.  */
3464   for (entry = 0; entry < pool->next_free_entry; entry ++)
3465     {
3466       if (nbytes == 4)
3467         {
3468           if ((pool->literals[entry].X_op == inst.relocs[0].exp.X_op)
3469               && (inst.relocs[0].exp.X_op == O_constant)
3470               && (pool->literals[entry].X_add_number
3471                   == inst.relocs[0].exp.X_add_number)
3472               && (pool->literals[entry].X_md == nbytes)
3473               && (pool->literals[entry].X_unsigned
3474                   == inst.relocs[0].exp.X_unsigned))
3475             break;
3476
3477           if ((pool->literals[entry].X_op == inst.relocs[0].exp.X_op)
3478               && (inst.relocs[0].exp.X_op == O_symbol)
3479               && (pool->literals[entry].X_add_number
3480                   == inst.relocs[0].exp.X_add_number)
3481               && (pool->literals[entry].X_add_symbol
3482                   == inst.relocs[0].exp.X_add_symbol)
3483               && (pool->literals[entry].X_op_symbol
3484                   == inst.relocs[0].exp.X_op_symbol)
3485               && (pool->literals[entry].X_md == nbytes))
3486             break;
3487         }
3488       else if ((nbytes == 8)
3489                && !(pool_size & 0x7)
3490                && ((entry + 1) != pool->next_free_entry)
3491                && (pool->literals[entry].X_op == O_constant)
3492                && (pool->literals[entry].X_add_number == (offsetT) imm1)
3493                && (pool->literals[entry].X_unsigned
3494                    == inst.relocs[0].exp.X_unsigned)
3495                && (pool->literals[entry + 1].X_op == O_constant)
3496                && (pool->literals[entry + 1].X_add_number == (offsetT) imm2)
3497                && (pool->literals[entry + 1].X_unsigned
3498                    == inst.relocs[0].exp.X_unsigned))
3499         break;
3500
3501       padding_slot_p = ((pool->literals[entry].X_md >> 8) == PADDING_SLOT);
3502       if (padding_slot_p && (nbytes == 4))
3503         break;
3504
3505       pool_size += 4;
3506     }
3507
3508   /* Do we need to create a new entry?  */
3509   if (entry == pool->next_free_entry)
3510     {
3511       if (entry >= MAX_LITERAL_POOL_SIZE)
3512         {
3513           inst.error = _("literal pool overflow");
3514           return FAIL;
3515         }
3516
3517       if (nbytes == 8)
3518         {
3519           /* For 8-byte entries, we align to an 8-byte boundary,
3520              and split it into two 4-byte entries, because on 32-bit
3521              host, 8-byte constants are treated as big num, thus
3522              saved in "generic_bignum" which will be overwritten
3523              by later assignments.
3524
3525              We also need to make sure there is enough space for
3526              the split.
3527
3528              We also check to make sure the literal operand is a
3529              constant number.  */
3530           if (!(inst.relocs[0].exp.X_op == O_constant
3531                 || inst.relocs[0].exp.X_op == O_big))
3532             {
3533               inst.error = _("invalid type for literal pool");
3534               return FAIL;
3535             }
3536           else if (pool_size & 0x7)
3537             {
3538               if ((entry + 2) >= MAX_LITERAL_POOL_SIZE)
3539                 {
3540                   inst.error = _("literal pool overflow");
3541                   return FAIL;
3542                 }
3543
3544               pool->literals[entry] = inst.relocs[0].exp;
3545               pool->literals[entry].X_op = O_constant;
3546               pool->literals[entry].X_add_number = 0;
3547               pool->literals[entry++].X_md = (PADDING_SLOT << 8) | 4;
3548               pool->next_free_entry += 1;
3549               pool_size += 4;
3550             }
3551           else if ((entry + 1) >= MAX_LITERAL_POOL_SIZE)
3552             {
3553               inst.error = _("literal pool overflow");
3554               return FAIL;
3555             }
3556
3557           pool->literals[entry] = inst.relocs[0].exp;
3558           pool->literals[entry].X_op = O_constant;
3559           pool->literals[entry].X_add_number = imm1;
3560           pool->literals[entry].X_unsigned = inst.relocs[0].exp.X_unsigned;
3561           pool->literals[entry++].X_md = 4;
3562           pool->literals[entry] = inst.relocs[0].exp;
3563           pool->literals[entry].X_op = O_constant;
3564           pool->literals[entry].X_add_number = imm2;
3565           pool->literals[entry].X_unsigned = inst.relocs[0].exp.X_unsigned;
3566           pool->literals[entry].X_md = 4;
3567           pool->alignment = 3;
3568           pool->next_free_entry += 1;
3569         }
3570       else
3571         {
3572           pool->literals[entry] = inst.relocs[0].exp;
3573           pool->literals[entry].X_md = 4;
3574         }
3575
3576 #ifdef OBJ_ELF
3577       /* PR ld/12974: Record the location of the first source line to reference
3578          this entry in the literal pool.  If it turns out during linking that the
3579          symbol does not exist we will be able to give an accurate line number for
3580          the (first use of the) missing reference.  */
3581       if (debug_type == DEBUG_DWARF2)
3582         dwarf2_where (pool->locs + entry);
3583 #endif
3584       pool->next_free_entry += 1;
3585     }
3586   else if (padding_slot_p)
3587     {
3588       pool->literals[entry] = inst.relocs[0].exp;
3589       pool->literals[entry].X_md = nbytes;
3590     }
3591
3592   inst.relocs[0].exp.X_op             = O_symbol;
3593   inst.relocs[0].exp.X_add_number = pool_size;
3594   inst.relocs[0].exp.X_add_symbol = pool->symbol;
3595
3596   return SUCCESS;
3597 }
3598
3599 bfd_boolean
3600 tc_start_label_without_colon (void)
3601 {
3602   bfd_boolean ret = TRUE;
3603
3604   if (codecomposer_syntax && asmfunc_state == WAITING_ASMFUNC_NAME)
3605     {
3606       const char *label = input_line_pointer;
3607
3608       while (!is_end_of_line[(int) label[-1]])
3609         --label;
3610
3611       if (*label == '.')
3612         {
3613           as_bad (_("Invalid label '%s'"), label);
3614           ret = FALSE;
3615         }
3616
3617       asmfunc_debug (label);
3618
3619       asmfunc_state = WAITING_ENDASMFUNC;
3620     }
3621
3622   return ret;
3623 }
3624
3625 /* Can't use symbol_new here, so have to create a symbol and then at
3626    a later date assign it a value. That's what these functions do.  */
3627
3628 static void
3629 symbol_locate (symbolS *    symbolP,
3630                const char * name,       /* It is copied, the caller can modify.  */
3631                segT         segment,    /* Segment identifier (SEG_<something>).  */
3632                valueT       valu,       /* Symbol value.  */
3633                fragS *      frag)       /* Associated fragment.  */
3634 {
3635   size_t name_length;
3636   char * preserved_copy_of_name;
3637
3638   name_length = strlen (name) + 1;   /* +1 for \0.  */
3639   obstack_grow (&notes, name, name_length);
3640   preserved_copy_of_name = (char *) obstack_finish (&notes);
3641
3642 #ifdef tc_canonicalize_symbol_name
3643   preserved_copy_of_name =
3644     tc_canonicalize_symbol_name (preserved_copy_of_name);
3645 #endif
3646
3647   S_SET_NAME (symbolP, preserved_copy_of_name);
3648
3649   S_SET_SEGMENT (symbolP, segment);
3650   S_SET_VALUE (symbolP, valu);
3651   symbol_clear_list_pointers (symbolP);
3652
3653   symbol_set_frag (symbolP, frag);
3654
3655   /* Link to end of symbol chain.  */
3656   {
3657     extern int symbol_table_frozen;
3658
3659     if (symbol_table_frozen)
3660       abort ();
3661   }
3662
3663   symbol_append (symbolP, symbol_lastP, & symbol_rootP, & symbol_lastP);
3664
3665   obj_symbol_new_hook (symbolP);
3666
3667 #ifdef tc_symbol_new_hook
3668   tc_symbol_new_hook (symbolP);
3669 #endif
3670
3671 #ifdef DEBUG_SYMS
3672   verify_symbol_chain (symbol_rootP, symbol_lastP);
3673 #endif /* DEBUG_SYMS  */
3674 }
3675
3676 static void
3677 s_ltorg (int ignored ATTRIBUTE_UNUSED)
3678 {
3679   unsigned int entry;
3680   literal_pool * pool;
3681   char sym_name[20];
3682
3683   pool = find_literal_pool ();
3684   if (pool == NULL
3685       || pool->symbol == NULL
3686       || pool->next_free_entry == 0)
3687     return;
3688
3689   /* Align pool as you have word accesses.
3690      Only make a frag if we have to.  */
3691   if (!need_pass_2)
3692     frag_align (pool->alignment, 0, 0);
3693
3694   record_alignment (now_seg, 2);
3695
3696 #ifdef OBJ_ELF
3697   seg_info (now_seg)->tc_segment_info_data.mapstate = MAP_DATA;
3698   make_mapping_symbol (MAP_DATA, (valueT) frag_now_fix (), frag_now);
3699 #endif
3700   sprintf (sym_name, "$$lit_\002%x", pool->id);
3701
3702   symbol_locate (pool->symbol, sym_name, now_seg,
3703                  (valueT) frag_now_fix (), frag_now);
3704   symbol_table_insert (pool->symbol);
3705
3706   ARM_SET_THUMB (pool->symbol, thumb_mode);
3707
3708 #if defined OBJ_COFF || defined OBJ_ELF
3709   ARM_SET_INTERWORK (pool->symbol, support_interwork);
3710 #endif
3711
3712   for (entry = 0; entry < pool->next_free_entry; entry ++)
3713     {
3714 #ifdef OBJ_ELF
3715       if (debug_type == DEBUG_DWARF2)
3716         dwarf2_gen_line_info (frag_now_fix (), pool->locs + entry);
3717 #endif
3718       /* First output the expression in the instruction to the pool.  */
3719       emit_expr (&(pool->literals[entry]),
3720                  pool->literals[entry].X_md & LIT_ENTRY_SIZE_MASK);
3721     }
3722
3723   /* Mark the pool as empty.  */
3724   pool->next_free_entry = 0;
3725   pool->symbol = NULL;
3726 }
3727
3728 #ifdef OBJ_ELF
3729 /* Forward declarations for functions below, in the MD interface
3730    section.  */
3731 static void fix_new_arm (fragS *, int, short, expressionS *, int, int);
3732 static valueT create_unwind_entry (int);
3733 static void start_unwind_section (const segT, int);
3734 static void add_unwind_opcode (valueT, int);
3735 static void flush_pending_unwind (void);
3736
3737 /* Directives: Data.  */
3738
3739 static void
3740 s_arm_elf_cons (int nbytes)
3741 {
3742   expressionS exp;
3743
3744 #ifdef md_flush_pending_output
3745   md_flush_pending_output ();
3746 #endif
3747
3748   if (is_it_end_of_statement ())
3749     {
3750       demand_empty_rest_of_line ();
3751       return;
3752     }
3753
3754 #ifdef md_cons_align
3755   md_cons_align (nbytes);
3756 #endif
3757
3758   mapping_state (MAP_DATA);
3759   do
3760     {
3761       int reloc;
3762       char *base = input_line_pointer;
3763
3764       expression (& exp);
3765
3766       if (exp.X_op != O_symbol)
3767         emit_expr (&exp, (unsigned int) nbytes);
3768       else
3769         {
3770           char *before_reloc = input_line_pointer;
3771           reloc = parse_reloc (&input_line_pointer);
3772           if (reloc == -1)
3773             {
3774               as_bad (_("unrecognized relocation suffix"));
3775               ignore_rest_of_line ();
3776               return;
3777             }
3778           else if (reloc == BFD_RELOC_UNUSED)
3779             emit_expr (&exp, (unsigned int) nbytes);
3780           else
3781             {
3782               reloc_howto_type *howto = (reloc_howto_type *)
3783                   bfd_reloc_type_lookup (stdoutput,
3784                                          (bfd_reloc_code_real_type) reloc);
3785               int size = bfd_get_reloc_size (howto);
3786
3787               if (reloc == BFD_RELOC_ARM_PLT32)
3788                 {
3789                   as_bad (_("(plt) is only valid on branch targets"));
3790                   reloc = BFD_RELOC_UNUSED;
3791                   size = 0;
3792                 }
3793
3794               if (size > nbytes)
3795                 as_bad (ngettext ("%s relocations do not fit in %d byte",
3796                                   "%s relocations do not fit in %d bytes",
3797                                   nbytes),
3798                         howto->name, nbytes);
3799               else
3800                 {
3801                   /* We've parsed an expression stopping at O_symbol.
3802                      But there may be more expression left now that we
3803                      have parsed the relocation marker.  Parse it again.
3804                      XXX Surely there is a cleaner way to do this.  */
3805                   char *p = input_line_pointer;
3806                   int offset;
3807                   char *save_buf = XNEWVEC (char, input_line_pointer - base);
3808
3809                   memcpy (save_buf, base, input_line_pointer - base);
3810                   memmove (base + (input_line_pointer - before_reloc),
3811                            base, before_reloc - base);
3812
3813                   input_line_pointer = base + (input_line_pointer-before_reloc);
3814                   expression (&exp);
3815                   memcpy (base, save_buf, p - base);
3816
3817                   offset = nbytes - size;
3818                   p = frag_more (nbytes);
3819                   memset (p, 0, nbytes);
3820                   fix_new_exp (frag_now, p - frag_now->fr_literal + offset,
3821                                size, &exp, 0, (enum bfd_reloc_code_real) reloc);
3822                   free (save_buf);
3823                 }
3824             }
3825         }
3826     }
3827   while (*input_line_pointer++ == ',');
3828
3829   /* Put terminator back into stream.  */
3830   input_line_pointer --;
3831   demand_empty_rest_of_line ();
3832 }
3833
3834 /* Emit an expression containing a 32-bit thumb instruction.
3835    Implementation based on put_thumb32_insn.  */
3836
3837 static void
3838 emit_thumb32_expr (expressionS * exp)
3839 {
3840   expressionS exp_high = *exp;
3841
3842   exp_high.X_add_number = (unsigned long)exp_high.X_add_number >> 16;
3843   emit_expr (& exp_high, (unsigned int) THUMB_SIZE);
3844   exp->X_add_number &= 0xffff;
3845   emit_expr (exp, (unsigned int) THUMB_SIZE);
3846 }
3847
3848 /*  Guess the instruction size based on the opcode.  */
3849
3850 static int
3851 thumb_insn_size (int opcode)
3852 {
3853   if ((unsigned int) opcode < 0xe800u)
3854     return 2;
3855   else if ((unsigned int) opcode >= 0xe8000000u)
3856     return 4;
3857   else
3858     return 0;
3859 }
3860
3861 static bfd_boolean
3862 emit_insn (expressionS *exp, int nbytes)
3863 {
3864   int size = 0;
3865
3866   if (exp->X_op == O_constant)
3867     {
3868       size = nbytes;
3869
3870       if (size == 0)
3871         size = thumb_insn_size (exp->X_add_number);
3872
3873       if (size != 0)
3874         {
3875           if (size == 2 && (unsigned int)exp->X_add_number > 0xffffu)
3876             {
3877               as_bad (_(".inst.n operand too big. "\
3878                         "Use .inst.w instead"));
3879               size = 0;
3880             }
3881           else
3882             {
3883               if (now_pred.state == AUTOMATIC_PRED_BLOCK)
3884                 set_pred_insn_type_nonvoid (OUTSIDE_PRED_INSN, 0);
3885               else
3886                 set_pred_insn_type_nonvoid (NEUTRAL_IT_INSN, 0);
3887
3888               if (thumb_mode && (size > THUMB_SIZE) && !target_big_endian)
3889                 emit_thumb32_expr (exp);
3890               else
3891                 emit_expr (exp, (unsigned int) size);
3892
3893               it_fsm_post_encode ();
3894             }
3895         }
3896       else
3897         as_bad (_("cannot determine Thumb instruction size. "   \
3898                   "Use .inst.n/.inst.w instead"));
3899     }
3900   else
3901     as_bad (_("constant expression required"));
3902
3903   return (size != 0);
3904 }
3905
3906 /* Like s_arm_elf_cons but do not use md_cons_align and
3907    set the mapping state to MAP_ARM/MAP_THUMB.  */
3908
3909 static void
3910 s_arm_elf_inst (int nbytes)
3911 {
3912   if (is_it_end_of_statement ())
3913     {
3914       demand_empty_rest_of_line ();
3915       return;
3916     }
3917
3918   /* Calling mapping_state () here will not change ARM/THUMB,
3919      but will ensure not to be in DATA state.  */
3920
3921   if (thumb_mode)
3922     mapping_state (MAP_THUMB);
3923   else
3924     {
3925       if (nbytes != 0)
3926         {
3927           as_bad (_("width suffixes are invalid in ARM mode"));
3928           ignore_rest_of_line ();
3929           return;
3930         }
3931
3932       nbytes = 4;
3933
3934       mapping_state (MAP_ARM);
3935     }
3936
3937   do
3938     {
3939       expressionS exp;
3940
3941       expression (& exp);
3942
3943       if (! emit_insn (& exp, nbytes))
3944         {
3945           ignore_rest_of_line ();
3946           return;
3947         }
3948     }
3949   while (*input_line_pointer++ == ',');
3950
3951   /* Put terminator back into stream.  */
3952   input_line_pointer --;
3953   demand_empty_rest_of_line ();
3954 }
3955
3956 /* Parse a .rel31 directive.  */
3957
3958 static void
3959 s_arm_rel31 (int ignored ATTRIBUTE_UNUSED)
3960 {
3961   expressionS exp;
3962   char *p;
3963   valueT highbit;
3964
3965   highbit = 0;
3966   if (*input_line_pointer == '1')
3967     highbit = 0x80000000;
3968   else if (*input_line_pointer != '0')
3969     as_bad (_("expected 0 or 1"));
3970
3971   input_line_pointer++;
3972   if (*input_line_pointer != ',')
3973     as_bad (_("missing comma"));
3974   input_line_pointer++;
3975
3976 #ifdef md_flush_pending_output
3977   md_flush_pending_output ();
3978 #endif
3979
3980 #ifdef md_cons_align
3981   md_cons_align (4);
3982 #endif
3983
3984   mapping_state (MAP_DATA);
3985
3986   expression (&exp);
3987
3988   p = frag_more (4);
3989   md_number_to_chars (p, highbit, 4);
3990   fix_new_arm (frag_now, p - frag_now->fr_literal, 4, &exp, 1,
3991                BFD_RELOC_ARM_PREL31);
3992
3993   demand_empty_rest_of_line ();
3994 }
3995
3996 /* Directives: AEABI stack-unwind tables.  */
3997
3998 /* Parse an unwind_fnstart directive.  Simply records the current location.  */
3999
4000 static void
4001 s_arm_unwind_fnstart (int ignored ATTRIBUTE_UNUSED)
4002 {
4003   demand_empty_rest_of_line ();
4004   if (unwind.proc_start)
4005     {
4006       as_bad (_("duplicate .fnstart directive"));
4007       return;
4008     }
4009
4010   /* Mark the start of the function.  */
4011   unwind.proc_start = expr_build_dot ();
4012
4013   /* Reset the rest of the unwind info.  */
4014   unwind.opcode_count = 0;
4015   unwind.table_entry = NULL;
4016   unwind.personality_routine = NULL;
4017   unwind.personality_index = -1;
4018   unwind.frame_size = 0;
4019   unwind.fp_offset = 0;
4020   unwind.fp_reg = REG_SP;
4021   unwind.fp_used = 0;
4022   unwind.sp_restored = 0;
4023 }
4024
4025
4026 /* Parse a handlerdata directive.  Creates the exception handling table entry
4027    for the function.  */
4028
4029 static void
4030 s_arm_unwind_handlerdata (int ignored ATTRIBUTE_UNUSED)
4031 {
4032   demand_empty_rest_of_line ();
4033   if (!unwind.proc_start)
4034     as_bad (MISSING_FNSTART);
4035
4036   if (unwind.table_entry)
4037     as_bad (_("duplicate .handlerdata directive"));
4038
4039   create_unwind_entry (1);
4040 }
4041
4042 /* Parse an unwind_fnend directive.  Generates the index table entry.  */
4043
4044 static void
4045 s_arm_unwind_fnend (int ignored ATTRIBUTE_UNUSED)
4046 {
4047   long where;
4048   char *ptr;
4049   valueT val;
4050   unsigned int marked_pr_dependency;
4051
4052   demand_empty_rest_of_line ();
4053
4054   if (!unwind.proc_start)
4055     {
4056       as_bad (_(".fnend directive without .fnstart"));
4057       return;
4058     }
4059
4060   /* Add eh table entry.  */
4061   if (unwind.table_entry == NULL)
4062     val = create_unwind_entry (0);
4063   else
4064     val = 0;
4065
4066   /* Add index table entry.  This is two words.  */
4067   start_unwind_section (unwind.saved_seg, 1);
4068   frag_align (2, 0, 0);
4069   record_alignment (now_seg, 2);
4070
4071   ptr = frag_more (8);
4072   memset (ptr, 0, 8);
4073   where = frag_now_fix () - 8;
4074
4075   /* Self relative offset of the function start.  */
4076   fix_new (frag_now, where, 4, unwind.proc_start, 0, 1,
4077            BFD_RELOC_ARM_PREL31);
4078
4079   /* Indicate dependency on EHABI-defined personality routines to the
4080      linker, if it hasn't been done already.  */
4081   marked_pr_dependency
4082     = seg_info (now_seg)->tc_segment_info_data.marked_pr_dependency;
4083   if (unwind.personality_index >= 0 && unwind.personality_index < 3
4084       && !(marked_pr_dependency & (1 << unwind.personality_index)))
4085     {
4086       static const char *const name[] =
4087         {
4088           "__aeabi_unwind_cpp_pr0",
4089           "__aeabi_unwind_cpp_pr1",
4090           "__aeabi_unwind_cpp_pr2"
4091         };
4092       symbolS *pr = symbol_find_or_make (name[unwind.personality_index]);
4093       fix_new (frag_now, where, 0, pr, 0, 1, BFD_RELOC_NONE);
4094       seg_info (now_seg)->tc_segment_info_data.marked_pr_dependency
4095         |= 1 << unwind.personality_index;
4096     }
4097
4098   if (val)
4099     /* Inline exception table entry.  */
4100     md_number_to_chars (ptr + 4, val, 4);
4101   else
4102     /* Self relative offset of the table entry.  */
4103     fix_new (frag_now, where + 4, 4, unwind.table_entry, 0, 1,
4104              BFD_RELOC_ARM_PREL31);
4105
4106   /* Restore the original section.  */
4107   subseg_set (unwind.saved_seg, unwind.saved_subseg);
4108
4109   unwind.proc_start = NULL;
4110 }
4111
4112
4113 /* Parse an unwind_cantunwind directive.  */
4114
4115 static void
4116 s_arm_unwind_cantunwind (int ignored ATTRIBUTE_UNUSED)
4117 {
4118   demand_empty_rest_of_line ();
4119   if (!unwind.proc_start)
4120     as_bad (MISSING_FNSTART);
4121
4122   if (unwind.personality_routine || unwind.personality_index != -1)
4123     as_bad (_("personality routine specified for cantunwind frame"));
4124
4125   unwind.personality_index = -2;
4126 }
4127
4128
4129 /* Parse a personalityindex directive.  */
4130
4131 static void
4132 s_arm_unwind_personalityindex (int ignored ATTRIBUTE_UNUSED)
4133 {
4134   expressionS exp;
4135
4136   if (!unwind.proc_start)
4137     as_bad (MISSING_FNSTART);
4138
4139   if (unwind.personality_routine || unwind.personality_index != -1)
4140     as_bad (_("duplicate .personalityindex directive"));
4141
4142   expression (&exp);
4143
4144   if (exp.X_op != O_constant
4145       || exp.X_add_number < 0 || exp.X_add_number > 15)
4146     {
4147       as_bad (_("bad personality routine number"));
4148       ignore_rest_of_line ();
4149       return;
4150     }
4151
4152   unwind.personality_index = exp.X_add_number;
4153
4154   demand_empty_rest_of_line ();
4155 }
4156
4157
4158 /* Parse a personality directive.  */
4159
4160 static void
4161 s_arm_unwind_personality (int ignored ATTRIBUTE_UNUSED)
4162 {
4163   char *name, *p, c;
4164
4165   if (!unwind.proc_start)
4166     as_bad (MISSING_FNSTART);
4167
4168   if (unwind.personality_routine || unwind.personality_index != -1)
4169     as_bad (_("duplicate .personality directive"));
4170
4171   c = get_symbol_name (& name);
4172   p = input_line_pointer;
4173   if (c == '"')
4174     ++ input_line_pointer;
4175   unwind.personality_routine = symbol_find_or_make (name);
4176   *p = c;
4177   demand_empty_rest_of_line ();
4178 }
4179
4180
4181 /* Parse a directive saving core registers.  */
4182
4183 static void
4184 s_arm_unwind_save_core (void)
4185 {
4186   valueT op;
4187   long range;
4188   int n;
4189
4190   range = parse_reg_list (&input_line_pointer, REGLIST_RN);
4191   if (range == FAIL)
4192     {
4193       as_bad (_("expected register list"));
4194       ignore_rest_of_line ();
4195       return;
4196     }
4197
4198   demand_empty_rest_of_line ();
4199
4200   /* Turn .unwind_movsp ip followed by .unwind_save {..., ip, ...}
4201      into .unwind_save {..., sp...}.  We aren't bothered about the value of
4202      ip because it is clobbered by calls.  */
4203   if (unwind.sp_restored && unwind.fp_reg == 12
4204       && (range & 0x3000) == 0x1000)
4205     {
4206       unwind.opcode_count--;
4207       unwind.sp_restored = 0;
4208       range = (range | 0x2000) & ~0x1000;
4209       unwind.pending_offset = 0;
4210     }
4211
4212   /* Pop r4-r15.  */
4213   if (range & 0xfff0)
4214     {
4215       /* See if we can use the short opcodes.  These pop a block of up to 8
4216          registers starting with r4, plus maybe r14.  */
4217       for (n = 0; n < 8; n++)
4218         {
4219           /* Break at the first non-saved register.      */
4220           if ((range & (1 << (n + 4))) == 0)
4221             break;
4222         }
4223       /* See if there are any other bits set.  */
4224       if (n == 0 || (range & (0xfff0 << n) & 0xbff0) != 0)
4225         {
4226           /* Use the long form.  */
4227           op = 0x8000 | ((range >> 4) & 0xfff);
4228           add_unwind_opcode (op, 2);
4229         }
4230       else
4231         {
4232           /* Use the short form.  */
4233           if (range & 0x4000)
4234             op = 0xa8; /* Pop r14.      */
4235           else
4236             op = 0xa0; /* Do not pop r14.  */
4237           op |= (n - 1);
4238           add_unwind_opcode (op, 1);
4239         }
4240     }
4241
4242   /* Pop r0-r3.  */
4243   if (range & 0xf)
4244     {
4245       op = 0xb100 | (range & 0xf);
4246       add_unwind_opcode (op, 2);
4247     }
4248
4249   /* Record the number of bytes pushed.  */
4250   for (n = 0; n < 16; n++)
4251     {
4252       if (range & (1 << n))
4253         unwind.frame_size += 4;
4254     }
4255 }
4256
4257
4258 /* Parse a directive saving FPA registers.  */
4259
4260 static void
4261 s_arm_unwind_save_fpa (int reg)
4262 {
4263   expressionS exp;
4264   int num_regs;
4265   valueT op;
4266
4267   /* Get Number of registers to transfer.  */
4268   if (skip_past_comma (&input_line_pointer) != FAIL)
4269     expression (&exp);
4270   else
4271     exp.X_op = O_illegal;
4272
4273   if (exp.X_op != O_constant)
4274     {
4275       as_bad (_("expected , <constant>"));
4276       ignore_rest_of_line ();
4277       return;
4278     }
4279
4280   num_regs = exp.X_add_number;
4281
4282   if (num_regs < 1 || num_regs > 4)
4283     {
4284       as_bad (_("number of registers must be in the range [1:4]"));
4285       ignore_rest_of_line ();
4286       return;
4287     }
4288
4289   demand_empty_rest_of_line ();
4290
4291   if (reg == 4)
4292     {
4293       /* Short form.  */
4294       op = 0xb4 | (num_regs - 1);
4295       add_unwind_opcode (op, 1);
4296     }
4297   else
4298     {
4299       /* Long form.  */
4300       op = 0xc800 | (reg << 4) | (num_regs - 1);
4301       add_unwind_opcode (op, 2);
4302     }
4303   unwind.frame_size += num_regs * 12;
4304 }
4305
4306
4307 /* Parse a directive saving VFP registers for ARMv6 and above.  */
4308
4309 static void
4310 s_arm_unwind_save_vfp_armv6 (void)
4311 {
4312   int count;
4313   unsigned int start;
4314   valueT op;
4315   int num_vfpv3_regs = 0;
4316   int num_regs_below_16;
4317   bfd_boolean partial_match;
4318
4319   count = parse_vfp_reg_list (&input_line_pointer, &start, REGLIST_VFP_D,
4320                               &partial_match);
4321   if (count == FAIL)
4322     {
4323       as_bad (_("expected register list"));
4324       ignore_rest_of_line ();
4325       return;
4326     }
4327
4328   demand_empty_rest_of_line ();
4329
4330   /* We always generate FSTMD/FLDMD-style unwinding opcodes (rather
4331      than FSTMX/FLDMX-style ones).  */
4332
4333   /* Generate opcode for (VFPv3) registers numbered in the range 16 .. 31.  */
4334   if (start >= 16)
4335     num_vfpv3_regs = count;
4336   else if (start + count > 16)
4337     num_vfpv3_regs = start + count - 16;
4338
4339   if (num_vfpv3_regs > 0)
4340     {
4341       int start_offset = start > 16 ? start - 16 : 0;
4342       op = 0xc800 | (start_offset << 4) | (num_vfpv3_regs - 1);
4343       add_unwind_opcode (op, 2);
4344     }
4345
4346   /* Generate opcode for registers numbered in the range 0 .. 15.  */
4347   num_regs_below_16 = num_vfpv3_regs > 0 ? 16 - (int) start : count;
4348   gas_assert (num_regs_below_16 + num_vfpv3_regs == count);
4349   if (num_regs_below_16 > 0)
4350     {
4351       op = 0xc900 | (start << 4) | (num_regs_below_16 - 1);
4352       add_unwind_opcode (op, 2);
4353     }
4354
4355   unwind.frame_size += count * 8;
4356 }
4357
4358
4359 /* Parse a directive saving VFP registers for pre-ARMv6.  */
4360
4361 static void
4362 s_arm_unwind_save_vfp (void)
4363 {
4364   int count;
4365   unsigned int reg;
4366   valueT op;
4367   bfd_boolean partial_match;
4368
4369   count = parse_vfp_reg_list (&input_line_pointer, &reg, REGLIST_VFP_D,
4370                               &partial_match);
4371   if (count == FAIL)
4372     {
4373       as_bad (_("expected register list"));
4374       ignore_rest_of_line ();
4375       return;
4376     }
4377
4378   demand_empty_rest_of_line ();
4379
4380   if (reg == 8)
4381     {
4382       /* Short form.  */
4383       op = 0xb8 | (count - 1);
4384       add_unwind_opcode (op, 1);
4385     }
4386   else
4387     {
4388       /* Long form.  */
4389       op = 0xb300 | (reg << 4) | (count - 1);
4390       add_unwind_opcode (op, 2);
4391     }
4392   unwind.frame_size += count * 8 + 4;
4393 }
4394
4395
4396 /* Parse a directive saving iWMMXt data registers.  */
4397
4398 static void
4399 s_arm_unwind_save_mmxwr (void)
4400 {
4401   int reg;
4402   int hi_reg;
4403   int i;
4404   unsigned mask = 0;
4405   valueT op;
4406
4407   if (*input_line_pointer == '{')
4408     input_line_pointer++;
4409
4410   do
4411     {
4412       reg = arm_reg_parse (&input_line_pointer, REG_TYPE_MMXWR);
4413
4414       if (reg == FAIL)
4415         {
4416           as_bad ("%s", _(reg_expected_msgs[REG_TYPE_MMXWR]));
4417           goto error;
4418         }
4419
4420       if (mask >> reg)
4421         as_tsktsk (_("register list not in ascending order"));
4422       mask |= 1 << reg;
4423
4424       if (*input_line_pointer == '-')
4425         {
4426           input_line_pointer++;
4427           hi_reg = arm_reg_parse (&input_line_pointer, REG_TYPE_MMXWR);
4428           if (hi_reg == FAIL)
4429             {
4430               as_bad ("%s", _(reg_expected_msgs[REG_TYPE_MMXWR]));
4431               goto error;
4432             }
4433           else if (reg >= hi_reg)
4434             {
4435               as_bad (_("bad register range"));
4436               goto error;
4437             }
4438           for (; reg < hi_reg; reg++)
4439             mask |= 1 << reg;
4440         }
4441     }
4442   while (skip_past_comma (&input_line_pointer) != FAIL);
4443
4444   skip_past_char (&input_line_pointer, '}');
4445
4446   demand_empty_rest_of_line ();
4447
4448   /* Generate any deferred opcodes because we're going to be looking at
4449      the list.  */
4450   flush_pending_unwind ();
4451
4452   for (i = 0; i < 16; i++)
4453     {
4454       if (mask & (1 << i))
4455         unwind.frame_size += 8;
4456     }
4457
4458   /* Attempt to combine with a previous opcode.  We do this because gcc
4459      likes to output separate unwind directives for a single block of
4460      registers.  */
4461   if (unwind.opcode_count > 0)
4462     {
4463       i = unwind.opcodes[unwind.opcode_count - 1];
4464       if ((i & 0xf8) == 0xc0)
4465         {
4466           i &= 7;
4467           /* Only merge if the blocks are contiguous.  */
4468           if (i < 6)
4469             {
4470               if ((mask & 0xfe00) == (1 << 9))
4471                 {
4472                   mask |= ((1 << (i + 11)) - 1) & 0xfc00;
4473                   unwind.opcode_count--;
4474                 }
4475             }
4476           else if (i == 6 && unwind.opcode_count >= 2)
4477             {
4478               i = unwind.opcodes[unwind.opcode_count - 2];
4479               reg = i >> 4;
4480               i &= 0xf;
4481
4482               op = 0xffff << (reg - 1);
4483               if (reg > 0
4484                   && ((mask & op) == (1u << (reg - 1))))
4485                 {
4486                   op = (1 << (reg + i + 1)) - 1;
4487                   op &= ~((1 << reg) - 1);
4488                   mask |= op;
4489                   unwind.opcode_count -= 2;
4490                 }
4491             }
4492         }
4493     }
4494
4495   hi_reg = 15;
4496   /* We want to generate opcodes in the order the registers have been
4497      saved, ie. descending order.  */
4498   for (reg = 15; reg >= -1; reg--)
4499     {
4500       /* Save registers in blocks.  */
4501       if (reg < 0
4502           || !(mask & (1 << reg)))
4503         {
4504           /* We found an unsaved reg.  Generate opcodes to save the
4505              preceding block.   */
4506           if (reg != hi_reg)
4507             {
4508               if (reg == 9)
4509                 {
4510                   /* Short form.  */
4511                   op = 0xc0 | (hi_reg - 10);
4512                   add_unwind_opcode (op, 1);
4513                 }
4514               else
4515                 {
4516                   /* Long form.  */
4517                   op = 0xc600 | ((reg + 1) << 4) | ((hi_reg - reg) - 1);
4518                   add_unwind_opcode (op, 2);
4519                 }
4520             }
4521           hi_reg = reg - 1;
4522         }
4523     }
4524
4525   return;
4526 error:
4527   ignore_rest_of_line ();
4528 }
4529
4530 static void
4531 s_arm_unwind_save_mmxwcg (void)
4532 {
4533   int reg;
4534   int hi_reg;
4535   unsigned mask = 0;
4536   valueT op;
4537
4538   if (*input_line_pointer == '{')
4539     input_line_pointer++;
4540
4541   skip_whitespace (input_line_pointer);
4542
4543   do
4544     {
4545       reg = arm_reg_parse (&input_line_pointer, REG_TYPE_MMXWCG);
4546
4547       if (reg == FAIL)
4548         {
4549           as_bad ("%s", _(reg_expected_msgs[REG_TYPE_MMXWCG]));
4550           goto error;
4551         }
4552
4553       reg -= 8;
4554       if (mask >> reg)
4555         as_tsktsk (_("register list not in ascending order"));
4556       mask |= 1 << reg;
4557
4558       if (*input_line_pointer == '-')
4559         {
4560           input_line_pointer++;
4561           hi_reg = arm_reg_parse (&input_line_pointer, REG_TYPE_MMXWCG);
4562           if (hi_reg == FAIL)
4563             {
4564               as_bad ("%s", _(reg_expected_msgs[REG_TYPE_MMXWCG]));
4565               goto error;
4566             }
4567           else if (reg >= hi_reg)
4568             {
4569               as_bad (_("bad register range"));
4570               goto error;
4571             }
4572           for (; reg < hi_reg; reg++)
4573             mask |= 1 << reg;
4574         }
4575     }
4576   while (skip_past_comma (&input_line_pointer) != FAIL);
4577
4578   skip_past_char (&input_line_pointer, '}');
4579
4580   demand_empty_rest_of_line ();
4581
4582   /* Generate any deferred opcodes because we're going to be looking at
4583      the list.  */
4584   flush_pending_unwind ();
4585
4586   for (reg = 0; reg < 16; reg++)
4587     {
4588       if (mask & (1 << reg))
4589         unwind.frame_size += 4;
4590     }
4591   op = 0xc700 | mask;
4592   add_unwind_opcode (op, 2);
4593   return;
4594 error:
4595   ignore_rest_of_line ();
4596 }
4597
4598
4599 /* Parse an unwind_save directive.
4600    If the argument is non-zero, this is a .vsave directive.  */
4601
4602 static void
4603 s_arm_unwind_save (int arch_v6)
4604 {
4605   char *peek;
4606   struct reg_entry *reg;
4607   bfd_boolean had_brace = FALSE;
4608
4609   if (!unwind.proc_start)
4610     as_bad (MISSING_FNSTART);
4611
4612   /* Figure out what sort of save we have.  */
4613   peek = input_line_pointer;
4614
4615   if (*peek == '{')
4616     {
4617       had_brace = TRUE;
4618       peek++;
4619     }
4620
4621   reg = arm_reg_parse_multi (&peek);
4622
4623   if (!reg)
4624     {
4625       as_bad (_("register expected"));
4626       ignore_rest_of_line ();
4627       return;
4628     }
4629
4630   switch (reg->type)
4631     {
4632     case REG_TYPE_FN:
4633       if (had_brace)
4634         {
4635           as_bad (_("FPA .unwind_save does not take a register list"));
4636           ignore_rest_of_line ();
4637           return;
4638         }
4639       input_line_pointer = peek;
4640       s_arm_unwind_save_fpa (reg->number);
4641       return;
4642
4643     case REG_TYPE_RN:
4644       s_arm_unwind_save_core ();
4645       return;
4646
4647     case REG_TYPE_VFD:
4648       if (arch_v6)
4649         s_arm_unwind_save_vfp_armv6 ();
4650       else
4651         s_arm_unwind_save_vfp ();
4652       return;
4653
4654     case REG_TYPE_MMXWR:
4655       s_arm_unwind_save_mmxwr ();
4656       return;
4657
4658     case REG_TYPE_MMXWCG:
4659       s_arm_unwind_save_mmxwcg ();
4660       return;
4661
4662     default:
4663       as_bad (_(".unwind_save does not support this kind of register"));
4664       ignore_rest_of_line ();
4665     }
4666 }
4667
4668
4669 /* Parse an unwind_movsp directive.  */
4670
4671 static void
4672 s_arm_unwind_movsp (int ignored ATTRIBUTE_UNUSED)
4673 {
4674   int reg;
4675   valueT op;
4676   int offset;
4677
4678   if (!unwind.proc_start)
4679     as_bad (MISSING_FNSTART);
4680
4681   reg = arm_reg_parse (&input_line_pointer, REG_TYPE_RN);
4682   if (reg == FAIL)
4683     {
4684       as_bad ("%s", _(reg_expected_msgs[REG_TYPE_RN]));
4685       ignore_rest_of_line ();
4686       return;
4687     }
4688
4689   /* Optional constant.  */
4690   if (skip_past_comma (&input_line_pointer) != FAIL)
4691     {
4692       if (immediate_for_directive (&offset) == FAIL)
4693         return;
4694     }
4695   else
4696     offset = 0;
4697
4698   demand_empty_rest_of_line ();
4699
4700   if (reg == REG_SP || reg == REG_PC)
4701     {
4702       as_bad (_("SP and PC not permitted in .unwind_movsp directive"));
4703       return;
4704     }
4705
4706   if (unwind.fp_reg != REG_SP)
4707     as_bad (_("unexpected .unwind_movsp directive"));
4708
4709   /* Generate opcode to restore the value.  */
4710   op = 0x90 | reg;
4711   add_unwind_opcode (op, 1);
4712
4713   /* Record the information for later.  */
4714   unwind.fp_reg = reg;
4715   unwind.fp_offset = unwind.frame_size - offset;
4716   unwind.sp_restored = 1;
4717 }
4718
4719 /* Parse an unwind_pad directive.  */
4720
4721 static void
4722 s_arm_unwind_pad (int ignored ATTRIBUTE_UNUSED)
4723 {
4724   int offset;
4725
4726   if (!unwind.proc_start)
4727     as_bad (MISSING_FNSTART);
4728
4729   if (immediate_for_directive (&offset) == FAIL)
4730     return;
4731
4732   if (offset & 3)
4733     {
4734       as_bad (_("stack increment must be multiple of 4"));
4735       ignore_rest_of_line ();
4736       return;
4737     }
4738
4739   /* Don't generate any opcodes, just record the details for later.  */
4740   unwind.frame_size += offset;
4741   unwind.pending_offset += offset;
4742
4743   demand_empty_rest_of_line ();
4744 }
4745
4746 /* Parse an unwind_setfp directive.  */
4747
4748 static void
4749 s_arm_unwind_setfp (int ignored ATTRIBUTE_UNUSED)
4750 {
4751   int sp_reg;
4752   int fp_reg;
4753   int offset;
4754
4755   if (!unwind.proc_start)
4756     as_bad (MISSING_FNSTART);
4757
4758   fp_reg = arm_reg_parse (&input_line_pointer, REG_TYPE_RN);
4759   if (skip_past_comma (&input_line_pointer) == FAIL)
4760     sp_reg = FAIL;
4761   else
4762     sp_reg = arm_reg_parse (&input_line_pointer, REG_TYPE_RN);
4763
4764   if (fp_reg == FAIL || sp_reg == FAIL)
4765     {
4766       as_bad (_("expected <reg>, <reg>"));
4767       ignore_rest_of_line ();
4768       return;
4769     }
4770
4771   /* Optional constant.  */
4772   if (skip_past_comma (&input_line_pointer) != FAIL)
4773     {
4774       if (immediate_for_directive (&offset) == FAIL)
4775         return;
4776     }
4777   else
4778     offset = 0;
4779
4780   demand_empty_rest_of_line ();
4781
4782   if (sp_reg != REG_SP && sp_reg != unwind.fp_reg)
4783     {
4784       as_bad (_("register must be either sp or set by a previous"
4785                 "unwind_movsp directive"));
4786       return;
4787     }
4788
4789   /* Don't generate any opcodes, just record the information for later.  */
4790   unwind.fp_reg = fp_reg;
4791   unwind.fp_used = 1;
4792   if (sp_reg == REG_SP)
4793     unwind.fp_offset = unwind.frame_size - offset;
4794   else
4795     unwind.fp_offset -= offset;
4796 }
4797
4798 /* Parse an unwind_raw directive.  */
4799
4800 static void
4801 s_arm_unwind_raw (int ignored ATTRIBUTE_UNUSED)
4802 {
4803   expressionS exp;
4804   /* This is an arbitrary limit.         */
4805   unsigned char op[16];
4806   int count;
4807
4808   if (!unwind.proc_start)
4809     as_bad (MISSING_FNSTART);
4810
4811   expression (&exp);
4812   if (exp.X_op == O_constant
4813       && skip_past_comma (&input_line_pointer) != FAIL)
4814     {
4815       unwind.frame_size += exp.X_add_number;
4816       expression (&exp);
4817     }
4818   else
4819     exp.X_op = O_illegal;
4820
4821   if (exp.X_op != O_constant)
4822     {
4823       as_bad (_("expected <offset>, <opcode>"));
4824       ignore_rest_of_line ();
4825       return;
4826     }
4827
4828   count = 0;
4829
4830   /* Parse the opcode.  */
4831   for (;;)
4832     {
4833       if (count >= 16)
4834         {
4835           as_bad (_("unwind opcode too long"));
4836           ignore_rest_of_line ();
4837         }
4838       if (exp.X_op != O_constant || exp.X_add_number & ~0xff)
4839         {
4840           as_bad (_("invalid unwind opcode"));
4841           ignore_rest_of_line ();
4842           return;
4843         }
4844       op[count++] = exp.X_add_number;
4845
4846       /* Parse the next byte.  */
4847       if (skip_past_comma (&input_line_pointer) == FAIL)
4848         break;
4849
4850       expression (&exp);
4851     }
4852
4853   /* Add the opcode bytes in reverse order.  */
4854   while (count--)
4855     add_unwind_opcode (op[count], 1);
4856
4857   demand_empty_rest_of_line ();
4858 }
4859
4860
4861 /* Parse a .eabi_attribute directive.  */
4862
4863 static void
4864 s_arm_eabi_attribute (int ignored ATTRIBUTE_UNUSED)
4865 {
4866   int tag = obj_elf_vendor_attribute (OBJ_ATTR_PROC);
4867
4868   if (tag >= 0 && tag < NUM_KNOWN_OBJ_ATTRIBUTES)
4869     attributes_set_explicitly[tag] = 1;
4870 }
4871
4872 /* Emit a tls fix for the symbol.  */
4873
4874 static void
4875 s_arm_tls_descseq (int ignored ATTRIBUTE_UNUSED)
4876 {
4877   char *p;
4878   expressionS exp;
4879 #ifdef md_flush_pending_output
4880   md_flush_pending_output ();
4881 #endif
4882
4883 #ifdef md_cons_align
4884   md_cons_align (4);
4885 #endif
4886
4887   /* Since we're just labelling the code, there's no need to define a
4888      mapping symbol.  */
4889   expression (&exp);
4890   p = obstack_next_free (&frchain_now->frch_obstack);
4891   fix_new_arm (frag_now, p - frag_now->fr_literal, 4, &exp, 0,
4892                thumb_mode ? BFD_RELOC_ARM_THM_TLS_DESCSEQ
4893                : BFD_RELOC_ARM_TLS_DESCSEQ);
4894 }
4895 #endif /* OBJ_ELF */
4896
4897 static void s_arm_arch (int);
4898 static void s_arm_object_arch (int);
4899 static void s_arm_cpu (int);
4900 static void s_arm_fpu (int);
4901 static void s_arm_arch_extension (int);
4902
4903 #ifdef TE_PE
4904
4905 static void
4906 pe_directive_secrel (int dummy ATTRIBUTE_UNUSED)
4907 {
4908   expressionS exp;
4909
4910   do
4911     {
4912       expression (&exp);
4913       if (exp.X_op == O_symbol)
4914         exp.X_op = O_secrel;
4915
4916       emit_expr (&exp, 4);
4917     }
4918   while (*input_line_pointer++ == ',');
4919
4920   input_line_pointer--;
4921   demand_empty_rest_of_line ();
4922 }
4923 #endif /* TE_PE */
4924
4925 /* This table describes all the machine specific pseudo-ops the assembler
4926    has to support.  The fields are:
4927      pseudo-op name without dot
4928      function to call to execute this pseudo-op
4929      Integer arg to pass to the function.  */
4930
4931 const pseudo_typeS md_pseudo_table[] =
4932 {
4933   /* Never called because '.req' does not start a line.  */
4934   { "req",         s_req,         0 },
4935   /* Following two are likewise never called.  */
4936   { "dn",          s_dn,          0 },
4937   { "qn",          s_qn,          0 },
4938   { "unreq",       s_unreq,       0 },
4939   { "bss",         s_bss,         0 },
4940   { "align",       s_align_ptwo,  2 },
4941   { "arm",         s_arm,         0 },
4942   { "thumb",       s_thumb,       0 },
4943   { "code",        s_code,        0 },
4944   { "force_thumb", s_force_thumb, 0 },
4945   { "thumb_func",  s_thumb_func,  0 },
4946   { "thumb_set",   s_thumb_set,   0 },
4947   { "even",        s_even,        0 },
4948   { "ltorg",       s_ltorg,       0 },
4949   { "pool",        s_ltorg,       0 },
4950   { "syntax",      s_syntax,      0 },
4951   { "cpu",         s_arm_cpu,     0 },
4952   { "arch",        s_arm_arch,    0 },
4953   { "object_arch", s_arm_object_arch,   0 },
4954   { "fpu",         s_arm_fpu,     0 },
4955   { "arch_extension", s_arm_arch_extension, 0 },
4956 #ifdef OBJ_ELF
4957   { "word",             s_arm_elf_cons, 4 },
4958   { "long",             s_arm_elf_cons, 4 },
4959   { "inst.n",           s_arm_elf_inst, 2 },
4960   { "inst.w",           s_arm_elf_inst, 4 },
4961   { "inst",             s_arm_elf_inst, 0 },
4962   { "rel31",            s_arm_rel31,      0 },
4963   { "fnstart",          s_arm_unwind_fnstart,   0 },
4964   { "fnend",            s_arm_unwind_fnend,     0 },
4965   { "cantunwind",       s_arm_unwind_cantunwind, 0 },
4966   { "personality",      s_arm_unwind_personality, 0 },
4967   { "personalityindex", s_arm_unwind_personalityindex, 0 },
4968   { "handlerdata",      s_arm_unwind_handlerdata, 0 },
4969   { "save",             s_arm_unwind_save,      0 },
4970   { "vsave",            s_arm_unwind_save,      1 },
4971   { "movsp",            s_arm_unwind_movsp,     0 },
4972   { "pad",              s_arm_unwind_pad,       0 },
4973   { "setfp",            s_arm_unwind_setfp,     0 },
4974   { "unwind_raw",       s_arm_unwind_raw,       0 },
4975   { "eabi_attribute",   s_arm_eabi_attribute,   0 },
4976   { "tlsdescseq",       s_arm_tls_descseq,      0 },
4977 #else
4978   { "word",        cons, 4},
4979
4980   /* These are used for dwarf.  */
4981   {"2byte", cons, 2},
4982   {"4byte", cons, 4},
4983   {"8byte", cons, 8},
4984   /* These are used for dwarf2.  */
4985   { "file", dwarf2_directive_file, 0 },
4986   { "loc",  dwarf2_directive_loc,  0 },
4987   { "loc_mark_labels", dwarf2_directive_loc_mark_labels, 0 },
4988 #endif
4989   { "extend",      float_cons, 'x' },
4990   { "ldouble",     float_cons, 'x' },
4991   { "packed",      float_cons, 'p' },
4992 #ifdef TE_PE
4993   {"secrel32", pe_directive_secrel, 0},
4994 #endif
4995
4996   /* These are for compatibility with CodeComposer Studio.  */
4997   {"ref",          s_ccs_ref,        0},
4998   {"def",          s_ccs_def,        0},
4999   {"asmfunc",      s_ccs_asmfunc,    0},
5000   {"endasmfunc",   s_ccs_endasmfunc, 0},
5001
5002   { 0, 0, 0 }
5003 };
5004 \f
5005 /* Parser functions used exclusively in instruction operands.  */
5006
5007 /* Generic immediate-value read function for use in insn parsing.
5008    STR points to the beginning of the immediate (the leading #);
5009    VAL receives the value; if the value is outside [MIN, MAX]
5010    issue an error.  PREFIX_OPT is true if the immediate prefix is
5011    optional.  */
5012
5013 static int
5014 parse_immediate (char **str, int *val, int min, int max,
5015                  bfd_boolean prefix_opt)
5016 {
5017   expressionS exp;
5018
5019   my_get_expression (&exp, str, prefix_opt ? GE_OPT_PREFIX : GE_IMM_PREFIX);
5020   if (exp.X_op != O_constant)
5021     {
5022       inst.error = _("constant expression required");
5023       return FAIL;
5024     }
5025
5026   if (exp.X_add_number < min || exp.X_add_number > max)
5027     {
5028       inst.error = _("immediate value out of range");
5029       return FAIL;
5030     }
5031
5032   *val = exp.X_add_number;
5033   return SUCCESS;
5034 }
5035
5036 /* Less-generic immediate-value read function with the possibility of loading a
5037    big (64-bit) immediate, as required by Neon VMOV, VMVN and logic immediate
5038    instructions. Puts the result directly in inst.operands[i].  */
5039
5040 static int
5041 parse_big_immediate (char **str, int i, expressionS *in_exp,
5042                      bfd_boolean allow_symbol_p)
5043 {
5044   expressionS exp;
5045   expressionS *exp_p = in_exp ? in_exp : &exp;
5046   char *ptr = *str;
5047
5048   my_get_expression (exp_p, &ptr, GE_OPT_PREFIX_BIG);
5049
5050   if (exp_p->X_op == O_constant)
5051     {
5052       inst.operands[i].imm = exp_p->X_add_number & 0xffffffff;
5053       /* If we're on a 64-bit host, then a 64-bit number can be returned using
5054          O_constant.  We have to be careful not to break compilation for
5055          32-bit X_add_number, though.  */
5056       if ((exp_p->X_add_number & ~(offsetT)(0xffffffffU)) != 0)
5057         {
5058           /* X >> 32 is illegal if sizeof (exp_p->X_add_number) == 4.  */
5059           inst.operands[i].reg = (((exp_p->X_add_number >> 16) >> 16)
5060                                   & 0xffffffff);
5061           inst.operands[i].regisimm = 1;
5062         }
5063     }
5064   else if (exp_p->X_op == O_big
5065            && LITTLENUM_NUMBER_OF_BITS * exp_p->X_add_number > 32)
5066     {
5067       unsigned parts = 32 / LITTLENUM_NUMBER_OF_BITS, j, idx = 0;
5068
5069       /* Bignums have their least significant bits in
5070          generic_bignum[0]. Make sure we put 32 bits in imm and
5071          32 bits in reg,  in a (hopefully) portable way.  */
5072       gas_assert (parts != 0);
5073
5074       /* Make sure that the number is not too big.
5075          PR 11972: Bignums can now be sign-extended to the
5076          size of a .octa so check that the out of range bits
5077          are all zero or all one.  */
5078       if (LITTLENUM_NUMBER_OF_BITS * exp_p->X_add_number > 64)
5079         {
5080           LITTLENUM_TYPE m = -1;
5081
5082           if (generic_bignum[parts * 2] != 0
5083               && generic_bignum[parts * 2] != m)
5084             return FAIL;
5085
5086           for (j = parts * 2 + 1; j < (unsigned) exp_p->X_add_number; j++)
5087             if (generic_bignum[j] != generic_bignum[j-1])
5088               return FAIL;
5089         }
5090
5091       inst.operands[i].imm = 0;
5092       for (j = 0; j < parts; j++, idx++)
5093         inst.operands[i].imm |= generic_bignum[idx]
5094                                 << (LITTLENUM_NUMBER_OF_BITS * j);
5095       inst.operands[i].reg = 0;
5096       for (j = 0; j < parts; j++, idx++)
5097         inst.operands[i].reg |= generic_bignum[idx]
5098                                 << (LITTLENUM_NUMBER_OF_BITS * j);
5099       inst.operands[i].regisimm = 1;
5100     }
5101   else if (!(exp_p->X_op == O_symbol && allow_symbol_p))
5102     return FAIL;
5103
5104   *str = ptr;
5105
5106   return SUCCESS;
5107 }
5108
5109 /* Returns the pseudo-register number of an FPA immediate constant,
5110    or FAIL if there isn't a valid constant here.  */
5111
5112 static int
5113 parse_fpa_immediate (char ** str)
5114 {
5115   LITTLENUM_TYPE words[MAX_LITTLENUMS];
5116   char *         save_in;
5117   expressionS    exp;
5118   int            i;
5119   int            j;
5120
5121   /* First try and match exact strings, this is to guarantee
5122      that some formats will work even for cross assembly.  */
5123
5124   for (i = 0; fp_const[i]; i++)
5125     {
5126       if (strncmp (*str, fp_const[i], strlen (fp_const[i])) == 0)
5127         {
5128           char *start = *str;
5129
5130           *str += strlen (fp_const[i]);
5131           if (is_end_of_line[(unsigned char) **str])
5132             return i + 8;
5133           *str = start;
5134         }
5135     }
5136
5137   /* Just because we didn't get a match doesn't mean that the constant
5138      isn't valid, just that it is in a format that we don't
5139      automatically recognize.  Try parsing it with the standard
5140      expression routines.  */
5141
5142   memset (words, 0, MAX_LITTLENUMS * sizeof (LITTLENUM_TYPE));
5143
5144   /* Look for a raw floating point number.  */
5145   if ((save_in = atof_ieee (*str, 'x', words)) != NULL
5146       && is_end_of_line[(unsigned char) *save_in])
5147     {
5148       for (i = 0; i < NUM_FLOAT_VALS; i++)
5149         {
5150           for (j = 0; j < MAX_LITTLENUMS; j++)
5151             {
5152               if (words[j] != fp_values[i][j])
5153                 break;
5154             }
5155
5156           if (j == MAX_LITTLENUMS)
5157             {
5158               *str = save_in;
5159               return i + 8;
5160             }
5161         }
5162     }
5163
5164   /* Try and parse a more complex expression, this will probably fail
5165      unless the code uses a floating point prefix (eg "0f").  */
5166   save_in = input_line_pointer;
5167   input_line_pointer = *str;
5168   if (expression (&exp) == absolute_section
5169       && exp.X_op == O_big
5170       && exp.X_add_number < 0)
5171     {
5172       /* FIXME: 5 = X_PRECISION, should be #define'd where we can use it.
5173          Ditto for 15.  */
5174 #define X_PRECISION 5
5175 #define E_PRECISION 15L
5176       if (gen_to_words (words, X_PRECISION, E_PRECISION) == 0)
5177         {
5178           for (i = 0; i < NUM_FLOAT_VALS; i++)
5179             {
5180               for (j = 0; j < MAX_LITTLENUMS; j++)
5181                 {
5182                   if (words[j] != fp_values[i][j])
5183                     break;
5184                 }
5185
5186               if (j == MAX_LITTLENUMS)
5187                 {
5188                   *str = input_line_pointer;
5189                   input_line_pointer = save_in;
5190                   return i + 8;
5191                 }
5192             }
5193         }
5194     }
5195
5196   *str = input_line_pointer;
5197   input_line_pointer = save_in;
5198   inst.error = _("invalid FPA immediate expression");
5199   return FAIL;
5200 }
5201
5202 /* Returns 1 if a number has "quarter-precision" float format
5203    0baBbbbbbc defgh000 00000000 00000000.  */
5204
5205 static int
5206 is_quarter_float (unsigned imm)
5207 {
5208   int bs = (imm & 0x20000000) ? 0x3e000000 : 0x40000000;
5209   return (imm & 0x7ffff) == 0 && ((imm & 0x7e000000) ^ bs) == 0;
5210 }
5211
5212
5213 /* Detect the presence of a floating point or integer zero constant,
5214    i.e. #0.0 or #0.  */
5215
5216 static bfd_boolean
5217 parse_ifimm_zero (char **in)
5218 {
5219   int error_code;
5220
5221   if (!is_immediate_prefix (**in))
5222     {
5223       /* In unified syntax, all prefixes are optional.  */
5224       if (!unified_syntax)
5225         return FALSE;
5226     }
5227   else
5228     ++*in;
5229
5230   /* Accept #0x0 as a synonym for #0.  */
5231   if (strncmp (*in, "0x", 2) == 0)
5232     {
5233       int val;
5234       if (parse_immediate (in, &val, 0, 0, TRUE) == FAIL)
5235         return FALSE;
5236       return TRUE;
5237     }
5238
5239   error_code = atof_generic (in, ".", EXP_CHARS,
5240                              &generic_floating_point_number);
5241
5242   if (!error_code
5243       && generic_floating_point_number.sign == '+'
5244       && (generic_floating_point_number.low
5245           > generic_floating_point_number.leader))
5246     return TRUE;
5247
5248   return FALSE;
5249 }
5250
5251 /* Parse an 8-bit "quarter-precision" floating point number of the form:
5252    0baBbbbbbc defgh000 00000000 00000000.
5253    The zero and minus-zero cases need special handling, since they can't be
5254    encoded in the "quarter-precision" float format, but can nonetheless be
5255    loaded as integer constants.  */
5256
5257 static unsigned
5258 parse_qfloat_immediate (char **ccp, int *immed)
5259 {
5260   char *str = *ccp;
5261   char *fpnum;
5262   LITTLENUM_TYPE words[MAX_LITTLENUMS];
5263   int found_fpchar = 0;
5264
5265   skip_past_char (&str, '#');
5266
5267   /* We must not accidentally parse an integer as a floating-point number. Make
5268      sure that the value we parse is not an integer by checking for special
5269      characters '.' or 'e'.
5270      FIXME: This is a horrible hack, but doing better is tricky because type
5271      information isn't in a very usable state at parse time.  */
5272   fpnum = str;
5273   skip_whitespace (fpnum);
5274
5275   if (strncmp (fpnum, "0x", 2) == 0)
5276     return FAIL;
5277   else
5278     {
5279       for (; *fpnum != '\0' && *fpnum != ' ' && *fpnum != '\n'; fpnum++)
5280         if (*fpnum == '.' || *fpnum == 'e' || *fpnum == 'E')
5281           {
5282             found_fpchar = 1;
5283             break;
5284           }
5285
5286       if (!found_fpchar)
5287         return FAIL;
5288     }
5289
5290   if ((str = atof_ieee (str, 's', words)) != NULL)
5291     {
5292       unsigned fpword = 0;
5293       int i;
5294
5295       /* Our FP word must be 32 bits (single-precision FP).  */
5296       for (i = 0; i < 32 / LITTLENUM_NUMBER_OF_BITS; i++)
5297         {
5298           fpword <<= LITTLENUM_NUMBER_OF_BITS;
5299           fpword |= words[i];
5300         }
5301
5302       if (is_quarter_float (fpword) || (fpword & 0x7fffffff) == 0)
5303         *immed = fpword;
5304       else
5305         return FAIL;
5306
5307       *ccp = str;
5308
5309       return SUCCESS;
5310     }
5311
5312   return FAIL;
5313 }
5314
5315 /* Shift operands.  */
5316 enum shift_kind
5317 {
5318   SHIFT_LSL, SHIFT_LSR, SHIFT_ASR, SHIFT_ROR, SHIFT_RRX, SHIFT_UXTW
5319 };
5320
5321 struct asm_shift_name
5322 {
5323   const char      *name;
5324   enum shift_kind  kind;
5325 };
5326
5327 /* Third argument to parse_shift.  */
5328 enum parse_shift_mode
5329 {
5330   NO_SHIFT_RESTRICT,            /* Any kind of shift is accepted.  */
5331   SHIFT_IMMEDIATE,              /* Shift operand must be an immediate.  */
5332   SHIFT_LSL_OR_ASR_IMMEDIATE,   /* Shift must be LSL or ASR immediate.  */
5333   SHIFT_ASR_IMMEDIATE,          /* Shift must be ASR immediate.  */
5334   SHIFT_LSL_IMMEDIATE,          /* Shift must be LSL immediate.  */
5335   SHIFT_UXTW_IMMEDIATE          /* Shift must be UXTW immediate.  */
5336 };
5337
5338 /* Parse a <shift> specifier on an ARM data processing instruction.
5339    This has three forms:
5340
5341      (LSL|LSR|ASL|ASR|ROR) Rs
5342      (LSL|LSR|ASL|ASR|ROR) #imm
5343      RRX
5344
5345    Note that ASL is assimilated to LSL in the instruction encoding, and
5346    RRX to ROR #0 (which cannot be written as such).  */
5347
5348 static int
5349 parse_shift (char **str, int i, enum parse_shift_mode mode)
5350 {
5351   const struct asm_shift_name *shift_name;
5352   enum shift_kind shift;
5353   char *s = *str;
5354   char *p = s;
5355   int reg;
5356
5357   for (p = *str; ISALPHA (*p); p++)
5358     ;
5359
5360   if (p == *str)
5361     {
5362       inst.error = _("shift expression expected");
5363       return FAIL;
5364     }
5365
5366   shift_name = (const struct asm_shift_name *) hash_find_n (arm_shift_hsh, *str,
5367                                                             p - *str);
5368
5369   if (shift_name == NULL)
5370     {
5371       inst.error = _("shift expression expected");
5372       return FAIL;
5373     }
5374
5375   shift = shift_name->kind;
5376
5377   switch (mode)
5378     {
5379     case NO_SHIFT_RESTRICT:
5380     case SHIFT_IMMEDIATE:
5381       if (shift == SHIFT_UXTW)
5382         {
5383           inst.error = _("'UXTW' not allowed here");
5384           return FAIL;
5385         }
5386       break;
5387
5388     case SHIFT_LSL_OR_ASR_IMMEDIATE:
5389       if (shift != SHIFT_LSL && shift != SHIFT_ASR)
5390         {
5391           inst.error = _("'LSL' or 'ASR' required");
5392           return FAIL;
5393         }
5394       break;
5395
5396     case SHIFT_LSL_IMMEDIATE:
5397       if (shift != SHIFT_LSL)
5398         {
5399           inst.error = _("'LSL' required");
5400           return FAIL;
5401         }
5402       break;
5403
5404     case SHIFT_ASR_IMMEDIATE:
5405       if (shift != SHIFT_ASR)
5406         {
5407           inst.error = _("'ASR' required");
5408           return FAIL;
5409         }
5410       break;
5411     case SHIFT_UXTW_IMMEDIATE:
5412       if (shift != SHIFT_UXTW)
5413         {
5414           inst.error = _("'UXTW' required");
5415           return FAIL;
5416         }
5417       break;
5418
5419     default: abort ();
5420     }
5421
5422   if (shift != SHIFT_RRX)
5423     {
5424       /* Whitespace can appear here if the next thing is a bare digit.  */
5425       skip_whitespace (p);
5426
5427       if (mode == NO_SHIFT_RESTRICT
5428           && (reg = arm_reg_parse (&p, REG_TYPE_RN)) != FAIL)
5429         {
5430           inst.operands[i].imm = reg;
5431           inst.operands[i].immisreg = 1;
5432         }
5433       else if (my_get_expression (&inst.relocs[0].exp, &p, GE_IMM_PREFIX))
5434         return FAIL;
5435     }
5436   inst.operands[i].shift_kind = shift;
5437   inst.operands[i].shifted = 1;
5438   *str = p;
5439   return SUCCESS;
5440 }
5441
5442 /* Parse a <shifter_operand> for an ARM data processing instruction:
5443
5444       #<immediate>
5445       #<immediate>, <rotate>
5446       <Rm>
5447       <Rm>, <shift>
5448
5449    where <shift> is defined by parse_shift above, and <rotate> is a
5450    multiple of 2 between 0 and 30.  Validation of immediate operands
5451    is deferred to md_apply_fix.  */
5452
5453 static int
5454 parse_shifter_operand (char **str, int i)
5455 {
5456   int value;
5457   expressionS exp;
5458
5459   if ((value = arm_reg_parse (str, REG_TYPE_RN)) != FAIL)
5460     {
5461       inst.operands[i].reg = value;
5462       inst.operands[i].isreg = 1;
5463
5464       /* parse_shift will override this if appropriate */
5465       inst.relocs[0].exp.X_op = O_constant;
5466       inst.relocs[0].exp.X_add_number = 0;
5467
5468       if (skip_past_comma (str) == FAIL)
5469         return SUCCESS;
5470
5471       /* Shift operation on register.  */
5472       return parse_shift (str, i, NO_SHIFT_RESTRICT);
5473     }
5474
5475   if (my_get_expression (&inst.relocs[0].exp, str, GE_IMM_PREFIX))
5476     return FAIL;
5477
5478   if (skip_past_comma (str) == SUCCESS)
5479     {
5480       /* #x, y -- ie explicit rotation by Y.  */
5481       if (my_get_expression (&exp, str, GE_NO_PREFIX))
5482         return FAIL;
5483
5484       if (exp.X_op != O_constant || inst.relocs[0].exp.X_op != O_constant)
5485         {
5486           inst.error = _("constant expression expected");
5487           return FAIL;
5488         }
5489
5490       value = exp.X_add_number;
5491       if (value < 0 || value > 30 || value % 2 != 0)
5492         {
5493           inst.error = _("invalid rotation");
5494           return FAIL;
5495         }
5496       if (inst.relocs[0].exp.X_add_number < 0
5497           || inst.relocs[0].exp.X_add_number > 255)
5498         {
5499           inst.error = _("invalid constant");
5500           return FAIL;
5501         }
5502
5503       /* Encode as specified.  */
5504       inst.operands[i].imm = inst.relocs[0].exp.X_add_number | value << 7;
5505       return SUCCESS;
5506     }
5507
5508   inst.relocs[0].type = BFD_RELOC_ARM_IMMEDIATE;
5509   inst.relocs[0].pc_rel = 0;
5510   return SUCCESS;
5511 }
5512
5513 /* Group relocation information.  Each entry in the table contains the
5514    textual name of the relocation as may appear in assembler source
5515    and must end with a colon.
5516    Along with this textual name are the relocation codes to be used if
5517    the corresponding instruction is an ALU instruction (ADD or SUB only),
5518    an LDR, an LDRS, or an LDC.  */
5519
5520 struct group_reloc_table_entry
5521 {
5522   const char *name;
5523   int alu_code;
5524   int ldr_code;
5525   int ldrs_code;
5526   int ldc_code;
5527 };
5528
5529 typedef enum
5530 {
5531   /* Varieties of non-ALU group relocation.  */
5532
5533   GROUP_LDR,
5534   GROUP_LDRS,
5535   GROUP_LDC,
5536   GROUP_MVE
5537 } group_reloc_type;
5538
5539 static struct group_reloc_table_entry group_reloc_table[] =
5540   { /* Program counter relative: */
5541     { "pc_g0_nc",
5542       BFD_RELOC_ARM_ALU_PC_G0_NC,       /* ALU */
5543       0,                                /* LDR */
5544       0,                                /* LDRS */
5545       0 },                              /* LDC */
5546     { "pc_g0",
5547       BFD_RELOC_ARM_ALU_PC_G0,          /* ALU */
5548       BFD_RELOC_ARM_LDR_PC_G0,          /* LDR */
5549       BFD_RELOC_ARM_LDRS_PC_G0,         /* LDRS */
5550       BFD_RELOC_ARM_LDC_PC_G0 },        /* LDC */
5551     { "pc_g1_nc",
5552       BFD_RELOC_ARM_ALU_PC_G1_NC,       /* ALU */
5553       0,                                /* LDR */
5554       0,                                /* LDRS */
5555       0 },                              /* LDC */
5556     { "pc_g1",
5557       BFD_RELOC_ARM_ALU_PC_G1,          /* ALU */
5558       BFD_RELOC_ARM_LDR_PC_G1,          /* LDR */
5559       BFD_RELOC_ARM_LDRS_PC_G1,         /* LDRS */
5560       BFD_RELOC_ARM_LDC_PC_G1 },        /* LDC */
5561     { "pc_g2",
5562       BFD_RELOC_ARM_ALU_PC_G2,          /* ALU */
5563       BFD_RELOC_ARM_LDR_PC_G2,          /* LDR */
5564       BFD_RELOC_ARM_LDRS_PC_G2,         /* LDRS */
5565       BFD_RELOC_ARM_LDC_PC_G2 },        /* LDC */
5566     /* Section base relative */
5567     { "sb_g0_nc",
5568       BFD_RELOC_ARM_ALU_SB_G0_NC,       /* ALU */
5569       0,                                /* LDR */
5570       0,                                /* LDRS */
5571       0 },                              /* LDC */
5572     { "sb_g0",
5573       BFD_RELOC_ARM_ALU_SB_G0,          /* ALU */
5574       BFD_RELOC_ARM_LDR_SB_G0,          /* LDR */
5575       BFD_RELOC_ARM_LDRS_SB_G0,         /* LDRS */
5576       BFD_RELOC_ARM_LDC_SB_G0 },        /* LDC */
5577     { "sb_g1_nc",
5578       BFD_RELOC_ARM_ALU_SB_G1_NC,       /* ALU */
5579       0,                                /* LDR */
5580       0,                                /* LDRS */
5581       0 },                              /* LDC */
5582     { "sb_g1",
5583       BFD_RELOC_ARM_ALU_SB_G1,          /* ALU */
5584       BFD_RELOC_ARM_LDR_SB_G1,          /* LDR */
5585       BFD_RELOC_ARM_LDRS_SB_G1,         /* LDRS */
5586       BFD_RELOC_ARM_LDC_SB_G1 },        /* LDC */
5587     { "sb_g2",
5588       BFD_RELOC_ARM_ALU_SB_G2,          /* ALU */
5589       BFD_RELOC_ARM_LDR_SB_G2,          /* LDR */
5590       BFD_RELOC_ARM_LDRS_SB_G2,         /* LDRS */
5591       BFD_RELOC_ARM_LDC_SB_G2 },        /* LDC */
5592     /* Absolute thumb alu relocations.  */
5593     { "lower0_7",
5594       BFD_RELOC_ARM_THUMB_ALU_ABS_G0_NC,/* ALU.  */
5595       0,                                /* LDR.  */
5596       0,                                /* LDRS.  */
5597       0 },                              /* LDC.  */
5598     { "lower8_15",
5599       BFD_RELOC_ARM_THUMB_ALU_ABS_G1_NC,/* ALU.  */
5600       0,                                /* LDR.  */
5601       0,                                /* LDRS.  */
5602       0 },                              /* LDC.  */
5603     { "upper0_7",
5604       BFD_RELOC_ARM_THUMB_ALU_ABS_G2_NC,/* ALU.  */
5605       0,                                /* LDR.  */
5606       0,                                /* LDRS.  */
5607       0 },                              /* LDC.  */
5608     { "upper8_15",
5609       BFD_RELOC_ARM_THUMB_ALU_ABS_G3_NC,/* ALU.  */
5610       0,                                /* LDR.  */
5611       0,                                /* LDRS.  */
5612       0 } };                            /* LDC.  */
5613
5614 /* Given the address of a pointer pointing to the textual name of a group
5615    relocation as may appear in assembler source, attempt to find its details
5616    in group_reloc_table.  The pointer will be updated to the character after
5617    the trailing colon.  On failure, FAIL will be returned; SUCCESS
5618    otherwise.  On success, *entry will be updated to point at the relevant
5619    group_reloc_table entry. */
5620
5621 static int
5622 find_group_reloc_table_entry (char **str, struct group_reloc_table_entry **out)
5623 {
5624   unsigned int i;
5625   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (group_reloc_table); i++)
5626     {
5627       int length = strlen (group_reloc_table[i].name);
5628
5629       if (strncasecmp (group_reloc_table[i].name, *str, length) == 0
5630           && (*str)[length] == ':')
5631         {
5632           *out = &group_reloc_table[i];
5633           *str += (length + 1);
5634           return SUCCESS;
5635         }
5636     }
5637
5638   return FAIL;
5639 }
5640
5641 /* Parse a <shifter_operand> for an ARM data processing instruction
5642    (as for parse_shifter_operand) where group relocations are allowed:
5643
5644       #<immediate>
5645       #<immediate>, <rotate>
5646       #:<group_reloc>:<expression>
5647       <Rm>
5648       <Rm>, <shift>
5649
5650    where <group_reloc> is one of the strings defined in group_reloc_table.
5651    The hashes are optional.
5652
5653    Everything else is as for parse_shifter_operand.  */
5654
5655 static parse_operand_result
5656 parse_shifter_operand_group_reloc (char **str, int i)
5657 {
5658   /* Determine if we have the sequence of characters #: or just :
5659      coming next.  If we do, then we check for a group relocation.
5660      If we don't, punt the whole lot to parse_shifter_operand.  */
5661
5662   if (((*str)[0] == '#' && (*str)[1] == ':')
5663       || (*str)[0] == ':')
5664     {
5665       struct group_reloc_table_entry *entry;
5666
5667       if ((*str)[0] == '#')
5668         (*str) += 2;
5669       else
5670         (*str)++;
5671
5672       /* Try to parse a group relocation.  Anything else is an error.  */
5673       if (find_group_reloc_table_entry (str, &entry) == FAIL)
5674         {
5675           inst.error = _("unknown group relocation");
5676           return PARSE_OPERAND_FAIL_NO_BACKTRACK;
5677         }
5678
5679       /* We now have the group relocation table entry corresponding to
5680          the name in the assembler source.  Next, we parse the expression.  */
5681       if (my_get_expression (&inst.relocs[0].exp, str, GE_NO_PREFIX))
5682         return PARSE_OPERAND_FAIL_NO_BACKTRACK;
5683
5684       /* Record the relocation type (always the ALU variant here).  */
5685       inst.relocs[0].type = (bfd_reloc_code_real_type) entry->alu_code;
5686       gas_assert (inst.relocs[0].type != 0);
5687
5688       return PARSE_OPERAND_SUCCESS;
5689     }
5690   else
5691     return parse_shifter_operand (str, i) == SUCCESS
5692            ? PARSE_OPERAND_SUCCESS : PARSE_OPERAND_FAIL;
5693
5694   /* Never reached.  */
5695 }
5696
5697 /* Parse a Neon alignment expression.  Information is written to
5698    inst.operands[i].  We assume the initial ':' has been skipped.
5699
5700    align        .imm = align << 8, .immisalign=1, .preind=0  */
5701 static parse_operand_result
5702 parse_neon_alignment (char **str, int i)
5703 {
5704   char *p = *str;
5705   expressionS exp;
5706
5707   my_get_expression (&exp, &p, GE_NO_PREFIX);
5708
5709   if (exp.X_op != O_constant)
5710     {
5711       inst.error = _("alignment must be constant");
5712       return PARSE_OPERAND_FAIL;
5713     }
5714
5715   inst.operands[i].imm = exp.X_add_number << 8;
5716   inst.operands[i].immisalign = 1;
5717   /* Alignments are not pre-indexes.  */
5718   inst.operands[i].preind = 0;
5719
5720   *str = p;
5721   return PARSE_OPERAND_SUCCESS;
5722 }
5723
5724 /* Parse all forms of an ARM address expression.  Information is written
5725    to inst.operands[i] and/or inst.relocs[0].
5726
5727    Preindexed addressing (.preind=1):
5728
5729    [Rn, #offset]       .reg=Rn .relocs[0].exp=offset
5730    [Rn, +/-Rm]         .reg=Rn .imm=Rm .immisreg=1 .negative=0/1
5731    [Rn, +/-Rm, shift]  .reg=Rn .imm=Rm .immisreg=1 .negative=0/1
5732                        .shift_kind=shift .relocs[0].exp=shift_imm
5733
5734    These three may have a trailing ! which causes .writeback to be set also.
5735
5736    Postindexed addressing (.postind=1, .writeback=1):
5737
5738    [Rn], #offset       .reg=Rn .relocs[0].exp=offset
5739    [Rn], +/-Rm         .reg=Rn .imm=Rm .immisreg=1 .negative=0/1
5740    [Rn], +/-Rm, shift  .reg=Rn .imm=Rm .immisreg=1 .negative=0/1
5741                        .shift_kind=shift .relocs[0].exp=shift_imm
5742
5743    Unindexed addressing (.preind=0, .postind=0):
5744
5745    [Rn], {option}      .reg=Rn .imm=option .immisreg=0
5746
5747    Other:
5748
5749    [Rn]{!}             shorthand for [Rn,#0]{!}
5750    =immediate          .isreg=0 .relocs[0].exp=immediate
5751    label               .reg=PC .relocs[0].pc_rel=1 .relocs[0].exp=label
5752
5753   It is the caller's responsibility to check for addressing modes not
5754   supported by the instruction, and to set inst.relocs[0].type.  */
5755
5756 static parse_operand_result
5757 parse_address_main (char **str, int i, int group_relocations,
5758                     group_reloc_type group_type)
5759 {
5760   char *p = *str;
5761   int reg;
5762
5763   if (skip_past_char (&p, '[') == FAIL)
5764     {
5765       if (skip_past_char (&p, '=') == FAIL)
5766         {
5767           /* Bare address - translate to PC-relative offset.  */
5768           inst.relocs[0].pc_rel = 1;
5769           inst.operands[i].reg = REG_PC;
5770           inst.operands[i].isreg = 1;
5771           inst.operands[i].preind = 1;
5772
5773           if (my_get_expression (&inst.relocs[0].exp, &p, GE_OPT_PREFIX_BIG))
5774             return PARSE_OPERAND_FAIL;
5775         }
5776       else if (parse_big_immediate (&p, i, &inst.relocs[0].exp,
5777                                     /*allow_symbol_p=*/TRUE))
5778         return PARSE_OPERAND_FAIL;
5779
5780       *str = p;
5781       return PARSE_OPERAND_SUCCESS;
5782     }
5783
5784   /* PR gas/14887: Allow for whitespace after the opening bracket.  */
5785   skip_whitespace (p);
5786
5787   if (group_type == GROUP_MVE)
5788     {
5789       enum arm_reg_type rtype = REG_TYPE_MQ;
5790       struct neon_type_el et;
5791       if ((reg = arm_typed_reg_parse (&p, rtype, &rtype, &et)) != FAIL)
5792         {
5793           inst.operands[i].isquad = 1;
5794         }
5795       else if ((reg = arm_reg_parse (&p, REG_TYPE_RN)) == FAIL)
5796         {
5797           inst.error = BAD_ADDR_MODE;
5798           return PARSE_OPERAND_FAIL;
5799         }
5800     }
5801   else if ((reg = arm_reg_parse (&p, REG_TYPE_RN)) == FAIL)
5802     {
5803       if (group_type == GROUP_MVE)
5804         inst.error = BAD_ADDR_MODE;
5805       else
5806         inst.error = _(reg_expected_msgs[REG_TYPE_RN]);
5807       return PARSE_OPERAND_FAIL;
5808     }
5809   inst.operands[i].reg = reg;
5810   inst.operands[i].isreg = 1;
5811
5812   if (skip_past_comma (&p) == SUCCESS)
5813     {
5814       inst.operands[i].preind = 1;
5815
5816       if (*p == '+') p++;
5817       else if (*p == '-') p++, inst.operands[i].negative = 1;
5818
5819       enum arm_reg_type rtype = REG_TYPE_MQ;
5820       struct neon_type_el et;
5821       if (group_type == GROUP_MVE
5822           && (reg = arm_typed_reg_parse (&p, rtype, &rtype, &et)) != FAIL)
5823         {
5824           inst.operands[i].immisreg = 2;
5825           inst.operands[i].imm = reg;
5826
5827           if (skip_past_comma (&p) == SUCCESS)
5828             {
5829               if (parse_shift (&p, i, SHIFT_UXTW_IMMEDIATE) == SUCCESS)
5830                 {
5831                   inst.operands[i].imm |= inst.relocs[0].exp.X_add_number << 5;
5832                   inst.relocs[0].exp.X_add_number = 0;
5833                 }
5834               else
5835                 return PARSE_OPERAND_FAIL;
5836             }
5837         }
5838       else if ((reg = arm_reg_parse (&p, REG_TYPE_RN)) != FAIL)
5839         {
5840           inst.operands[i].imm = reg;
5841           inst.operands[i].immisreg = 1;
5842
5843           if (skip_past_comma (&p) == SUCCESS)
5844             if (parse_shift (&p, i, SHIFT_IMMEDIATE) == FAIL)
5845               return PARSE_OPERAND_FAIL;
5846         }
5847       else if (skip_past_char (&p, ':') == SUCCESS)
5848         {
5849           /* FIXME: '@' should be used here, but it's filtered out by generic
5850              code before we get to see it here. This may be subject to
5851              change.  */
5852           parse_operand_result result = parse_neon_alignment (&p, i);
5853
5854           if (result != PARSE_OPERAND_SUCCESS)
5855             return result;
5856         }
5857       else
5858         {
5859           if (inst.operands[i].negative)
5860             {
5861               inst.operands[i].negative = 0;
5862               p--;
5863             }
5864
5865           if (group_relocations
5866               && ((*p == '#' && *(p + 1) == ':') || *p == ':'))
5867             {
5868               struct group_reloc_table_entry *entry;
5869
5870               /* Skip over the #: or : sequence.  */
5871               if (*p == '#')
5872                 p += 2;
5873               else
5874                 p++;
5875
5876               /* Try to parse a group relocation.  Anything else is an
5877                  error.  */
5878               if (find_group_reloc_table_entry (&p, &entry) == FAIL)
5879                 {
5880                   inst.error = _("unknown group relocation");
5881                   return PARSE_OPERAND_FAIL_NO_BACKTRACK;
5882                 }
5883
5884               /* We now have the group relocation table entry corresponding to
5885                  the name in the assembler source.  Next, we parse the
5886                  expression.  */
5887               if (my_get_expression (&inst.relocs[0].exp, &p, GE_NO_PREFIX))
5888                 return PARSE_OPERAND_FAIL_NO_BACKTRACK;
5889
5890               /* Record the relocation type.  */
5891               switch (group_type)
5892                 {
5893                   case GROUP_LDR:
5894                     inst.relocs[0].type
5895                         = (bfd_reloc_code_real_type) entry->ldr_code;
5896                     break;
5897
5898                   case GROUP_LDRS:
5899                     inst.relocs[0].type
5900                         = (bfd_reloc_code_real_type) entry->ldrs_code;
5901                     break;
5902
5903                   case GROUP_LDC:
5904                     inst.relocs[0].type
5905                         = (bfd_reloc_code_real_type) entry->ldc_code;
5906                     break;
5907
5908                   default:
5909                     gas_assert (0);
5910                 }
5911
5912               if (inst.relocs[0].type == 0)
5913                 {
5914                   inst.error = _("this group relocation is not allowed on this instruction");
5915                   return PARSE_OPERAND_FAIL_NO_BACKTRACK;
5916                 }
5917             }
5918           else
5919             {
5920               char *q = p;
5921
5922               if (my_get_expression (&inst.relocs[0].exp, &p, GE_IMM_PREFIX))
5923                 return PARSE_OPERAND_FAIL;
5924               /* If the offset is 0, find out if it's a +0 or -0.  */
5925               if (inst.relocs[0].exp.X_op == O_constant
5926                   && inst.relocs[0].exp.X_add_number == 0)
5927                 {
5928                   skip_whitespace (q);
5929                   if (*q == '#')
5930                     {
5931                       q++;
5932                       skip_whitespace (q);
5933                     }
5934                   if (*q == '-')
5935                     inst.operands[i].negative = 1;
5936                 }
5937             }
5938         }
5939     }
5940   else if (skip_past_char (&p, ':') == SUCCESS)
5941     {
5942       /* FIXME: '@' should be used here, but it's filtered out by generic code
5943          before we get to see it here. This may be subject to change.  */
5944       parse_operand_result result = parse_neon_alignment (&p, i);
5945
5946       if (result != PARSE_OPERAND_SUCCESS)
5947         return result;
5948     }
5949
5950   if (skip_past_char (&p, ']') == FAIL)
5951     {
5952       inst.error = _("']' expected");
5953       return PARSE_OPERAND_FAIL;
5954     }
5955
5956   if (skip_past_char (&p, '!') == SUCCESS)
5957     inst.operands[i].writeback = 1;
5958
5959   else if (skip_past_comma (&p) == SUCCESS)
5960     {
5961       if (skip_past_char (&p, '{') == SUCCESS)
5962         {
5963           /* [Rn], {expr} - unindexed, with option */
5964           if (parse_immediate (&p, &inst.operands[i].imm,
5965                                0, 255, TRUE) == FAIL)
5966             return PARSE_OPERAND_FAIL;
5967
5968           if (skip_past_char (&p, '}') == FAIL)
5969             {
5970               inst.error = _("'}' expected at end of 'option' field");
5971               return PARSE_OPERAND_FAIL;
5972             }
5973           if (inst.operands[i].preind)
5974             {
5975               inst.error = _("cannot combine index with option");
5976               return PARSE_OPERAND_FAIL;
5977             }
5978           *str = p;
5979           return PARSE_OPERAND_SUCCESS;
5980         }
5981       else
5982         {
5983           inst.operands[i].postind = 1;
5984           inst.operands[i].writeback = 1;
5985
5986           if (inst.operands[i].preind)
5987             {
5988               inst.error = _("cannot combine pre- and post-indexing");
5989               return PARSE_OPERAND_FAIL;
5990             }
5991
5992           if (*p == '+') p++;
5993           else if (*p == '-') p++, inst.operands[i].negative = 1;
5994
5995           enum arm_reg_type rtype = REG_TYPE_MQ;
5996           struct neon_type_el et;
5997           if (group_type == GROUP_MVE
5998               && (reg = arm_typed_reg_parse (&p, rtype, &rtype, &et)) != FAIL)
5999             {
6000               inst.operands[i].immisreg = 2;
6001               inst.operands[i].imm = reg;
6002             }
6003           else if ((reg = arm_reg_parse (&p, REG_TYPE_RN)) != FAIL)
6004             {
6005               /* We might be using the immediate for alignment already. If we
6006                  are, OR the register number into the low-order bits.  */
6007               if (inst.operands[i].immisalign)
6008                 inst.operands[i].imm |= reg;
6009               else
6010                 inst.operands[i].imm = reg;
6011               inst.operands[i].immisreg = 1;
6012
6013               if (skip_past_comma (&p) == SUCCESS)
6014                 if (parse_shift (&p, i, SHIFT_IMMEDIATE) == FAIL)
6015                   return PARSE_OPERAND_FAIL;
6016             }
6017           else
6018             {
6019               char *q = p;
6020
6021               if (inst.operands[i].negative)
6022                 {
6023                   inst.operands[i].negative = 0;
6024                   p--;
6025                 }
6026               if (my_get_expression (&inst.relocs[0].exp, &p, GE_IMM_PREFIX))
6027                 return PARSE_OPERAND_FAIL;
6028               /* If the offset is 0, find out if it's a +0 or -0.  */
6029               if (inst.relocs[0].exp.X_op == O_constant
6030                   && inst.relocs[0].exp.X_add_number == 0)
6031                 {
6032                   skip_whitespace (q);
6033                   if (*q == '#')
6034                     {
6035                       q++;
6036                       skip_whitespace (q);
6037                     }
6038                   if (*q == '-')
6039                     inst.operands[i].negative = 1;
6040                 }
6041             }
6042         }
6043     }
6044
6045   /* If at this point neither .preind nor .postind is set, we have a
6046      bare [Rn]{!}, which is shorthand for [Rn,#0]{!}.  */
6047   if (inst.operands[i].preind == 0 && inst.operands[i].postind == 0)
6048     {
6049       inst.operands[i].preind = 1;
6050       inst.relocs[0].exp.X_op = O_constant;
6051       inst.relocs[0].exp.X_add_number = 0;
6052     }
6053   *str = p;
6054   return PARSE_OPERAND_SUCCESS;
6055 }
6056
6057 static int
6058 parse_address (char **str, int i)
6059 {
6060   return parse_address_main (str, i, 0, GROUP_LDR) == PARSE_OPERAND_SUCCESS
6061          ? SUCCESS : FAIL;
6062 }
6063
6064 static parse_operand_result
6065 parse_address_group_reloc (char **str, int i, group_reloc_type type)
6066 {
6067   return parse_address_main (str, i, 1, type);
6068 }
6069
6070 /* Parse an operand for a MOVW or MOVT instruction.  */
6071 static int
6072 parse_half (char **str)
6073 {
6074   char * p;
6075
6076   p = *str;
6077   skip_past_char (&p, '#');
6078   if (strncasecmp (p, ":lower16:", 9) == 0)
6079     inst.relocs[0].type = BFD_RELOC_ARM_MOVW;
6080   else if (strncasecmp (p, ":upper16:", 9) == 0)
6081     inst.relocs[0].type = BFD_RELOC_ARM_MOVT;
6082
6083   if (inst.relocs[0].type != BFD_RELOC_UNUSED)
6084     {
6085       p += 9;
6086       skip_whitespace (p);
6087     }
6088
6089   if (my_get_expression (&inst.relocs[0].exp, &p, GE_NO_PREFIX))
6090     return FAIL;
6091
6092   if (inst.relocs[0].type == BFD_RELOC_UNUSED)
6093     {
6094       if (inst.relocs[0].exp.X_op != O_constant)
6095         {
6096           inst.error = _("constant expression expected");
6097           return FAIL;
6098         }
6099       if (inst.relocs[0].exp.X_add_number < 0
6100           || inst.relocs[0].exp.X_add_number > 0xffff)
6101         {
6102           inst.error = _("immediate value out of range");
6103           return FAIL;
6104         }
6105     }
6106   *str = p;
6107   return SUCCESS;
6108 }
6109
6110 /* Miscellaneous. */
6111
6112 /* Parse a PSR flag operand.  The value returned is FAIL on syntax error,
6113    or a bitmask suitable to be or-ed into the ARM msr instruction.  */
6114 static int
6115 parse_psr (char **str, bfd_boolean lhs)
6116 {
6117   char *p;
6118   unsigned long psr_field;
6119   const struct asm_psr *psr;
6120   char *start;
6121   bfd_boolean is_apsr = FALSE;
6122   bfd_boolean m_profile = ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_m);
6123
6124   /* PR gas/12698:  If the user has specified -march=all then m_profile will
6125      be TRUE, but we want to ignore it in this case as we are building for any
6126      CPU type, including non-m variants.  */
6127   if (ARM_FEATURE_CORE_EQUAL (selected_cpu, arm_arch_any))
6128     m_profile = FALSE;
6129
6130   /* CPSR's and SPSR's can now be lowercase.  This is just a convenience
6131      feature for ease of use and backwards compatibility.  */
6132   p = *str;
6133   if (strncasecmp (p, "SPSR", 4) == 0)
6134     {
6135       if (m_profile)
6136         goto unsupported_psr;
6137
6138       psr_field = SPSR_BIT;
6139     }
6140   else if (strncasecmp (p, "CPSR", 4) == 0)
6141     {
6142       if (m_profile)
6143         goto unsupported_psr;
6144
6145       psr_field = 0;
6146     }
6147   else if (strncasecmp (p, "APSR", 4) == 0)
6148     {
6149       /* APSR[_<bits>] can be used as a synonym for CPSR[_<flags>] on ARMv7-A
6150          and ARMv7-R architecture CPUs.  */
6151       is_apsr = TRUE;
6152       psr_field = 0;
6153     }
6154   else if (m_profile)
6155     {
6156       start = p;
6157       do
6158         p++;
6159       while (ISALNUM (*p) || *p == '_');
6160
6161       if (strncasecmp (start, "iapsr", 5) == 0
6162           || strncasecmp (start, "eapsr", 5) == 0
6163           || strncasecmp (start, "xpsr", 4) == 0
6164           || strncasecmp (start, "psr", 3) == 0)
6165         p = start + strcspn (start, "rR") + 1;
6166
6167       psr = (const struct asm_psr *) hash_find_n (arm_v7m_psr_hsh, start,
6168                                                   p - start);
6169
6170       if (!psr)
6171         return FAIL;
6172
6173       /* If APSR is being written, a bitfield may be specified.  Note that
6174          APSR itself is handled above.  */
6175       if (psr->field <= 3)
6176         {
6177           psr_field = psr->field;
6178           is_apsr = TRUE;
6179           goto check_suffix;
6180         }
6181
6182       *str = p;
6183       /* M-profile MSR instructions have the mask field set to "10", except
6184          *PSR variants which modify APSR, which may use a different mask (and
6185          have been handled already).  Do that by setting the PSR_f field
6186          here.  */
6187       return psr->field | (lhs ? PSR_f : 0);
6188     }
6189   else
6190     goto unsupported_psr;
6191
6192   p += 4;
6193 check_suffix:
6194   if (*p == '_')
6195     {
6196       /* A suffix follows.  */
6197       p++;
6198       start = p;
6199
6200       do
6201         p++;
6202       while (ISALNUM (*p) || *p == '_');
6203
6204       if (is_apsr)
6205         {
6206           /* APSR uses a notation for bits, rather than fields.  */
6207           unsigned int nzcvq_bits = 0;
6208           unsigned int g_bit = 0;
6209           char *bit;
6210
6211           for (bit = start; bit != p; bit++)
6212             {
6213               switch (TOLOWER (*bit))
6214                 {
6215                 case 'n':
6216                   nzcvq_bits |= (nzcvq_bits & 0x01) ? 0x20 : 0x01;
6217                   break;
6218
6219                 case 'z':
6220                   nzcvq_bits |= (nzcvq_bits & 0x02) ? 0x20 : 0x02;
6221                   break;
6222
6223                 case 'c':
6224                   nzcvq_bits |= (nzcvq_bits & 0x04) ? 0x20 : 0x04;
6225                   break;
6226
6227                 case 'v':
6228                   nzcvq_bits |= (nzcvq_bits & 0x08) ? 0x20 : 0x08;
6229                   break;
6230
6231                 case 'q':
6232                   nzcvq_bits |= (nzcvq_bits & 0x10) ? 0x20 : 0x10;
6233                   break;
6234
6235                 case 'g':
6236                   g_bit |= (g_bit & 0x1) ? 0x2 : 0x1;
6237                   break;
6238
6239                 default:
6240                   inst.error = _("unexpected bit specified after APSR");
6241                   return FAIL;
6242                 }
6243             }
6244
6245           if (nzcvq_bits == 0x1f)
6246             psr_field |= PSR_f;
6247
6248           if (g_bit == 0x1)
6249             {
6250               if (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v6_dsp))
6251                 {
6252                   inst.error = _("selected processor does not "
6253                                  "support DSP extension");
6254                   return FAIL;
6255                 }
6256
6257               psr_field |= PSR_s;
6258             }
6259
6260           if ((nzcvq_bits & 0x20) != 0
6261               || (nzcvq_bits != 0x1f && nzcvq_bits != 0)
6262               || (g_bit & 0x2) != 0)
6263             {
6264               inst.error = _("bad bitmask specified after APSR");
6265               return FAIL;
6266             }
6267         }
6268       else
6269         {
6270           psr = (const struct asm_psr *) hash_find_n (arm_psr_hsh, start,
6271                                                       p - start);
6272           if (!psr)
6273             goto error;
6274
6275           psr_field |= psr->field;
6276         }
6277     }
6278   else
6279     {
6280       if (ISALNUM (*p))
6281         goto error;    /* Garbage after "[CS]PSR".  */
6282
6283       /* Unadorned APSR is equivalent to APSR_nzcvq/CPSR_f (for writes).  This
6284          is deprecated, but allow it anyway.  */
6285       if (is_apsr && lhs)
6286         {
6287           psr_field |= PSR_f;
6288           as_tsktsk (_("writing to APSR without specifying a bitmask is "
6289                        "deprecated"));
6290         }
6291       else if (!m_profile)
6292         /* These bits are never right for M-profile devices: don't set them
6293            (only code paths which read/write APSR reach here).  */
6294         psr_field |= (PSR_c | PSR_f);
6295     }
6296   *str = p;
6297   return psr_field;
6298
6299  unsupported_psr:
6300   inst.error = _("selected processor does not support requested special "
6301                  "purpose register");
6302   return FAIL;
6303
6304  error:
6305   inst.error = _("flag for {c}psr instruction expected");
6306   return FAIL;
6307 }
6308
6309 static int
6310 parse_sys_vldr_vstr (char **str)
6311 {
6312   unsigned i;
6313   int val = FAIL;
6314   struct {
6315     const char *name;
6316     int regl;
6317     int regh;
6318   } sysregs[] = {
6319     {"FPSCR",           0x1, 0x0},
6320     {"FPSCR_nzcvqc",    0x2, 0x0},
6321     {"VPR",             0x4, 0x1},
6322     {"P0",              0x5, 0x1},
6323     {"FPCXTNS",         0x6, 0x1},
6324     {"FPCXTS",          0x7, 0x1}
6325   };
6326   char *op_end = strchr (*str, ',');
6327   size_t op_strlen = op_end - *str;
6328
6329   for (i = 0; i < sizeof (sysregs) / sizeof (sysregs[0]); i++)
6330     {
6331       if (!strncmp (*str, sysregs[i].name, op_strlen))
6332         {
6333           val = sysregs[i].regl | (sysregs[i].regh << 3);
6334           *str = op_end;
6335           break;
6336         }
6337     }
6338
6339   return val;
6340 }
6341
6342 /* Parse the flags argument to CPSI[ED].  Returns FAIL on error, or a
6343    value suitable for splatting into the AIF field of the instruction.  */
6344
6345 static int
6346 parse_cps_flags (char **str)
6347 {
6348   int val = 0;
6349   int saw_a_flag = 0;
6350   char *s = *str;
6351
6352   for (;;)
6353     switch (*s++)
6354       {
6355       case '\0': case ',':
6356         goto done;
6357
6358       case 'a': case 'A': saw_a_flag = 1; val |= 0x4; break;
6359       case 'i': case 'I': saw_a_flag = 1; val |= 0x2; break;
6360       case 'f': case 'F': saw_a_flag = 1; val |= 0x1; break;
6361
6362       default:
6363         inst.error = _("unrecognized CPS flag");
6364         return FAIL;
6365       }
6366
6367  done:
6368   if (saw_a_flag == 0)
6369     {
6370       inst.error = _("missing CPS flags");
6371       return FAIL;
6372     }
6373
6374   *str = s - 1;
6375   return val;
6376 }
6377
6378 /* Parse an endian specifier ("BE" or "LE", case insensitive);
6379    returns 0 for big-endian, 1 for little-endian, FAIL for an error.  */
6380
6381 static int
6382 parse_endian_specifier (char **str)
6383 {
6384   int little_endian;
6385   char *s = *str;
6386
6387   if (strncasecmp (s, "BE", 2))
6388     little_endian = 0;
6389   else if (strncasecmp (s, "LE", 2))
6390     little_endian = 1;
6391   else
6392     {
6393       inst.error = _("valid endian specifiers are be or le");
6394       return FAIL;
6395     }
6396
6397   if (ISALNUM (s[2]) || s[2] == '_')
6398     {
6399       inst.error = _("valid endian specifiers are be or le");
6400       return FAIL;
6401     }
6402
6403   *str = s + 2;
6404   return little_endian;
6405 }
6406
6407 /* Parse a rotation specifier: ROR #0, #8, #16, #24.  *val receives a
6408    value suitable for poking into the rotate field of an sxt or sxta
6409    instruction, or FAIL on error.  */
6410
6411 static int
6412 parse_ror (char **str)
6413 {
6414   int rot;
6415   char *s = *str;
6416
6417   if (strncasecmp (s, "ROR", 3) == 0)
6418     s += 3;
6419   else
6420     {
6421       inst.error = _("missing rotation field after comma");
6422       return FAIL;
6423     }
6424
6425   if (parse_immediate (&s, &rot, 0, 24, FALSE) == FAIL)
6426     return FAIL;
6427
6428   switch (rot)
6429     {
6430     case  0: *str = s; return 0x0;
6431     case  8: *str = s; return 0x1;
6432     case 16: *str = s; return 0x2;
6433     case 24: *str = s; return 0x3;
6434
6435     default:
6436       inst.error = _("rotation can only be 0, 8, 16, or 24");
6437       return FAIL;
6438     }
6439 }
6440
6441 /* Parse a conditional code (from conds[] below).  The value returned is in the
6442    range 0 .. 14, or FAIL.  */
6443 static int
6444 parse_cond (char **str)
6445 {
6446   char *q;
6447   const struct asm_cond *c;
6448   int n;
6449   /* Condition codes are always 2 characters, so matching up to
6450      3 characters is sufficient.  */
6451   char cond[3];
6452
6453   q = *str;
6454   n = 0;
6455   while (ISALPHA (*q) && n < 3)
6456     {
6457       cond[n] = TOLOWER (*q);
6458       q++;
6459       n++;
6460     }
6461
6462   c = (const struct asm_cond *) hash_find_n (arm_cond_hsh, cond, n);
6463   if (!c)
6464     {
6465       inst.error = _("condition required");
6466       return FAIL;
6467     }
6468
6469   *str = q;
6470   return c->value;
6471 }
6472
6473 /* Parse an option for a barrier instruction.  Returns the encoding for the
6474    option, or FAIL.  */
6475 static int
6476 parse_barrier (char **str)
6477 {
6478   char *p, *q;
6479   const struct asm_barrier_opt *o;
6480
6481   p = q = *str;
6482   while (ISALPHA (*q))
6483     q++;
6484
6485   o = (const struct asm_barrier_opt *) hash_find_n (arm_barrier_opt_hsh, p,
6486                                                     q - p);
6487   if (!o)
6488     return FAIL;
6489
6490   if (!mark_feature_used (&o->arch))
6491     return FAIL;
6492
6493   *str = q;
6494   return o->value;
6495 }
6496
6497 /* Parse the operands of a table branch instruction.  Similar to a memory
6498    operand.  */
6499 static int
6500 parse_tb (char **str)
6501 {
6502   char * p = *str;
6503   int reg;
6504
6505   if (skip_past_char (&p, '[') == FAIL)
6506     {
6507       inst.error = _("'[' expected");
6508       return FAIL;
6509     }
6510
6511   if ((reg = arm_reg_parse (&p, REG_TYPE_RN)) == FAIL)
6512     {
6513       inst.error = _(reg_expected_msgs[REG_TYPE_RN]);
6514       return FAIL;
6515     }
6516   inst.operands[0].reg = reg;
6517
6518   if (skip_past_comma (&p) == FAIL)
6519     {
6520       inst.error = _("',' expected");
6521       return FAIL;
6522     }
6523
6524   if ((reg = arm_reg_parse (&p, REG_TYPE_RN)) == FAIL)
6525     {
6526       inst.error = _(reg_expected_msgs[REG_TYPE_RN]);
6527       return FAIL;
6528     }
6529   inst.operands[0].imm = reg;
6530
6531   if (skip_past_comma (&p) == SUCCESS)
6532     {
6533       if (parse_shift (&p, 0, SHIFT_LSL_IMMEDIATE) == FAIL)
6534         return FAIL;
6535       if (inst.relocs[0].exp.X_add_number != 1)
6536         {
6537           inst.error = _("invalid shift");
6538           return FAIL;
6539         }
6540       inst.operands[0].shifted = 1;
6541     }
6542
6543   if (skip_past_char (&p, ']') == FAIL)
6544     {
6545       inst.error = _("']' expected");
6546       return FAIL;
6547     }
6548   *str = p;
6549   return SUCCESS;
6550 }
6551
6552 /* Parse the operands of a Neon VMOV instruction. See do_neon_mov for more
6553    information on the types the operands can take and how they are encoded.
6554    Up to four operands may be read; this function handles setting the
6555    ".present" field for each read operand itself.
6556    Updates STR and WHICH_OPERAND if parsing is successful and returns SUCCESS,
6557    else returns FAIL.  */
6558
6559 static int
6560 parse_neon_mov (char **str, int *which_operand)
6561 {
6562   int i = *which_operand, val;
6563   enum arm_reg_type rtype;
6564   char *ptr = *str;
6565   struct neon_type_el optype;
6566
6567    if ((val = parse_scalar (&ptr, 8, &optype, REG_TYPE_MQ)) != FAIL)
6568     {
6569       /* Cases 17 or 19.  */
6570       inst.operands[i].reg = val;
6571       inst.operands[i].isvec = 1;
6572       inst.operands[i].isscalar = 2;
6573       inst.operands[i].vectype = optype;
6574       inst.operands[i++].present = 1;
6575
6576       if (skip_past_comma (&ptr) == FAIL)
6577         goto wanted_comma;
6578
6579       if ((val = arm_reg_parse (&ptr, REG_TYPE_RN)) != FAIL)
6580         {
6581           /* Case 17: VMOV<c>.<dt> <Qd[idx]>, <Rt>  */
6582           inst.operands[i].reg = val;
6583           inst.operands[i].isreg = 1;
6584           inst.operands[i].present = 1;
6585         }
6586       else if ((val = parse_scalar (&ptr, 8, &optype, REG_TYPE_MQ)) != FAIL)
6587         {
6588           /* Case 19: VMOV<c> <Qd[idx]>, <Qd[idx2]>, <Rt>, <Rt2>  */
6589           inst.operands[i].reg = val;
6590           inst.operands[i].isvec = 1;
6591           inst.operands[i].isscalar = 2;
6592           inst.operands[i].vectype = optype;
6593           inst.operands[i++].present = 1;
6594
6595           if (skip_past_comma (&ptr) == FAIL)
6596             goto wanted_comma;
6597
6598           if ((val = arm_reg_parse (&ptr, REG_TYPE_RN)) == FAIL)
6599             goto wanted_arm;
6600
6601           inst.operands[i].reg = val;
6602           inst.operands[i].isreg = 1;
6603           inst.operands[i++].present = 1;
6604
6605           if (skip_past_comma (&ptr) == FAIL)
6606             goto wanted_comma;
6607
6608           if ((val = arm_reg_parse (&ptr, REG_TYPE_RN)) == FAIL)
6609             goto wanted_arm;
6610
6611           inst.operands[i].reg = val;
6612           inst.operands[i].isreg = 1;
6613           inst.operands[i].present = 1;
6614         }
6615       else
6616         {
6617           first_error (_("expected ARM or MVE vector register"));
6618           return FAIL;
6619         }
6620     }
6621    else if ((val = parse_scalar (&ptr, 8, &optype, REG_TYPE_VFD)) != FAIL)
6622     {
6623       /* Case 4: VMOV<c><q>.<size> <Dn[x]>, <Rd>.  */
6624       inst.operands[i].reg = val;
6625       inst.operands[i].isscalar = 1;
6626       inst.operands[i].vectype = optype;
6627       inst.operands[i++].present = 1;
6628
6629       if (skip_past_comma (&ptr) == FAIL)
6630         goto wanted_comma;
6631
6632       if ((val = arm_reg_parse (&ptr, REG_TYPE_RN)) == FAIL)
6633         goto wanted_arm;
6634
6635       inst.operands[i].reg = val;
6636       inst.operands[i].isreg = 1;
6637       inst.operands[i].present = 1;
6638     }
6639   else if (((val = arm_typed_reg_parse (&ptr, REG_TYPE_NSDQ, &rtype, &optype))
6640             != FAIL)
6641            || ((val = arm_typed_reg_parse (&ptr, REG_TYPE_MQ, &rtype, &optype))
6642                != FAIL))
6643     {
6644       /* Cases 0, 1, 2, 3, 5 (D only).  */
6645       if (skip_past_comma (&ptr) == FAIL)
6646         goto wanted_comma;
6647
6648       inst.operands[i].reg = val;
6649       inst.operands[i].isreg = 1;
6650       inst.operands[i].isquad = (rtype == REG_TYPE_NQ);
6651       inst.operands[i].issingle = (rtype == REG_TYPE_VFS);
6652       inst.operands[i].isvec = 1;
6653       inst.operands[i].vectype = optype;
6654       inst.operands[i++].present = 1;
6655
6656       if ((val = arm_reg_parse (&ptr, REG_TYPE_RN)) != FAIL)
6657         {
6658           /* Case 5: VMOV<c><q> <Dm>, <Rd>, <Rn>.
6659              Case 13: VMOV <Sd>, <Rm>  */
6660           inst.operands[i].reg = val;
6661           inst.operands[i].isreg = 1;
6662           inst.operands[i].present = 1;
6663
6664           if (rtype == REG_TYPE_NQ)
6665             {
6666               first_error (_("can't use Neon quad register here"));
6667               return FAIL;
6668             }
6669           else if (rtype != REG_TYPE_VFS)
6670             {
6671               i++;
6672               if (skip_past_comma (&ptr) == FAIL)
6673                 goto wanted_comma;
6674               if ((val = arm_reg_parse (&ptr, REG_TYPE_RN)) == FAIL)
6675                 goto wanted_arm;
6676               inst.operands[i].reg = val;
6677               inst.operands[i].isreg = 1;
6678               inst.operands[i].present = 1;
6679             }
6680         }
6681       else if ((val = arm_typed_reg_parse (&ptr, REG_TYPE_NSDQ, &rtype,
6682                                            &optype)) != FAIL)
6683         {
6684           /* Case 0: VMOV<c><q> <Qd>, <Qm>
6685              Case 1: VMOV<c><q> <Dd>, <Dm>
6686              Case 8: VMOV.F32 <Sd>, <Sm>
6687              Case 15: VMOV <Sd>, <Se>, <Rn>, <Rm>  */
6688
6689           inst.operands[i].reg = val;
6690           inst.operands[i].isreg = 1;
6691           inst.operands[i].isquad = (rtype == REG_TYPE_NQ);
6692           inst.operands[i].issingle = (rtype == REG_TYPE_VFS);
6693           inst.operands[i].isvec = 1;
6694           inst.operands[i].vectype = optype;
6695           inst.operands[i].present = 1;
6696
6697           if (skip_past_comma (&ptr) == SUCCESS)
6698             {
6699               /* Case 15.  */
6700               i++;
6701
6702               if ((val = arm_reg_parse (&ptr, REG_TYPE_RN)) == FAIL)
6703                 goto wanted_arm;
6704
6705               inst.operands[i].reg = val;
6706               inst.operands[i].isreg = 1;
6707               inst.operands[i++].present = 1;
6708
6709               if (skip_past_comma (&ptr) == FAIL)
6710                 goto wanted_comma;
6711
6712               if ((val = arm_reg_parse (&ptr, REG_TYPE_RN)) == FAIL)
6713                 goto wanted_arm;
6714
6715               inst.operands[i].reg = val;
6716               inst.operands[i].isreg = 1;
6717               inst.operands[i].present = 1;
6718             }
6719         }
6720       else if (parse_qfloat_immediate (&ptr, &inst.operands[i].imm) == SUCCESS)
6721           /* Case 2: VMOV<c><q>.<dt> <Qd>, #<float-imm>
6722              Case 3: VMOV<c><q>.<dt> <Dd>, #<float-imm>
6723              Case 10: VMOV.F32 <Sd>, #<imm>
6724              Case 11: VMOV.F64 <Dd>, #<imm>  */
6725         inst.operands[i].immisfloat = 1;
6726       else if (parse_big_immediate (&ptr, i, NULL, /*allow_symbol_p=*/FALSE)
6727                == SUCCESS)
6728           /* Case 2: VMOV<c><q>.<dt> <Qd>, #<imm>
6729              Case 3: VMOV<c><q>.<dt> <Dd>, #<imm>  */
6730         ;
6731       else
6732         {
6733           first_error (_("expected <Rm> or <Dm> or <Qm> operand"));
6734           return FAIL;
6735         }
6736     }
6737   else if ((val = arm_reg_parse (&ptr, REG_TYPE_RN)) != FAIL)
6738     {
6739       /* Cases 6, 7, 16, 18.  */
6740       inst.operands[i].reg = val;
6741       inst.operands[i].isreg = 1;
6742       inst.operands[i++].present = 1;
6743
6744       if (skip_past_comma (&ptr) == FAIL)
6745         goto wanted_comma;
6746
6747       if ((val = parse_scalar (&ptr, 8, &optype, REG_TYPE_MQ)) != FAIL)
6748         {
6749           /* Case 18: VMOV<c>.<dt> <Rt>, <Qn[idx]>  */
6750           inst.operands[i].reg = val;
6751           inst.operands[i].isscalar = 2;
6752           inst.operands[i].present = 1;
6753           inst.operands[i].vectype = optype;
6754         }
6755       else if ((val = parse_scalar (&ptr, 8, &optype, REG_TYPE_VFD)) != FAIL)
6756         {
6757           /* Case 6: VMOV<c><q>.<dt> <Rd>, <Dn[x]>  */
6758           inst.operands[i].reg = val;
6759           inst.operands[i].isscalar = 1;
6760           inst.operands[i].present = 1;
6761           inst.operands[i].vectype = optype;
6762         }
6763       else if ((val = arm_reg_parse (&ptr, REG_TYPE_RN)) != FAIL)
6764         {
6765           inst.operands[i].reg = val;
6766           inst.operands[i].isreg = 1;
6767           inst.operands[i++].present = 1;
6768
6769           if (skip_past_comma (&ptr) == FAIL)
6770             goto wanted_comma;
6771
6772           if ((val = arm_typed_reg_parse (&ptr, REG_TYPE_VFSD, &rtype, &optype))
6773               != FAIL)
6774             {
6775               /* Case 7: VMOV<c><q> <Rd>, <Rn>, <Dm>  */
6776
6777               inst.operands[i].reg = val;
6778               inst.operands[i].isreg = 1;
6779               inst.operands[i].isvec = 1;
6780               inst.operands[i].issingle = (rtype == REG_TYPE_VFS);
6781               inst.operands[i].vectype = optype;
6782               inst.operands[i].present = 1;
6783
6784               if (rtype == REG_TYPE_VFS)
6785                 {
6786                   /* Case 14.  */
6787                   i++;
6788                   if (skip_past_comma (&ptr) == FAIL)
6789                     goto wanted_comma;
6790                   if ((val = arm_typed_reg_parse (&ptr, REG_TYPE_VFS, NULL,
6791                                                   &optype)) == FAIL)
6792                     {
6793                       first_error (_(reg_expected_msgs[REG_TYPE_VFS]));
6794                       return FAIL;
6795                     }
6796                   inst.operands[i].reg = val;
6797                   inst.operands[i].isreg = 1;
6798                   inst.operands[i].isvec = 1;
6799                   inst.operands[i].issingle = 1;
6800                   inst.operands[i].vectype = optype;
6801                   inst.operands[i].present = 1;
6802                 }
6803             }
6804           else
6805             {
6806               if ((val = parse_scalar (&ptr, 8, &optype, REG_TYPE_MQ))
6807                        != FAIL)
6808                 {
6809                   /* Case 16: VMOV<c> <Rt>, <Rt2>, <Qd[idx]>, <Qd[idx2]>  */
6810                   inst.operands[i].reg = val;
6811                   inst.operands[i].isvec = 1;
6812                   inst.operands[i].isscalar = 2;
6813                   inst.operands[i].vectype = optype;
6814                   inst.operands[i++].present = 1;
6815
6816                   if (skip_past_comma (&ptr) == FAIL)
6817                     goto wanted_comma;
6818
6819                   if ((val = parse_scalar (&ptr, 8, &optype, REG_TYPE_MQ))
6820                       == FAIL)
6821                     {
6822                       first_error (_(reg_expected_msgs[REG_TYPE_MQ]));
6823                       return FAIL;
6824                     }
6825                   inst.operands[i].reg = val;
6826                   inst.operands[i].isvec = 1;
6827                   inst.operands[i].isscalar = 2;
6828                   inst.operands[i].vectype = optype;
6829                   inst.operands[i].present = 1;
6830                 }
6831               else
6832                 {
6833                   first_error (_("VFP single, double or MVE vector register"
6834                                " expected"));
6835                   return FAIL;
6836                 }
6837             }
6838         }
6839       else if ((val = arm_typed_reg_parse (&ptr, REG_TYPE_VFS, NULL, &optype))
6840                != FAIL)
6841         {
6842           /* Case 13.  */
6843           inst.operands[i].reg = val;
6844           inst.operands[i].isreg = 1;
6845           inst.operands[i].isvec = 1;
6846           inst.operands[i].issingle = 1;
6847           inst.operands[i].vectype = optype;
6848           inst.operands[i].present = 1;
6849         }
6850     }
6851   else
6852     {
6853       first_error (_("parse error"));
6854       return FAIL;
6855     }
6856
6857   /* Successfully parsed the operands. Update args.  */
6858   *which_operand = i;
6859   *str = ptr;
6860   return SUCCESS;
6861
6862  wanted_comma:
6863   first_error (_("expected comma"));
6864   return FAIL;
6865
6866  wanted_arm:
6867   first_error (_(reg_expected_msgs[REG_TYPE_RN]));
6868   return FAIL;
6869 }
6870
6871 /* Use this macro when the operand constraints are different
6872    for ARM and THUMB (e.g. ldrd).  */
6873 #define MIX_ARM_THUMB_OPERANDS(arm_operand, thumb_operand) \
6874         ((arm_operand) | ((thumb_operand) << 16))
6875
6876 /* Matcher codes for parse_operands.  */
6877 enum operand_parse_code
6878 {
6879   OP_stop,      /* end of line */
6880
6881   OP_RR,        /* ARM register */
6882   OP_RRnpc,     /* ARM register, not r15 */
6883   OP_RRnpcsp,   /* ARM register, neither r15 nor r13 (a.k.a. 'BadReg') */
6884   OP_RRnpcb,    /* ARM register, not r15, in square brackets */
6885   OP_RRnpctw,   /* ARM register, not r15 in Thumb-state or with writeback,
6886                    optional trailing ! */
6887   OP_RRw,       /* ARM register, not r15, optional trailing ! */
6888   OP_RCP,       /* Coprocessor number */
6889   OP_RCN,       /* Coprocessor register */
6890   OP_RF,        /* FPA register */
6891   OP_RVS,       /* VFP single precision register */
6892   OP_RVD,       /* VFP double precision register (0..15) */
6893   OP_RND,       /* Neon double precision register (0..31) */
6894   OP_RNDMQ,     /* Neon double precision (0..31) or MVE vector register.  */
6895   OP_RNDMQR,    /* Neon double precision (0..31), MVE vector or ARM register.
6896                  */
6897   OP_RNQ,       /* Neon quad precision register */
6898   OP_RNQMQ,     /* Neon quad or MVE vector register.  */
6899   OP_RVSD,      /* VFP single or double precision register */
6900   OP_RVSD_COND, /* VFP single, double precision register or condition code.  */
6901   OP_RVSDMQ,    /* VFP single, double precision or MVE vector register.  */
6902   OP_RNSD,      /* Neon single or double precision register */
6903   OP_RNDQ,      /* Neon double or quad precision register */
6904   OP_RNDQMQ,     /* Neon double, quad or MVE vector register.  */
6905   OP_RNDQMQR,   /* Neon double, quad, MVE vector or ARM register.  */
6906   OP_RNSDQ,     /* Neon single, double or quad precision register */
6907   OP_RNSC,      /* Neon scalar D[X] */
6908   OP_RVC,       /* VFP control register */
6909   OP_RMF,       /* Maverick F register */
6910   OP_RMD,       /* Maverick D register */
6911   OP_RMFX,      /* Maverick FX register */
6912   OP_RMDX,      /* Maverick DX register */
6913   OP_RMAX,      /* Maverick AX register */
6914   OP_RMDS,      /* Maverick DSPSC register */
6915   OP_RIWR,      /* iWMMXt wR register */
6916   OP_RIWC,      /* iWMMXt wC register */
6917   OP_RIWG,      /* iWMMXt wCG register */
6918   OP_RXA,       /* XScale accumulator register */
6919
6920   OP_RNSDQMQ,   /* Neon single, double or quad register or MVE vector register
6921                  */
6922   OP_RNSDQMQR,  /* Neon single, double or quad register, MVE vector register or
6923                    GPR (no SP/SP)  */
6924   OP_RMQ,       /* MVE vector register.  */
6925   OP_RMQRZ,     /* MVE vector or ARM register including ZR.  */
6926
6927   /* New operands for Armv8.1-M Mainline.  */
6928   OP_LR,        /* ARM LR register */
6929   OP_RRe,       /* ARM register, only even numbered.  */
6930   OP_RRo,       /* ARM register, only odd numbered, not r13 or r15.  */
6931   OP_RRnpcsp_I32, /* ARM register (no BadReg) or literal 1 .. 32 */
6932
6933   OP_REGLST,    /* ARM register list */
6934   OP_CLRMLST,   /* CLRM register list */
6935   OP_VRSLST,    /* VFP single-precision register list */
6936   OP_VRDLST,    /* VFP double-precision register list */
6937   OP_VRSDLST,   /* VFP single or double-precision register list (& quad) */
6938   OP_NRDLST,    /* Neon double-precision register list (d0-d31, qN aliases) */
6939   OP_NSTRLST,   /* Neon element/structure list */
6940   OP_VRSDVLST,  /* VFP single or double-precision register list and VPR */
6941   OP_MSTRLST2,  /* MVE vector list with two elements.  */
6942   OP_MSTRLST4,  /* MVE vector list with four elements.  */
6943
6944   OP_RNDQ_I0,   /* Neon D or Q reg, or immediate zero.  */
6945   OP_RVSD_I0,   /* VFP S or D reg, or immediate zero.  */
6946   OP_RSVD_FI0, /* VFP S or D reg, or floating point immediate zero.  */
6947   OP_RSVDMQ_FI0, /* VFP S, D, MVE vector register or floating point immediate
6948                     zero.  */
6949   OP_RR_RNSC,   /* ARM reg or Neon scalar.  */
6950   OP_RNSD_RNSC, /* Neon S or D reg, or Neon scalar.  */
6951   OP_RNSDQ_RNSC, /* Vector S, D or Q reg, or Neon scalar.  */
6952   OP_RNSDQ_RNSC_MQ, /* Vector S, D or Q reg, Neon scalar or MVE vector register.
6953                      */
6954   OP_RNDQ_RNSC, /* Neon D or Q reg, or Neon scalar.  */
6955   OP_RNDQMQ_RNSC, /* Neon D, Q or MVE vector reg, or Neon scalar.  */
6956   OP_RND_RNSC,  /* Neon D reg, or Neon scalar.  */
6957   OP_VMOV,      /* Neon VMOV operands.  */
6958   OP_RNDQ_Ibig, /* Neon D or Q reg, or big immediate for logic and VMVN.  */
6959   /* Neon D, Q or MVE vector register, or big immediate for logic and VMVN.  */
6960   OP_RNDQMQ_Ibig,
6961   OP_RNDQ_I63b, /* Neon D or Q reg, or immediate for shift.  */
6962   OP_RIWR_I32z, /* iWMMXt wR register, or immediate 0 .. 32 for iWMMXt2.  */
6963   OP_VLDR,      /* VLDR operand.  */
6964
6965   OP_I0,        /* immediate zero */
6966   OP_I7,        /* immediate value 0 .. 7 */
6967   OP_I15,       /*                 0 .. 15 */
6968   OP_I16,       /*                 1 .. 16 */
6969   OP_I16z,      /*                 0 .. 16 */
6970   OP_I31,       /*                 0 .. 31 */
6971   OP_I31w,      /*                 0 .. 31, optional trailing ! */
6972   OP_I32,       /*                 1 .. 32 */
6973   OP_I32z,      /*                 0 .. 32 */
6974   OP_I63,       /*                 0 .. 63 */
6975   OP_I63s,      /*               -64 .. 63 */
6976   OP_I64,       /*                 1 .. 64 */
6977   OP_I64z,      /*                 0 .. 64 */
6978   OP_I255,      /*                 0 .. 255 */
6979
6980   OP_I4b,       /* immediate, prefix optional, 1 .. 4 */
6981   OP_I7b,       /*                             0 .. 7 */
6982   OP_I15b,      /*                             0 .. 15 */
6983   OP_I31b,      /*                             0 .. 31 */
6984
6985   OP_SH,        /* shifter operand */
6986   OP_SHG,       /* shifter operand with possible group relocation */
6987   OP_ADDR,      /* Memory address expression (any mode) */
6988   OP_ADDRMVE,   /* Memory address expression for MVE's VSTR/VLDR.  */
6989   OP_ADDRGLDR,  /* Mem addr expr (any mode) with possible LDR group reloc */
6990   OP_ADDRGLDRS, /* Mem addr expr (any mode) with possible LDRS group reloc */
6991   OP_ADDRGLDC,  /* Mem addr expr (any mode) with possible LDC group reloc */
6992   OP_EXP,       /* arbitrary expression */
6993   OP_EXPi,      /* same, with optional immediate prefix */
6994   OP_EXPr,      /* same, with optional relocation suffix */
6995   OP_EXPs,      /* same, with optional non-first operand relocation suffix */
6996   OP_HALF,      /* 0 .. 65535 or low/high reloc.  */
6997   OP_IROT1,     /* VCADD rotate immediate: 90, 270.  */
6998   OP_IROT2,     /* VCMLA rotate immediate: 0, 90, 180, 270.  */
6999
7000   OP_CPSF,      /* CPS flags */
7001   OP_ENDI,      /* Endianness specifier */
7002   OP_wPSR,      /* CPSR/SPSR/APSR mask for msr (writing).  */
7003   OP_rPSR,      /* CPSR/SPSR/APSR mask for msr (reading).  */
7004   OP_COND,      /* conditional code */
7005   OP_TB,        /* Table branch.  */
7006
7007   OP_APSR_RR,   /* ARM register or "APSR_nzcv".  */
7008
7009   OP_RRnpc_I0,  /* ARM register or literal 0 */
7010   OP_RR_EXr,    /* ARM register or expression with opt. reloc stuff. */
7011   OP_RR_EXi,    /* ARM register or expression with imm prefix */
7012   OP_RF_IF,     /* FPA register or immediate */
7013   OP_RIWR_RIWC, /* iWMMXt R or C reg */
7014   OP_RIWC_RIWG, /* iWMMXt wC or wCG reg */
7015
7016   /* Optional operands.  */
7017   OP_oI7b,       /* immediate, prefix optional, 0 .. 7 */
7018   OP_oI31b,      /*                             0 .. 31 */
7019   OP_oI32b,      /*                             1 .. 32 */
7020   OP_oI32z,      /*                             0 .. 32 */
7021   OP_oIffffb,    /*                             0 .. 65535 */
7022   OP_oI255c,     /*       curly-brace enclosed, 0 .. 255 */
7023
7024   OP_oRR,        /* ARM register */
7025   OP_oLR,        /* ARM LR register */
7026   OP_oRRnpc,     /* ARM register, not the PC */
7027   OP_oRRnpcsp,   /* ARM register, neither the PC nor the SP (a.k.a. BadReg) */
7028   OP_oRRw,       /* ARM register, not r15, optional trailing ! */
7029   OP_oRND,       /* Optional Neon double precision register */
7030   OP_oRNQ,       /* Optional Neon quad precision register */
7031   OP_oRNDQMQ,     /* Optional Neon double, quad or MVE vector register.  */
7032   OP_oRNDQ,      /* Optional Neon double or quad precision register */
7033   OP_oRNSDQ,     /* Optional single, double or quad precision vector register */
7034   OP_oRNSDQMQ,   /* Optional single, double or quad register or MVE vector
7035                     register.  */
7036   OP_oSHll,      /* LSL immediate */
7037   OP_oSHar,      /* ASR immediate */
7038   OP_oSHllar,    /* LSL or ASR immediate */
7039   OP_oROR,       /* ROR 0/8/16/24 */
7040   OP_oBARRIER_I15, /* Option argument for a barrier instruction.  */
7041
7042   OP_oRMQRZ,    /* optional MVE vector or ARM register including ZR.  */
7043
7044   /* Some pre-defined mixed (ARM/THUMB) operands.  */
7045   OP_RR_npcsp           = MIX_ARM_THUMB_OPERANDS (OP_RR, OP_RRnpcsp),
7046   OP_RRnpc_npcsp        = MIX_ARM_THUMB_OPERANDS (OP_RRnpc, OP_RRnpcsp),
7047   OP_oRRnpc_npcsp       = MIX_ARM_THUMB_OPERANDS (OP_oRRnpc, OP_oRRnpcsp),
7048
7049   OP_FIRST_OPTIONAL = OP_oI7b
7050 };
7051
7052 /* Generic instruction operand parser.  This does no encoding and no
7053    semantic validation; it merely squirrels values away in the inst
7054    structure.  Returns SUCCESS or FAIL depending on whether the
7055    specified grammar matched.  */
7056 static int
7057 parse_operands (char *str, const unsigned int *pattern, bfd_boolean thumb)
7058 {
7059   unsigned const int *upat = pattern;
7060   char *backtrack_pos = 0;
7061   const char *backtrack_error = 0;
7062   int i, val = 0, backtrack_index = 0;
7063   enum arm_reg_type rtype;
7064   parse_operand_result result;
7065   unsigned int op_parse_code;
7066   bfd_boolean partial_match;
7067
7068 #define po_char_or_fail(chr)                    \
7069   do                                            \
7070     {                                           \
7071       if (skip_past_char (&str, chr) == FAIL)   \
7072         goto bad_args;                          \
7073     }                                           \
7074   while (0)
7075
7076 #define po_reg_or_fail(regtype)                                 \
7077   do                                                            \
7078     {                                                           \
7079       val = arm_typed_reg_parse (& str, regtype, & rtype,       \
7080                                  & inst.operands[i].vectype);   \
7081       if (val == FAIL)                                          \
7082         {                                                       \
7083           first_error (_(reg_expected_msgs[regtype]));          \
7084           goto failure;                                         \
7085         }                                                       \
7086       inst.operands[i].reg = val;                               \
7087       inst.operands[i].isreg = 1;                               \
7088       inst.operands[i].isquad = (rtype == REG_TYPE_NQ);         \
7089       inst.operands[i].issingle = (rtype == REG_TYPE_VFS);      \
7090       inst.operands[i].isvec = (rtype == REG_TYPE_VFS           \
7091                              || rtype == REG_TYPE_VFD           \
7092                              || rtype == REG_TYPE_NQ);          \
7093       inst.operands[i].iszr = (rtype == REG_TYPE_ZR);           \
7094     }                                                           \
7095   while (0)
7096
7097 #define po_reg_or_goto(regtype, label)                          \
7098   do                                                            \
7099     {                                                           \
7100       val = arm_typed_reg_parse (& str, regtype, & rtype,       \
7101                                  & inst.operands[i].vectype);   \
7102       if (val == FAIL)                                          \
7103         goto label;                                             \
7104                                                                 \
7105       inst.operands[i].reg = val;                               \
7106       inst.operands[i].isreg = 1;                               \
7107       inst.operands[i].isquad = (rtype == REG_TYPE_NQ);         \
7108       inst.operands[i].issingle = (rtype == REG_TYPE_VFS);      \
7109       inst.operands[i].isvec = (rtype == REG_TYPE_VFS           \
7110                              || rtype == REG_TYPE_VFD           \
7111                              || rtype == REG_TYPE_NQ);          \
7112       inst.operands[i].iszr = (rtype == REG_TYPE_ZR);           \
7113     }                                                           \
7114   while (0)
7115
7116 #define po_imm_or_fail(min, max, popt)                          \
7117   do                                                            \
7118     {                                                           \
7119       if (parse_immediate (&str, &val, min, max, popt) == FAIL) \
7120         goto failure;                                           \
7121       inst.operands[i].imm = val;                               \
7122     }                                                           \
7123   while (0)
7124
7125 #define po_scalar_or_goto(elsz, label, reg_type)                        \
7126   do                                                                    \
7127     {                                                                   \
7128       val = parse_scalar (& str, elsz, & inst.operands[i].vectype,      \
7129                           reg_type);                                    \
7130       if (val == FAIL)                                                  \
7131         goto label;                                                     \
7132       inst.operands[i].reg = val;                                       \
7133       inst.operands[i].isscalar = 1;                                    \
7134     }                                                                   \
7135   while (0)
7136
7137 #define po_misc_or_fail(expr)                   \
7138   do                                            \
7139     {                                           \
7140       if (expr)                                 \
7141         goto failure;                           \
7142     }                                           \
7143   while (0)
7144
7145 #define po_misc_or_fail_no_backtrack(expr)              \
7146   do                                                    \
7147     {                                                   \
7148       result = expr;                                    \
7149       if (result == PARSE_OPERAND_FAIL_NO_BACKTRACK)    \
7150         backtrack_pos = 0;                              \
7151       if (result != PARSE_OPERAND_SUCCESS)              \
7152         goto failure;                                   \
7153     }                                                   \
7154   while (0)
7155
7156 #define po_barrier_or_imm(str)                             \
7157   do                                                       \
7158     {                                                      \
7159       val = parse_barrier (&str);                          \
7160       if (val == FAIL && ! ISALPHA (*str))                 \
7161         goto immediate;                                    \
7162       if (val == FAIL                                      \
7163           /* ISB can only take SY as an option.  */        \
7164           || ((inst.instruction & 0xf0) == 0x60            \
7165                && val != 0xf))                             \
7166         {                                                  \
7167            inst.error = _("invalid barrier type");         \
7168            backtrack_pos = 0;                              \
7169            goto failure;                                   \
7170         }                                                  \
7171     }                                                      \
7172   while (0)
7173
7174   skip_whitespace (str);
7175
7176   for (i = 0; upat[i] != OP_stop; i++)
7177     {
7178       op_parse_code = upat[i];
7179       if (op_parse_code >= 1<<16)
7180         op_parse_code = thumb ? (op_parse_code >> 16)
7181                                 : (op_parse_code & ((1<<16)-1));
7182
7183       if (op_parse_code >= OP_FIRST_OPTIONAL)
7184         {
7185           /* Remember where we are in case we need to backtrack.  */
7186           backtrack_pos = str;
7187           backtrack_error = inst.error;
7188           backtrack_index = i;
7189         }
7190
7191       if (i > 0 && (i > 1 || inst.operands[0].present))
7192         po_char_or_fail (',');
7193
7194       switch (op_parse_code)
7195         {
7196           /* Registers */
7197         case OP_oRRnpc:
7198         case OP_oRRnpcsp:
7199         case OP_RRnpc:
7200         case OP_RRnpcsp:
7201         case OP_oRR:
7202         case OP_RRe:
7203         case OP_RRo:
7204         case OP_LR:
7205         case OP_oLR:
7206         case OP_RR:    po_reg_or_fail (REG_TYPE_RN);      break;
7207         case OP_RCP:   po_reg_or_fail (REG_TYPE_CP);      break;
7208         case OP_RCN:   po_reg_or_fail (REG_TYPE_CN);      break;
7209         case OP_RF:    po_reg_or_fail (REG_TYPE_FN);      break;
7210         case OP_RVS:   po_reg_or_fail (REG_TYPE_VFS);     break;
7211         case OP_RVD:   po_reg_or_fail (REG_TYPE_VFD);     break;
7212         case OP_oRND:
7213         case OP_RNDMQR:
7214           po_reg_or_goto (REG_TYPE_RN, try_rndmq);
7215           break;
7216         try_rndmq:
7217         case OP_RNDMQ:
7218           po_reg_or_goto (REG_TYPE_MQ, try_rnd);
7219           break;
7220         try_rnd:
7221         case OP_RND:   po_reg_or_fail (REG_TYPE_VFD);     break;
7222         case OP_RVC:
7223           po_reg_or_goto (REG_TYPE_VFC, coproc_reg);
7224           break;
7225           /* Also accept generic coprocessor regs for unknown registers.  */
7226           coproc_reg:
7227           po_reg_or_fail (REG_TYPE_CN);
7228           break;
7229         case OP_RMF:   po_reg_or_fail (REG_TYPE_MVF);     break;
7230         case OP_RMD:   po_reg_or_fail (REG_TYPE_MVD);     break;
7231         case OP_RMFX:  po_reg_or_fail (REG_TYPE_MVFX);    break;
7232         case OP_RMDX:  po_reg_or_fail (REG_TYPE_MVDX);    break;
7233         case OP_RMAX:  po_reg_or_fail (REG_TYPE_MVAX);    break;
7234         case OP_RMDS:  po_reg_or_fail (REG_TYPE_DSPSC);   break;
7235         case OP_RIWR:  po_reg_or_fail (REG_TYPE_MMXWR);   break;
7236         case OP_RIWC:  po_reg_or_fail (REG_TYPE_MMXWC);   break;
7237         case OP_RIWG:  po_reg_or_fail (REG_TYPE_MMXWCG);  break;
7238         case OP_RXA:   po_reg_or_fail (REG_TYPE_XSCALE);  break;
7239         case OP_oRNQ:
7240         case OP_RNQMQ:
7241           po_reg_or_goto (REG_TYPE_MQ, try_nq);
7242           break;
7243         try_nq:
7244         case OP_RNQ:   po_reg_or_fail (REG_TYPE_NQ);      break;
7245         case OP_RNSD:  po_reg_or_fail (REG_TYPE_NSD);     break;
7246         case OP_RNDQMQR:
7247           po_reg_or_goto (REG_TYPE_RN, try_rndqmq);
7248           break;
7249         try_rndqmq:
7250         case OP_oRNDQMQ:
7251         case OP_RNDQMQ:
7252           po_reg_or_goto (REG_TYPE_MQ, try_rndq);
7253           break;
7254         try_rndq:
7255         case OP_oRNDQ:
7256         case OP_RNDQ:  po_reg_or_fail (REG_TYPE_NDQ);     break;
7257         case OP_RVSDMQ:
7258           po_reg_or_goto (REG_TYPE_MQ, try_rvsd);
7259           break;
7260         try_rvsd:
7261         case OP_RVSD:  po_reg_or_fail (REG_TYPE_VFSD);    break;
7262         case OP_RVSD_COND:
7263           po_reg_or_goto (REG_TYPE_VFSD, try_cond);
7264           break;
7265         case OP_oRNSDQ:
7266         case OP_RNSDQ: po_reg_or_fail (REG_TYPE_NSDQ);    break;
7267         case OP_RNSDQMQR:
7268           po_reg_or_goto (REG_TYPE_RN, try_mq);
7269           break;
7270           try_mq:
7271         case OP_oRNSDQMQ:
7272         case OP_RNSDQMQ:
7273           po_reg_or_goto (REG_TYPE_MQ, try_nsdq2);
7274           break;
7275           try_nsdq2:
7276           po_reg_or_fail (REG_TYPE_NSDQ);
7277           inst.error = 0;
7278           break;
7279         case OP_RMQ:
7280           po_reg_or_fail (REG_TYPE_MQ);
7281           break;
7282         /* Neon scalar. Using an element size of 8 means that some invalid
7283            scalars are accepted here, so deal with those in later code.  */
7284         case OP_RNSC:  po_scalar_or_goto (8, failure, REG_TYPE_VFD);    break;
7285
7286         case OP_RNDQ_I0:
7287           {
7288             po_reg_or_goto (REG_TYPE_NDQ, try_imm0);
7289             break;
7290             try_imm0:
7291             po_imm_or_fail (0, 0, TRUE);
7292           }
7293           break;
7294
7295         case OP_RVSD_I0:
7296           po_reg_or_goto (REG_TYPE_VFSD, try_imm0);
7297           break;
7298
7299         case OP_RSVDMQ_FI0:
7300           po_reg_or_goto (REG_TYPE_MQ, try_rsvd_fi0);
7301           break;
7302         try_rsvd_fi0:
7303         case OP_RSVD_FI0:
7304           {
7305             po_reg_or_goto (REG_TYPE_VFSD, try_ifimm0);
7306             break;
7307             try_ifimm0:
7308             if (parse_ifimm_zero (&str))
7309               inst.operands[i].imm = 0;
7310             else
7311             {
7312               inst.error
7313                 = _("only floating point zero is allowed as immediate value");
7314               goto failure;
7315             }
7316           }
7317           break;
7318
7319         case OP_RR_RNSC:
7320           {
7321             po_scalar_or_goto (8, try_rr, REG_TYPE_VFD);
7322             break;
7323             try_rr:
7324             po_reg_or_fail (REG_TYPE_RN);
7325           }
7326           break;
7327
7328         case OP_RNSDQ_RNSC_MQ:
7329           po_reg_or_goto (REG_TYPE_MQ, try_rnsdq_rnsc);
7330           break;
7331         try_rnsdq_rnsc:
7332         case OP_RNSDQ_RNSC:
7333           {
7334             po_scalar_or_goto (8, try_nsdq, REG_TYPE_VFD);
7335             inst.error = 0;
7336             break;
7337             try_nsdq:
7338             po_reg_or_fail (REG_TYPE_NSDQ);
7339             inst.error = 0;
7340           }
7341           break;
7342
7343         case OP_RNSD_RNSC:
7344           {
7345             po_scalar_or_goto (8, try_s_scalar, REG_TYPE_VFD);
7346             break;
7347             try_s_scalar:
7348             po_scalar_or_goto (4, try_nsd, REG_TYPE_VFS);
7349             break;
7350             try_nsd:
7351             po_reg_or_fail (REG_TYPE_NSD);
7352           }
7353           break;
7354
7355         case OP_RNDQMQ_RNSC:
7356           po_reg_or_goto (REG_TYPE_MQ, try_rndq_rnsc);
7357           break;
7358         try_rndq_rnsc:
7359         case OP_RNDQ_RNSC:
7360           {
7361             po_scalar_or_goto (8, try_ndq, REG_TYPE_VFD);
7362             break;
7363             try_ndq:
7364             po_reg_or_fail (REG_TYPE_NDQ);
7365           }
7366           break;
7367
7368         case OP_RND_RNSC:
7369           {
7370             po_scalar_or_goto (8, try_vfd, REG_TYPE_VFD);
7371             break;
7372             try_vfd:
7373             po_reg_or_fail (REG_TYPE_VFD);
7374           }
7375           break;
7376
7377         case OP_VMOV:
7378           /* WARNING: parse_neon_mov can move the operand counter, i. If we're
7379              not careful then bad things might happen.  */
7380           po_misc_or_fail (parse_neon_mov (&str, &i) == FAIL);
7381           break;
7382
7383         case OP_RNDQMQ_Ibig:
7384           po_reg_or_goto (REG_TYPE_MQ, try_rndq_ibig);
7385           break;
7386         try_rndq_ibig:
7387         case OP_RNDQ_Ibig:
7388           {
7389             po_reg_or_goto (REG_TYPE_NDQ, try_immbig);
7390             break;
7391             try_immbig:
7392             /* There's a possibility of getting a 64-bit immediate here, so
7393                we need special handling.  */
7394             if (parse_big_immediate (&str, i, NULL, /*allow_symbol_p=*/FALSE)
7395                 == FAIL)
7396               {
7397                 inst.error = _("immediate value is out of range");
7398                 goto failure;
7399               }
7400           }
7401           break;
7402
7403         case OP_RNDQ_I63b:
7404           {
7405             po_reg_or_goto (REG_TYPE_NDQ, try_shimm);
7406             break;
7407             try_shimm:
7408             po_imm_or_fail (0, 63, TRUE);
7409           }
7410           break;
7411
7412         case OP_RRnpcb:
7413           po_char_or_fail ('[');
7414           po_reg_or_fail  (REG_TYPE_RN);
7415           po_char_or_fail (']');
7416           break;
7417
7418         case OP_RRnpctw:
7419         case OP_RRw:
7420         case OP_oRRw:
7421           po_reg_or_fail (REG_TYPE_RN);
7422           if (skip_past_char (&str, '!') == SUCCESS)
7423             inst.operands[i].writeback = 1;
7424           break;
7425
7426           /* Immediates */
7427         case OP_I7:      po_imm_or_fail (  0,      7, FALSE);   break;
7428         case OP_I15:     po_imm_or_fail (  0,     15, FALSE);   break;
7429         case OP_I16:     po_imm_or_fail (  1,     16, FALSE);   break;
7430         case OP_I16z:    po_imm_or_fail (  0,     16, FALSE);   break;
7431         case OP_I31:     po_imm_or_fail (  0,     31, FALSE);   break;
7432         case OP_I32:     po_imm_or_fail (  1,     32, FALSE);   break;
7433         case OP_I32z:    po_imm_or_fail (  0,     32, FALSE);   break;
7434         case OP_I63s:    po_imm_or_fail (-64,     63, FALSE);   break;
7435         case OP_I63:     po_imm_or_fail (  0,     63, FALSE);   break;
7436         case OP_I64:     po_imm_or_fail (  1,     64, FALSE);   break;
7437         case OP_I64z:    po_imm_or_fail (  0,     64, FALSE);   break;
7438         case OP_I255:    po_imm_or_fail (  0,    255, FALSE);   break;
7439
7440         case OP_I4b:     po_imm_or_fail (  1,      4, TRUE);    break;
7441         case OP_oI7b:
7442         case OP_I7b:     po_imm_or_fail (  0,      7, TRUE);    break;
7443         case OP_I15b:    po_imm_or_fail (  0,     15, TRUE);    break;
7444         case OP_oI31b:
7445         case OP_I31b:    po_imm_or_fail (  0,     31, TRUE);    break;
7446         case OP_oI32b:   po_imm_or_fail (  1,     32, TRUE);    break;
7447         case OP_oI32z:   po_imm_or_fail (  0,     32, TRUE);    break;
7448         case OP_oIffffb: po_imm_or_fail (  0, 0xffff, TRUE);    break;
7449
7450           /* Immediate variants */
7451         case OP_oI255c:
7452           po_char_or_fail ('{');
7453           po_imm_or_fail (0, 255, TRUE);
7454           po_char_or_fail ('}');
7455           break;
7456
7457         case OP_I31w:
7458           /* The expression parser chokes on a trailing !, so we have
7459              to find it first and zap it.  */
7460           {
7461             char *s = str;
7462             while (*s && *s != ',')
7463               s++;
7464             if (s[-1] == '!')
7465               {
7466                 s[-1] = '\0';
7467                 inst.operands[i].writeback = 1;
7468               }
7469             po_imm_or_fail (0, 31, TRUE);
7470             if (str == s - 1)
7471               str = s;
7472           }
7473           break;
7474
7475           /* Expressions */
7476         case OP_EXPi:   EXPi:
7477           po_misc_or_fail (my_get_expression (&inst.relocs[0].exp, &str,
7478                                               GE_OPT_PREFIX));
7479           break;
7480
7481         case OP_EXP:
7482           po_misc_or_fail (my_get_expression (&inst.relocs[0].exp, &str,
7483                                               GE_NO_PREFIX));
7484           break;
7485
7486         case OP_EXPr:   EXPr:
7487           po_misc_or_fail (my_get_expression (&inst.relocs[0].exp, &str,
7488                                               GE_NO_PREFIX));
7489           if (inst.relocs[0].exp.X_op == O_symbol)
7490             {
7491               val = parse_reloc (&str);
7492               if (val == -1)
7493                 {
7494                   inst.error = _("unrecognized relocation suffix");
7495                   goto failure;
7496                 }
7497               else if (val != BFD_RELOC_UNUSED)
7498                 {
7499                   inst.operands[i].imm = val;
7500                   inst.operands[i].hasreloc = 1;
7501                 }
7502             }
7503           break;
7504
7505         case OP_EXPs:
7506           po_misc_or_fail (my_get_expression (&inst.relocs[i].exp, &str,
7507                                               GE_NO_PREFIX));
7508           if (inst.relocs[i].exp.X_op == O_symbol)
7509             {
7510               inst.operands[i].hasreloc = 1;
7511             }
7512           else if (inst.relocs[i].exp.X_op == O_constant)
7513             {
7514               inst.operands[i].imm = inst.relocs[i].exp.X_add_number;
7515               inst.operands[i].hasreloc = 0;
7516             }
7517           break;
7518
7519           /* Operand for MOVW or MOVT.  */
7520         case OP_HALF:
7521           po_misc_or_fail (parse_half (&str));
7522           break;
7523
7524           /* Register or expression.  */
7525         case OP_RR_EXr:   po_reg_or_goto (REG_TYPE_RN, EXPr); break;
7526         case OP_RR_EXi:   po_reg_or_goto (REG_TYPE_RN, EXPi); break;
7527
7528           /* Register or immediate.  */
7529         case OP_RRnpc_I0: po_reg_or_goto (REG_TYPE_RN, I0);   break;
7530         I0:               po_imm_or_fail (0, 0, FALSE);       break;
7531
7532         case OP_RF_IF:    po_reg_or_goto (REG_TYPE_FN, IF);   break;
7533         IF:
7534           if (!is_immediate_prefix (*str))
7535             goto bad_args;
7536           str++;
7537           val = parse_fpa_immediate (&str);
7538           if (val == FAIL)
7539             goto failure;
7540           /* FPA immediates are encoded as registers 8-15.
7541              parse_fpa_immediate has already applied the offset.  */
7542           inst.operands[i].reg = val;
7543           inst.operands[i].isreg = 1;
7544           break;
7545
7546         case OP_RIWR_I32z: po_reg_or_goto (REG_TYPE_MMXWR, I32z); break;
7547         I32z:             po_imm_or_fail (0, 32, FALSE);          break;
7548
7549           /* Two kinds of register.  */
7550         case OP_RIWR_RIWC:
7551           {
7552             struct reg_entry *rege = arm_reg_parse_multi (&str);
7553             if (!rege
7554                 || (rege->type != REG_TYPE_MMXWR
7555                     && rege->type != REG_TYPE_MMXWC
7556                     && rege->type != REG_TYPE_MMXWCG))
7557               {
7558                 inst.error = _("iWMMXt data or control register expected");
7559                 goto failure;
7560               }
7561             inst.operands[i].reg = rege->number;
7562             inst.operands[i].isreg = (rege->type == REG_TYPE_MMXWR);
7563           }
7564           break;
7565
7566         case OP_RIWC_RIWG:
7567           {
7568             struct reg_entry *rege = arm_reg_parse_multi (&str);
7569             if (!rege
7570                 || (rege->type != REG_TYPE_MMXWC
7571                     && rege->type != REG_TYPE_MMXWCG))
7572               {
7573                 inst.error = _("iWMMXt control register expected");
7574                 goto failure;
7575               }
7576             inst.operands[i].reg = rege->number;
7577             inst.operands[i].isreg = 1;
7578           }
7579           break;
7580
7581           /* Misc */
7582         case OP_CPSF:    val = parse_cps_flags (&str);          break;
7583         case OP_ENDI:    val = parse_endian_specifier (&str);   break;
7584         case OP_oROR:    val = parse_ror (&str);                break;
7585         try_cond:
7586         case OP_COND:    val = parse_cond (&str);               break;
7587         case OP_oBARRIER_I15:
7588           po_barrier_or_imm (str); break;
7589           immediate:
7590           if (parse_immediate (&str, &val, 0, 15, TRUE) == FAIL)
7591             goto failure;
7592           break;
7593
7594         case OP_wPSR:
7595         case OP_rPSR:
7596           po_reg_or_goto (REG_TYPE_RNB, try_psr);
7597           if (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_virt))
7598             {
7599               inst.error = _("Banked registers are not available with this "
7600                              "architecture.");
7601               goto failure;
7602             }
7603           break;
7604           try_psr:
7605           val = parse_psr (&str, op_parse_code == OP_wPSR);
7606           break;
7607
7608         case OP_VLDR:
7609           po_reg_or_goto (REG_TYPE_VFSD, try_sysreg);
7610           break;
7611         try_sysreg:
7612           val = parse_sys_vldr_vstr (&str);
7613           break;
7614
7615         case OP_APSR_RR:
7616           po_reg_or_goto (REG_TYPE_RN, try_apsr);
7617           break;
7618           try_apsr:
7619           /* Parse "APSR_nvzc" operand (for FMSTAT-equivalent MRS
7620              instruction).  */
7621           if (strncasecmp (str, "APSR_", 5) == 0)
7622             {
7623               unsigned found = 0;
7624               str += 5;
7625               while (found < 15)
7626                 switch (*str++)
7627                   {
7628                   case 'c': found = (found & 1) ? 16 : found | 1; break;
7629                   case 'n': found = (found & 2) ? 16 : found | 2; break;
7630                   case 'z': found = (found & 4) ? 16 : found | 4; break;
7631                   case 'v': found = (found & 8) ? 16 : found | 8; break;
7632                   default: found = 16;
7633                   }
7634               if (found != 15)
7635                 goto failure;
7636               inst.operands[i].isvec = 1;
7637               /* APSR_nzcv is encoded in instructions as if it were the REG_PC.  */
7638               inst.operands[i].reg = REG_PC;
7639             }
7640           else
7641             goto failure;
7642           break;
7643
7644         case OP_TB:
7645           po_misc_or_fail (parse_tb (&str));
7646           break;
7647
7648           /* Register lists.  */
7649         case OP_REGLST:
7650           val = parse_reg_list (&str, REGLIST_RN);
7651           if (*str == '^')
7652             {
7653               inst.operands[i].writeback = 1;
7654               str++;
7655             }
7656           break;
7657
7658         case OP_CLRMLST:
7659           val = parse_reg_list (&str, REGLIST_CLRM);
7660           break;
7661
7662         case OP_VRSLST:
7663           val = parse_vfp_reg_list (&str, &inst.operands[i].reg, REGLIST_VFP_S,
7664                                     &partial_match);
7665           break;
7666
7667         case OP_VRDLST:
7668           val = parse_vfp_reg_list (&str, &inst.operands[i].reg, REGLIST_VFP_D,
7669                                     &partial_match);
7670           break;
7671
7672         case OP_VRSDLST:
7673           /* Allow Q registers too.  */
7674           val = parse_vfp_reg_list (&str, &inst.operands[i].reg,
7675                                     REGLIST_NEON_D, &partial_match);
7676           if (val == FAIL)
7677             {
7678               inst.error = NULL;
7679               val = parse_vfp_reg_list (&str, &inst.operands[i].reg,
7680                                         REGLIST_VFP_S, &partial_match);
7681               inst.operands[i].issingle = 1;
7682             }
7683           break;
7684
7685         case OP_VRSDVLST:
7686           val = parse_vfp_reg_list (&str, &inst.operands[i].reg,
7687                                     REGLIST_VFP_D_VPR, &partial_match);
7688           if (val == FAIL && !partial_match)
7689             {
7690               inst.error = NULL;
7691               val = parse_vfp_reg_list (&str, &inst.operands[i].reg,
7692                                         REGLIST_VFP_S_VPR, &partial_match);
7693               inst.operands[i].issingle = 1;
7694             }
7695           break;
7696
7697         case OP_NRDLST:
7698           val = parse_vfp_reg_list (&str, &inst.operands[i].reg,
7699                                     REGLIST_NEON_D, &partial_match);
7700           break;
7701
7702         case OP_MSTRLST4:
7703         case OP_MSTRLST2:
7704           val = parse_neon_el_struct_list (&str, &inst.operands[i].reg,
7705                                            1, &inst.operands[i].vectype);
7706           if (val != (((op_parse_code == OP_MSTRLST2) ? 3 : 7) << 5 | 0xe))
7707             goto failure;
7708           break;
7709         case OP_NSTRLST:
7710           val = parse_neon_el_struct_list (&str, &inst.operands[i].reg,
7711                                            0, &inst.operands[i].vectype);
7712           break;
7713
7714           /* Addressing modes */
7715         case OP_ADDRMVE:
7716           po_misc_or_fail (parse_address_group_reloc (&str, i, GROUP_MVE));
7717           break;
7718
7719         case OP_ADDR:
7720           po_misc_or_fail (parse_address (&str, i));
7721           break;
7722
7723         case OP_ADDRGLDR:
7724           po_misc_or_fail_no_backtrack (
7725             parse_address_group_reloc (&str, i, GROUP_LDR));
7726           break;
7727
7728         case OP_ADDRGLDRS:
7729           po_misc_or_fail_no_backtrack (
7730             parse_address_group_reloc (&str, i, GROUP_LDRS));
7731           break;
7732
7733         case OP_ADDRGLDC:
7734           po_misc_or_fail_no_backtrack (
7735             parse_address_group_reloc (&str, i, GROUP_LDC));
7736           break;
7737
7738         case OP_SH:
7739           po_misc_or_fail (parse_shifter_operand (&str, i));
7740           break;
7741
7742         case OP_SHG:
7743           po_misc_or_fail_no_backtrack (
7744             parse_shifter_operand_group_reloc (&str, i));
7745           break;
7746
7747         case OP_oSHll:
7748           po_misc_or_fail (parse_shift (&str, i, SHIFT_LSL_IMMEDIATE));
7749           break;
7750
7751         case OP_oSHar:
7752           po_misc_or_fail (parse_shift (&str, i, SHIFT_ASR_IMMEDIATE));
7753           break;
7754
7755         case OP_oSHllar:
7756           po_misc_or_fail (parse_shift (&str, i, SHIFT_LSL_OR_ASR_IMMEDIATE));
7757           break;
7758
7759         case OP_RMQRZ:
7760         case OP_oRMQRZ:
7761           po_reg_or_goto (REG_TYPE_MQ, try_rr_zr);
7762           break;
7763         try_rr_zr:
7764           po_reg_or_goto (REG_TYPE_RN, ZR);
7765           break;
7766         ZR:
7767           po_reg_or_fail (REG_TYPE_ZR);
7768           break;
7769
7770         default:
7771           as_fatal (_("unhandled operand code %d"), op_parse_code);
7772         }
7773
7774       /* Various value-based sanity checks and shared operations.  We
7775          do not signal immediate failures for the register constraints;
7776          this allows a syntax error to take precedence.  */
7777       switch (op_parse_code)
7778         {
7779         case OP_oRRnpc:
7780         case OP_RRnpc:
7781         case OP_RRnpcb:
7782         case OP_RRw:
7783         case OP_oRRw:
7784         case OP_RRnpc_I0:
7785           if (inst.operands[i].isreg && inst.operands[i].reg == REG_PC)
7786             inst.error = BAD_PC;
7787           break;
7788
7789         case OP_oRRnpcsp:
7790         case OP_RRnpcsp:
7791           if (inst.operands[i].isreg)
7792             {
7793               if (inst.operands[i].reg == REG_PC)
7794                 inst.error = BAD_PC;
7795               else if (inst.operands[i].reg == REG_SP
7796                        /* The restriction on Rd/Rt/Rt2 on Thumb mode has been
7797                           relaxed since ARMv8-A.  */
7798                        && !ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v8))
7799                 {
7800                   gas_assert (thumb);
7801                   inst.error = BAD_SP;
7802                 }
7803             }
7804           break;
7805
7806         case OP_RRnpctw:
7807           if (inst.operands[i].isreg
7808               && inst.operands[i].reg == REG_PC
7809               && (inst.operands[i].writeback || thumb))
7810             inst.error = BAD_PC;
7811           break;
7812
7813         case OP_RVSD_COND:
7814         case OP_VLDR:
7815           if (inst.operands[i].isreg)
7816             break;
7817         /* fall through.  */
7818
7819         case OP_CPSF:
7820         case OP_ENDI:
7821         case OP_oROR:
7822         case OP_wPSR:
7823         case OP_rPSR:
7824         case OP_COND:
7825         case OP_oBARRIER_I15:
7826         case OP_REGLST:
7827         case OP_CLRMLST:
7828         case OP_VRSLST:
7829         case OP_VRDLST:
7830         case OP_VRSDLST:
7831         case OP_VRSDVLST:
7832         case OP_NRDLST:
7833         case OP_NSTRLST:
7834         case OP_MSTRLST2:
7835         case OP_MSTRLST4:
7836           if (val == FAIL)
7837             goto failure;
7838           inst.operands[i].imm = val;
7839           break;
7840
7841         case OP_LR:
7842         case OP_oLR:
7843           if (inst.operands[i].reg != REG_LR)
7844             inst.error = _("operand must be LR register");
7845           break;
7846
7847         case OP_RMQRZ:
7848         case OP_oRMQRZ:
7849           if (!inst.operands[i].iszr && inst.operands[i].reg == REG_PC)
7850             inst.error = BAD_PC;
7851           break;
7852
7853         case OP_RRe:
7854           if (inst.operands[i].isreg
7855               && (inst.operands[i].reg & 0x00000001) != 0)
7856             inst.error = BAD_ODD;
7857           break;
7858
7859         case OP_RRo:
7860           if (inst.operands[i].isreg)
7861             {
7862               if ((inst.operands[i].reg & 0x00000001) != 1)
7863                 inst.error = BAD_EVEN;
7864               else if (inst.operands[i].reg == REG_SP)
7865                 as_tsktsk (MVE_BAD_SP);
7866               else if (inst.operands[i].reg == REG_PC)
7867                 inst.error = BAD_PC;
7868             }
7869           break;
7870
7871         default:
7872           break;
7873         }
7874
7875       /* If we get here, this operand was successfully parsed.  */
7876       inst.operands[i].present = 1;
7877       continue;
7878
7879     bad_args:
7880       inst.error = BAD_ARGS;
7881
7882     failure:
7883       if (!backtrack_pos)
7884         {
7885           /* The parse routine should already have set inst.error, but set a
7886              default here just in case.  */
7887           if (!inst.error)
7888             inst.error = BAD_SYNTAX;
7889           return FAIL;
7890         }
7891
7892       /* Do not backtrack over a trailing optional argument that
7893          absorbed some text.  We will only fail again, with the
7894          'garbage following instruction' error message, which is
7895          probably less helpful than the current one.  */
7896       if (backtrack_index == i && backtrack_pos != str
7897           && upat[i+1] == OP_stop)
7898         {
7899           if (!inst.error)
7900             inst.error = BAD_SYNTAX;
7901           return FAIL;
7902         }
7903
7904       /* Try again, skipping the optional argument at backtrack_pos.  */
7905       str = backtrack_pos;
7906       inst.error = backtrack_error;
7907       inst.operands[backtrack_index].present = 0;
7908       i = backtrack_index;
7909       backtrack_pos = 0;
7910     }
7911
7912   /* Check that we have parsed all the arguments.  */
7913   if (*str != '\0' && !inst.error)
7914     inst.error = _("garbage following instruction");
7915
7916   return inst.error ? FAIL : SUCCESS;
7917 }
7918
7919 #undef po_char_or_fail
7920 #undef po_reg_or_fail
7921 #undef po_reg_or_goto
7922 #undef po_imm_or_fail
7923 #undef po_scalar_or_fail
7924 #undef po_barrier_or_imm
7925
7926 /* Shorthand macro for instruction encoding functions issuing errors.  */
7927 #define constraint(expr, err)                   \
7928   do                                            \
7929     {                                           \
7930       if (expr)                                 \
7931         {                                       \
7932           inst.error = err;                     \
7933           return;                               \
7934         }                                       \
7935     }                                           \
7936   while (0)
7937
7938 /* Reject "bad registers" for Thumb-2 instructions.  Many Thumb-2
7939    instructions are unpredictable if these registers are used.  This
7940    is the BadReg predicate in ARM's Thumb-2 documentation.
7941
7942    Before ARMv8-A, REG_PC and REG_SP were not allowed in quite a few
7943    places, while the restriction on REG_SP was relaxed since ARMv8-A.  */
7944 #define reject_bad_reg(reg)                                     \
7945   do                                                            \
7946    if (reg == REG_PC)                                           \
7947      {                                                          \
7948        inst.error = BAD_PC;                                     \
7949        return;                                                  \
7950      }                                                          \
7951    else if (reg == REG_SP                                       \
7952             && !ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v8))  \
7953      {                                                          \
7954        inst.error = BAD_SP;                                     \
7955        return;                                                  \
7956      }                                                          \
7957   while (0)
7958
7959 /* If REG is R13 (the stack pointer), warn that its use is
7960    deprecated.  */
7961 #define warn_deprecated_sp(reg)                 \
7962   do                                            \
7963     if (warn_on_deprecated && reg == REG_SP)    \
7964        as_tsktsk (_("use of r13 is deprecated"));       \
7965   while (0)
7966
7967 /* Functions for operand encoding.  ARM, then Thumb.  */
7968
7969 #define rotate_left(v, n) (v << (n & 31) | v >> ((32 - n) & 31))
7970
7971 /* If the current inst is scalar ARMv8.2 fp16 instruction, do special encoding.
7972
7973    The only binary encoding difference is the Coprocessor number.  Coprocessor
7974    9 is used for half-precision calculations or conversions.  The format of the
7975    instruction is the same as the equivalent Coprocessor 10 instruction that
7976    exists for Single-Precision operation.  */
7977
7978 static void
7979 do_scalar_fp16_v82_encode (void)
7980 {
7981   if (inst.cond < COND_ALWAYS)
7982     as_warn (_("ARMv8.2 scalar fp16 instruction cannot be conditional,"
7983                " the behaviour is UNPREDICTABLE"));
7984   constraint (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_fp16),
7985               _(BAD_FP16));
7986
7987   inst.instruction = (inst.instruction & 0xfffff0ff) | 0x900;
7988   mark_feature_used (&arm_ext_fp16);
7989 }
7990
7991 /* If VAL can be encoded in the immediate field of an ARM instruction,
7992    return the encoded form.  Otherwise, return FAIL.  */
7993
7994 static unsigned int
7995 encode_arm_immediate (unsigned int val)
7996 {
7997   unsigned int a, i;
7998
7999   if (val <= 0xff)
8000     return val;
8001
8002   for (i = 2; i < 32; i += 2)
8003     if ((a = rotate_left (val, i)) <= 0xff)
8004       return a | (i << 7); /* 12-bit pack: [shift-cnt,const].  */
8005
8006   return FAIL;
8007 }
8008
8009 /* If VAL can be encoded in the immediate field of a Thumb32 instruction,
8010    return the encoded form.  Otherwise, return FAIL.  */
8011 static unsigned int
8012 encode_thumb32_immediate (unsigned int val)
8013 {
8014   unsigned int a, i;
8015
8016   if (val <= 0xff)
8017     return val;
8018
8019   for (i = 1; i <= 24; i++)
8020     {
8021       a = val >> i;
8022       if ((val & ~(0xff << i)) == 0)
8023         return ((val >> i) & 0x7f) | ((32 - i) << 7);
8024     }
8025
8026   a = val & 0xff;
8027   if (val == ((a << 16) | a))
8028     return 0x100 | a;
8029   if (val == ((a << 24) | (a << 16) | (a << 8) | a))
8030     return 0x300 | a;
8031
8032   a = val & 0xff00;
8033   if (val == ((a << 16) | a))
8034     return 0x200 | (a >> 8);
8035
8036   return FAIL;
8037 }
8038 /* Encode a VFP SP or DP register number into inst.instruction.  */
8039
8040 static void
8041 encode_arm_vfp_reg (int reg, enum vfp_reg_pos pos)
8042 {
8043   if ((pos == VFP_REG_Dd || pos == VFP_REG_Dn || pos == VFP_REG_Dm)
8044       && reg > 15)
8045     {
8046       if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, fpu_vfp_ext_d32))
8047         {
8048           if (thumb_mode)
8049             ARM_MERGE_FEATURE_SETS (thumb_arch_used, thumb_arch_used,
8050                                     fpu_vfp_ext_d32);
8051           else
8052             ARM_MERGE_FEATURE_SETS (arm_arch_used, arm_arch_used,
8053                                     fpu_vfp_ext_d32);
8054         }
8055       else
8056         {
8057           first_error (_("D register out of range for selected VFP version"));
8058           return;
8059         }
8060     }
8061
8062   switch (pos)
8063     {
8064     case VFP_REG_Sd:
8065       inst.instruction |= ((reg >> 1) << 12) | ((reg & 1) << 22);
8066       break;
8067
8068     case VFP_REG_Sn:
8069       inst.instruction |= ((reg >> 1) << 16) | ((reg & 1) << 7);
8070       break;
8071
8072     case VFP_REG_Sm:
8073       inst.instruction |= ((reg >> 1) << 0) | ((reg & 1) << 5);
8074       break;
8075
8076     case VFP_REG_Dd:
8077       inst.instruction |= ((reg & 15) << 12) | ((reg >> 4) << 22);
8078       break;
8079
8080     case VFP_REG_Dn:
8081       inst.instruction |= ((reg & 15) << 16) | ((reg >> 4) << 7);
8082       break;
8083
8084     case VFP_REG_Dm:
8085       inst.instruction |= (reg & 15) | ((reg >> 4) << 5);
8086       break;
8087
8088     default:
8089       abort ();
8090     }
8091 }
8092
8093 /* Encode a <shift> in an ARM-format instruction.  The immediate,
8094    if any, is handled by md_apply_fix.   */
8095 static void
8096 encode_arm_shift (int i)
8097 {
8098   /* register-shifted register.  */
8099   if (inst.operands[i].immisreg)
8100     {
8101       int op_index;
8102       for (op_index = 0; op_index <= i; ++op_index)
8103         {
8104           /* Check the operand only when it's presented.  In pre-UAL syntax,
8105              if the destination register is the same as the first operand, two
8106              register form of the instruction can be used.  */
8107           if (inst.operands[op_index].present && inst.operands[op_index].isreg
8108               && inst.operands[op_index].reg == REG_PC)
8109             as_warn (UNPRED_REG ("r15"));
8110         }
8111
8112       if (inst.operands[i].imm == REG_PC)
8113         as_warn (UNPRED_REG ("r15"));
8114     }
8115
8116   if (inst.operands[i].shift_kind == SHIFT_RRX)
8117     inst.instruction |= SHIFT_ROR << 5;
8118   else
8119     {
8120       inst.instruction |= inst.operands[i].shift_kind << 5;
8121       if (inst.operands[i].immisreg)
8122         {
8123           inst.instruction |= SHIFT_BY_REG;
8124           inst.instruction |= inst.operands[i].imm << 8;
8125         }
8126       else
8127         inst.relocs[0].type = BFD_RELOC_ARM_SHIFT_IMM;
8128     }
8129 }
8130
8131 static void
8132 encode_arm_shifter_operand (int i)
8133 {
8134   if (inst.operands[i].isreg)
8135     {
8136       inst.instruction |= inst.operands[i].reg;
8137       encode_arm_shift (i);
8138     }
8139   else
8140     {
8141       inst.instruction |= INST_IMMEDIATE;
8142       if (inst.relocs[0].type != BFD_RELOC_ARM_IMMEDIATE)
8143         inst.instruction |= inst.operands[i].imm;
8144     }
8145 }
8146
8147 /* Subroutine of encode_arm_addr_mode_2 and encode_arm_addr_mode_3.  */
8148 static void
8149 encode_arm_addr_mode_common (int i, bfd_boolean is_t)
8150 {
8151   /* PR 14260:
8152      Generate an error if the operand is not a register.  */
8153   constraint (!inst.operands[i].isreg,
8154               _("Instruction does not support =N addresses"));
8155
8156   inst.instruction |= inst.operands[i].reg << 16;
8157
8158   if (inst.operands[i].preind)
8159     {
8160       if (is_t)
8161         {
8162           inst.error = _("instruction does not accept preindexed addressing");
8163           return;
8164         }
8165       inst.instruction |= PRE_INDEX;
8166       if (inst.operands[i].writeback)
8167         inst.instruction |= WRITE_BACK;
8168
8169     }
8170   else if (inst.operands[i].postind)
8171     {
8172       gas_assert (inst.operands[i].writeback);
8173       if (is_t)
8174         inst.instruction |= WRITE_BACK;
8175     }
8176   else /* unindexed - only for coprocessor */
8177     {
8178       inst.error = _("instruction does not accept unindexed addressing");
8179       return;
8180     }
8181
8182   if (((inst.instruction & WRITE_BACK) || !(inst.instruction & PRE_INDEX))
8183       && (((inst.instruction & 0x000f0000) >> 16)
8184           == ((inst.instruction & 0x0000f000) >> 12)))
8185     as_warn ((inst.instruction & LOAD_BIT)
8186              ? _("destination register same as write-back base")
8187              : _("source register same as write-back base"));
8188 }
8189
8190 /* inst.operands[i] was set up by parse_address.  Encode it into an
8191    ARM-format mode 2 load or store instruction.  If is_t is true,
8192    reject forms that cannot be used with a T instruction (i.e. not
8193    post-indexed).  */
8194 static void
8195 encode_arm_addr_mode_2 (int i, bfd_boolean is_t)
8196 {
8197   const bfd_boolean is_pc = (inst.operands[i].reg == REG_PC);
8198
8199   encode_arm_addr_mode_common (i, is_t);
8200
8201   if (inst.operands[i].immisreg)
8202     {
8203       constraint ((inst.operands[i].imm == REG_PC
8204                    || (is_pc && inst.operands[i].writeback)),
8205                   BAD_PC_ADDRESSING);
8206       inst.instruction |= INST_IMMEDIATE;  /* yes, this is backwards */
8207       inst.instruction |= inst.operands[i].imm;
8208       if (!inst.operands[i].negative)
8209         inst.instruction |= INDEX_UP;
8210       if (inst.operands[i].shifted)
8211         {
8212           if (inst.operands[i].shift_kind == SHIFT_RRX)
8213             inst.instruction |= SHIFT_ROR << 5;
8214           else
8215             {
8216               inst.instruction |= inst.operands[i].shift_kind << 5;
8217               inst.relocs[0].type = BFD_RELOC_ARM_SHIFT_IMM;
8218             }
8219         }
8220     }
8221   else /* immediate offset in inst.relocs[0] */
8222     {
8223       if (is_pc && !inst.relocs[0].pc_rel)
8224         {
8225           const bfd_boolean is_load = ((inst.instruction & LOAD_BIT) != 0);
8226
8227           /* If is_t is TRUE, it's called from do_ldstt.  ldrt/strt
8228              cannot use PC in addressing.
8229              PC cannot be used in writeback addressing, either.  */
8230           constraint ((is_t || inst.operands[i].writeback),
8231                       BAD_PC_ADDRESSING);
8232
8233           /* Use of PC in str is deprecated for ARMv7.  */
8234           if (warn_on_deprecated
8235               && !is_load
8236               && ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v7))
8237             as_tsktsk (_("use of PC in this instruction is deprecated"));
8238         }
8239
8240       if (inst.relocs[0].type == BFD_RELOC_UNUSED)
8241         {
8242           /* Prefer + for zero encoded value.  */
8243           if (!inst.operands[i].negative)
8244             inst.instruction |= INDEX_UP;
8245           inst.relocs[0].type = BFD_RELOC_ARM_OFFSET_IMM;
8246         }
8247     }
8248 }
8249
8250 /* inst.operands[i] was set up by parse_address.  Encode it into an
8251    ARM-format mode 3 load or store instruction.  Reject forms that
8252    cannot be used with such instructions.  If is_t is true, reject
8253    forms that cannot be used with a T instruction (i.e. not
8254    post-indexed).  */
8255 static void
8256 encode_arm_addr_mode_3 (int i, bfd_boolean is_t)
8257 {
8258   if (inst.operands[i].immisreg && inst.operands[i].shifted)
8259     {
8260       inst.error = _("instruction does not accept scaled register index");
8261       return;
8262     }
8263
8264   encode_arm_addr_mode_common (i, is_t);
8265
8266   if (inst.operands[i].immisreg)
8267     {
8268       constraint ((inst.operands[i].imm == REG_PC
8269                    || (is_t && inst.operands[i].reg == REG_PC)),
8270                   BAD_PC_ADDRESSING);
8271       constraint (inst.operands[i].reg == REG_PC && inst.operands[i].writeback,
8272                   BAD_PC_WRITEBACK);
8273       inst.instruction |= inst.operands[i].imm;
8274       if (!inst.operands[i].negative)
8275         inst.instruction |= INDEX_UP;
8276     }
8277   else /* immediate offset in inst.relocs[0] */
8278     {
8279       constraint ((inst.operands[i].reg == REG_PC && !inst.relocs[0].pc_rel
8280                    && inst.operands[i].writeback),
8281                   BAD_PC_WRITEBACK);
8282       inst.instruction |= HWOFFSET_IMM;
8283       if (inst.relocs[0].type == BFD_RELOC_UNUSED)
8284         {
8285           /* Prefer + for zero encoded value.  */
8286           if (!inst.operands[i].negative)
8287             inst.instruction |= INDEX_UP;
8288
8289           inst.relocs[0].type = BFD_RELOC_ARM_OFFSET_IMM8;
8290         }
8291     }
8292 }
8293
8294 /* Write immediate bits [7:0] to the following locations:
8295
8296   |28/24|23     19|18 16|15                    4|3     0|
8297   |  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|
8298
8299   This function is used by VMOV/VMVN/VORR/VBIC.  */
8300
8301 static void
8302 neon_write_immbits (unsigned immbits)
8303 {
8304   inst.instruction |= immbits & 0xf;
8305   inst.instruction |= ((immbits >> 4) & 0x7) << 16;
8306   inst.instruction |= ((immbits >> 7) & 0x1) << (thumb_mode ? 28 : 24);
8307 }
8308
8309 /* Invert low-order SIZE bits of XHI:XLO.  */
8310
8311 static void
8312 neon_invert_size (unsigned *xlo, unsigned *xhi, int size)
8313 {
8314   unsigned immlo = xlo ? *xlo : 0;
8315   unsigned immhi = xhi ? *xhi : 0;
8316
8317   switch (size)
8318     {
8319     case 8:
8320       immlo = (~immlo) & 0xff;
8321       break;
8322
8323     case 16:
8324       immlo = (~immlo) & 0xffff;
8325       break;
8326
8327     case 64:
8328       immhi = (~immhi) & 0xffffffff;
8329       /* fall through.  */
8330
8331     case 32:
8332       immlo = (~immlo) & 0xffffffff;
8333       break;
8334
8335     default:
8336       abort ();
8337     }
8338
8339   if (xlo)
8340     *xlo = immlo;
8341
8342   if (xhi)
8343     *xhi = immhi;
8344 }
8345
8346 /* True if IMM has form 0bAAAAAAAABBBBBBBBCCCCCCCCDDDDDDDD for bits
8347    A, B, C, D.  */
8348
8349 static int
8350 neon_bits_same_in_bytes (unsigned imm)
8351 {
8352   return ((imm & 0x000000ff) == 0 || (imm & 0x000000ff) == 0x000000ff)
8353          && ((imm & 0x0000ff00) == 0 || (imm & 0x0000ff00) == 0x0000ff00)
8354          && ((imm & 0x00ff0000) == 0 || (imm & 0x00ff0000) == 0x00ff0000)
8355          && ((imm & 0xff000000) == 0 || (imm & 0xff000000) == 0xff000000);
8356 }
8357
8358 /* For immediate of above form, return 0bABCD.  */
8359
8360 static unsigned
8361 neon_squash_bits (unsigned imm)
8362 {
8363   return (imm & 0x01) | ((imm & 0x0100) >> 7) | ((imm & 0x010000) >> 14)
8364          | ((imm & 0x01000000) >> 21);
8365 }
8366
8367 /* Compress quarter-float representation to 0b...000 abcdefgh.  */
8368
8369 static unsigned
8370 neon_qfloat_bits (unsigned imm)
8371 {
8372   return ((imm >> 19) & 0x7f) | ((imm >> 24) & 0x80);
8373 }
8374
8375 /* Returns CMODE. IMMBITS [7:0] is set to bits suitable for inserting into
8376    the instruction. *OP is passed as the initial value of the op field, and
8377    may be set to a different value depending on the constant (i.e.
8378    "MOV I64, 0bAAAAAAAABBBB..." which uses OP = 1 despite being MOV not
8379    MVN).  If the immediate looks like a repeated pattern then also
8380    try smaller element sizes.  */
8381
8382 static int
8383 neon_cmode_for_move_imm (unsigned immlo, unsigned immhi, int float_p,
8384                          unsigned *immbits, int *op, int size,
8385                          enum neon_el_type type)
8386 {
8387   /* Only permit float immediates (including 0.0/-0.0) if the operand type is
8388      float.  */
8389   if (type == NT_float && !float_p)
8390     return FAIL;
8391
8392   if (type == NT_float && is_quarter_float (immlo) && immhi == 0)
8393     {
8394       if (size != 32 || *op == 1)
8395         return FAIL;
8396       *immbits = neon_qfloat_bits (immlo);
8397       return 0xf;
8398     }
8399
8400   if (size == 64)
8401     {
8402       if (neon_bits_same_in_bytes (immhi)
8403           && neon_bits_same_in_bytes (immlo))
8404         {
8405           if (*op == 1)
8406             return FAIL;
8407           *immbits = (neon_squash_bits (immhi) << 4)
8408                      | neon_squash_bits (immlo);
8409           *op = 1;
8410           return 0xe;
8411         }
8412
8413       if (immhi != immlo)
8414         return FAIL;
8415     }
8416
8417   if (size >= 32)
8418     {
8419       if (immlo == (immlo & 0x000000ff))
8420         {
8421           *immbits = immlo;
8422           return 0x0;
8423         }
8424       else if (immlo == (immlo & 0x0000ff00))
8425         {
8426           *immbits = immlo >> 8;
8427           return 0x2;
8428         }
8429       else if (immlo == (immlo & 0x00ff0000))
8430         {
8431           *immbits = immlo >> 16;
8432           return 0x4;
8433         }
8434       else if (immlo == (immlo & 0xff000000))
8435         {
8436           *immbits = immlo >> 24;
8437           return 0x6;
8438         }
8439       else if (immlo == ((immlo & 0x0000ff00) | 0x000000ff))
8440         {
8441           *immbits = (immlo >> 8) & 0xff;
8442           return 0xc;
8443         }
8444       else if (immlo == ((immlo & 0x00ff0000) | 0x0000ffff))
8445         {
8446           *immbits = (immlo >> 16) & 0xff;
8447           return 0xd;
8448         }
8449
8450       if ((immlo & 0xffff) != (immlo >> 16))
8451         return FAIL;
8452       immlo &= 0xffff;
8453     }
8454
8455   if (size >= 16)
8456     {
8457       if (immlo == (immlo & 0x000000ff))
8458         {
8459           *immbits = immlo;
8460           return 0x8;
8461         }
8462       else if (immlo == (immlo & 0x0000ff00))
8463         {
8464           *immbits = immlo >> 8;
8465           return 0xa;
8466         }
8467
8468       if ((immlo & 0xff) != (immlo >> 8))
8469         return FAIL;
8470       immlo &= 0xff;
8471     }
8472
8473   if (immlo == (immlo & 0x000000ff))
8474     {
8475       /* Don't allow MVN with 8-bit immediate.  */
8476       if (*op == 1)
8477         return FAIL;
8478       *immbits = immlo;
8479       return 0xe;
8480     }
8481
8482   return FAIL;
8483 }
8484
8485 #if defined BFD_HOST_64_BIT
8486 /* Returns TRUE if double precision value V may be cast
8487    to single precision without loss of accuracy.  */
8488
8489 static bfd_boolean
8490 is_double_a_single (bfd_int64_t v)
8491 {
8492   int exp = (int)((v >> 52) & 0x7FF);
8493   bfd_int64_t mantissa = (v & (bfd_int64_t)0xFFFFFFFFFFFFFULL);
8494
8495   return (exp == 0 || exp == 0x7FF
8496           || (exp >= 1023 - 126 && exp <= 1023 + 127))
8497     && (mantissa & 0x1FFFFFFFl) == 0;
8498 }
8499
8500 /* Returns a double precision value casted to single precision
8501    (ignoring the least significant bits in exponent and mantissa).  */
8502
8503 static int
8504 double_to_single (bfd_int64_t v)
8505 {
8506   int sign = (int) ((v >> 63) & 1l);
8507   int exp = (int) ((v >> 52) & 0x7FF);
8508   bfd_int64_t mantissa = (v & (bfd_int64_t)0xFFFFFFFFFFFFFULL);
8509
8510   if (exp == 0x7FF)
8511     exp = 0xFF;
8512   else
8513     {
8514       exp = exp - 1023 + 127;
8515       if (exp >= 0xFF)
8516         {
8517           /* Infinity.  */
8518           exp = 0x7F;
8519           mantissa = 0;
8520         }
8521       else if (exp < 0)
8522         {
8523           /* No denormalized numbers.  */
8524           exp = 0;
8525           mantissa = 0;
8526         }
8527     }
8528   mantissa >>= 29;
8529   return (sign << 31) | (exp << 23) | mantissa;
8530 }
8531 #endif /* BFD_HOST_64_BIT */
8532
8533 enum lit_type
8534 {
8535   CONST_THUMB,
8536   CONST_ARM,
8537   CONST_VEC
8538 };
8539
8540 static void do_vfp_nsyn_opcode (const char *);
8541
8542 /* inst.relocs[0].exp describes an "=expr" load pseudo-operation.
8543    Determine whether it can be performed with a move instruction; if
8544    it can, convert inst.instruction to that move instruction and
8545    return TRUE; if it can't, convert inst.instruction to a literal-pool
8546    load and return FALSE.  If this is not a valid thing to do in the
8547    current context, set inst.error and return TRUE.
8548
8549    inst.operands[i] describes the destination register.  */
8550
8551 static bfd_boolean
8552 move_or_literal_pool (int i, enum lit_type t, bfd_boolean mode_3)
8553 {
8554   unsigned long tbit;
8555   bfd_boolean thumb_p = (t == CONST_THUMB);
8556   bfd_boolean arm_p   = (t == CONST_ARM);
8557
8558   if (thumb_p)
8559     tbit = (inst.instruction > 0xffff) ? THUMB2_LOAD_BIT : THUMB_LOAD_BIT;
8560   else
8561     tbit = LOAD_BIT;
8562
8563   if ((inst.instruction & tbit) == 0)
8564     {
8565       inst.error = _("invalid pseudo operation");
8566       return TRUE;
8567     }
8568
8569   if (inst.relocs[0].exp.X_op != O_constant
8570       && inst.relocs[0].exp.X_op != O_symbol
8571       && inst.relocs[0].exp.X_op != O_big)
8572     {
8573       inst.error = _("constant expression expected");
8574       return TRUE;
8575     }
8576
8577   if (inst.relocs[0].exp.X_op == O_constant
8578       || inst.relocs[0].exp.X_op == O_big)
8579     {
8580 #if defined BFD_HOST_64_BIT
8581       bfd_int64_t v;
8582 #else
8583       offsetT v;
8584 #endif
8585       if (inst.relocs[0].exp.X_op == O_big)
8586         {
8587           LITTLENUM_TYPE w[X_PRECISION];
8588           LITTLENUM_TYPE * l;
8589
8590           if (inst.relocs[0].exp.X_add_number == -1)
8591             {
8592               gen_to_words (w, X_PRECISION, E_PRECISION);
8593               l = w;
8594               /* FIXME: Should we check words w[2..5] ?  */
8595             }
8596           else
8597             l = generic_bignum;
8598
8599 #if defined BFD_HOST_64_BIT
8600           v =
8601             ((((((((bfd_int64_t) l[3] & LITTLENUM_MASK)
8602                   << LITTLENUM_NUMBER_OF_BITS)
8603                  | ((bfd_int64_t) l[2] & LITTLENUM_MASK))
8604                 << LITTLENUM_NUMBER_OF_BITS)
8605                | ((bfd_int64_t) l[1] & LITTLENUM_MASK))
8606               << LITTLENUM_NUMBER_OF_BITS)
8607              | ((bfd_int64_t) l[0] & LITTLENUM_MASK));
8608 #else
8609           v = ((l[1] & LITTLENUM_MASK) << LITTLENUM_NUMBER_OF_BITS)
8610             |  (l[0] & LITTLENUM_MASK);
8611 #endif
8612         }
8613       else
8614         v = inst.relocs[0].exp.X_add_number;
8615
8616       if (!inst.operands[i].issingle)
8617         {
8618           if (thumb_p)
8619             {
8620               /* LDR should not use lead in a flag-setting instruction being
8621                  chosen so we do not check whether movs can be used.  */
8622
8623               if ((ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v6t2)
8624                   || ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v6t2_v8m))
8625                   && inst.operands[i].reg != 13
8626                   && inst.operands[i].reg != 15)
8627                 {
8628                   /* Check if on thumb2 it can be done with a mov.w, mvn or
8629                      movw instruction.  */
8630                   unsigned int newimm;
8631                   bfd_boolean isNegated;
8632
8633                   newimm = encode_thumb32_immediate (v);
8634                   if (newimm != (unsigned int) FAIL)
8635                     isNegated = FALSE;
8636                   else
8637                     {
8638                       newimm = encode_thumb32_immediate (~v);
8639                       if (newimm != (unsigned int) FAIL)
8640                         isNegated = TRUE;
8641                     }
8642
8643                   /* The number can be loaded with a mov.w or mvn
8644                      instruction.  */
8645                   if (newimm != (unsigned int) FAIL
8646                       && ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v6t2))
8647                     {
8648                       inst.instruction = (0xf04f0000  /*  MOV.W.  */
8649                                           | (inst.operands[i].reg << 8));
8650                       /* Change to MOVN.  */
8651                       inst.instruction |= (isNegated ? 0x200000 : 0);
8652                       inst.instruction |= (newimm & 0x800) << 15;
8653                       inst.instruction |= (newimm & 0x700) << 4;
8654                       inst.instruction |= (newimm & 0x0ff);
8655                       return TRUE;
8656                     }
8657                   /* The number can be loaded with a movw instruction.  */
8658                   else if ((v & ~0xFFFF) == 0
8659                            && ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v6t2_v8m))
8660                     {
8661                       int imm = v & 0xFFFF;
8662
8663                       inst.instruction = 0xf2400000;  /* MOVW.  */
8664                       inst.instruction |= (inst.operands[i].reg << 8);
8665                       inst.instruction |= (imm & 0xf000) << 4;
8666                       inst.instruction |= (imm & 0x0800) << 15;
8667                       inst.instruction |= (imm & 0x0700) << 4;
8668                       inst.instruction |= (imm & 0x00ff);
8669                       return TRUE;
8670                     }
8671                 }
8672             }
8673           else if (arm_p)
8674             {
8675               int value = encode_arm_immediate (v);
8676
8677               if (value != FAIL)
8678                 {
8679                   /* This can be done with a mov instruction.  */
8680                   inst.instruction &= LITERAL_MASK;
8681                   inst.instruction |= INST_IMMEDIATE | (OPCODE_MOV << DATA_OP_SHIFT);
8682                   inst.instruction |= value & 0xfff;
8683                   return TRUE;
8684                 }
8685
8686               value = encode_arm_immediate (~ v);
8687               if (value != FAIL)
8688                 {
8689                   /* This can be done with a mvn instruction.  */
8690                   inst.instruction &= LITERAL_MASK;
8691                   inst.instruction |= INST_IMMEDIATE | (OPCODE_MVN << DATA_OP_SHIFT);
8692                   inst.instruction |= value & 0xfff;
8693                   return TRUE;
8694                 }
8695             }
8696           else if (t == CONST_VEC && ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, fpu_neon_ext_v1))
8697             {
8698               int op = 0;
8699               unsigned immbits = 0;
8700               unsigned immlo = inst.operands[1].imm;
8701               unsigned immhi = inst.operands[1].regisimm
8702                 ? inst.operands[1].reg
8703                 : inst.relocs[0].exp.X_unsigned
8704                 ? 0
8705                 : ((bfd_int64_t)((int) immlo)) >> 32;
8706               int cmode = neon_cmode_for_move_imm (immlo, immhi, FALSE, &immbits,
8707                                                    &op, 64, NT_invtype);
8708
8709               if (cmode == FAIL)
8710                 {
8711                   neon_invert_size (&immlo, &immhi, 64);
8712                   op = !op;
8713                   cmode = neon_cmode_for_move_imm (immlo, immhi, FALSE, &immbits,
8714                                                    &op, 64, NT_invtype);
8715                 }
8716
8717               if (cmode != FAIL)
8718                 {
8719                   inst.instruction = (inst.instruction & VLDR_VMOV_SAME)
8720                     | (1 << 23)
8721                     | (cmode << 8)
8722                     | (op << 5)
8723                     | (1 << 4);
8724
8725                   /* Fill other bits in vmov encoding for both thumb and arm.  */
8726                   if (thumb_mode)
8727                     inst.instruction |= (0x7U << 29) | (0xF << 24);
8728                   else
8729                     inst.instruction |= (0xFU << 28) | (0x1 << 25);
8730                   neon_write_immbits (immbits);
8731                   return TRUE;
8732                 }
8733             }
8734         }
8735
8736       if (t == CONST_VEC)
8737         {
8738           /* Check if vldr Rx, =constant could be optimized to vmov Rx, #constant.  */
8739           if (inst.operands[i].issingle
8740               && is_quarter_float (inst.operands[1].imm)
8741               && ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, fpu_vfp_ext_v3xd))
8742             {
8743               inst.operands[1].imm =
8744                 neon_qfloat_bits (v);
8745               do_vfp_nsyn_opcode ("fconsts");
8746               return TRUE;
8747             }
8748
8749           /* If our host does not support a 64-bit type then we cannot perform
8750              the following optimization.  This mean that there will be a
8751              discrepancy between the output produced by an assembler built for
8752              a 32-bit-only host and the output produced from a 64-bit host, but
8753              this cannot be helped.  */
8754 #if defined BFD_HOST_64_BIT
8755           else if (!inst.operands[1].issingle
8756                    && ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, fpu_vfp_ext_v3))
8757             {
8758               if (is_double_a_single (v)
8759                   && is_quarter_float (double_to_single (v)))
8760                 {
8761                   inst.operands[1].imm =
8762                     neon_qfloat_bits (double_to_single (v));
8763                   do_vfp_nsyn_opcode ("fconstd");
8764                   return TRUE;
8765                 }
8766             }
8767 #endif
8768         }
8769     }
8770
8771   if (add_to_lit_pool ((!inst.operands[i].isvec
8772                         || inst.operands[i].issingle) ? 4 : 8) == FAIL)
8773     return TRUE;
8774
8775   inst.operands[1].reg = REG_PC;
8776   inst.operands[1].isreg = 1;
8777   inst.operands[1].preind = 1;
8778   inst.relocs[0].pc_rel = 1;
8779   inst.relocs[0].type = (thumb_p
8780                      ? BFD_RELOC_ARM_THUMB_OFFSET
8781                      : (mode_3
8782                         ? BFD_RELOC_ARM_HWLITERAL
8783                         : BFD_RELOC_ARM_LITERAL));
8784   return FALSE;
8785 }
8786
8787 /* inst.operands[i] was set up by parse_address.  Encode it into an
8788    ARM-format instruction.  Reject all forms which cannot be encoded
8789    into a coprocessor load/store instruction.  If wb_ok is false,
8790    reject use of writeback; if unind_ok is false, reject use of
8791    unindexed addressing.  If reloc_override is not 0, use it instead
8792    of BFD_ARM_CP_OFF_IMM, unless the initial relocation is a group one
8793    (in which case it is preserved).  */
8794
8795 static int
8796 encode_arm_cp_address (int i, int wb_ok, int unind_ok, int reloc_override)
8797 {
8798   if (!inst.operands[i].isreg)
8799     {
8800       /* PR 18256 */
8801       if (! inst.operands[0].isvec)
8802         {
8803           inst.error = _("invalid co-processor operand");
8804           return FAIL;
8805         }
8806       if (move_or_literal_pool (0, CONST_VEC, /*mode_3=*/FALSE))
8807         return SUCCESS;
8808     }
8809
8810   inst.instruction |= inst.operands[i].reg << 16;
8811
8812   gas_assert (!(inst.operands[i].preind && inst.operands[i].postind));
8813
8814   if (!inst.operands[i].preind && !inst.operands[i].postind) /* unindexed */
8815     {
8816       gas_assert (!inst.operands[i].writeback);
8817       if (!unind_ok)
8818         {
8819           inst.error = _("instruction does not support unindexed addressing");
8820           return FAIL;
8821         }
8822       inst.instruction |= inst.operands[i].imm;
8823       inst.instruction |= INDEX_UP;
8824       return SUCCESS;
8825     }
8826
8827   if (inst.operands[i].preind)
8828     inst.instruction |= PRE_INDEX;
8829
8830   if (inst.operands[i].writeback)
8831     {
8832       if (inst.operands[i].reg == REG_PC)
8833         {
8834           inst.error = _("pc may not be used with write-back");
8835           return FAIL;
8836         }
8837       if (!wb_ok)
8838         {
8839           inst.error = _("instruction does not support writeback");
8840           return FAIL;
8841         }
8842       inst.instruction |= WRITE_BACK;
8843     }
8844
8845   if (reloc_override)
8846     inst.relocs[0].type = (bfd_reloc_code_real_type) reloc_override;
8847   else if ((inst.relocs[0].type < BFD_RELOC_ARM_ALU_PC_G0_NC
8848             || inst.relocs[0].type > BFD_RELOC_ARM_LDC_SB_G2)
8849            && inst.relocs[0].type != BFD_RELOC_ARM_LDR_PC_G0)
8850     {
8851       if (thumb_mode)
8852         inst.relocs[0].type = BFD_RELOC_ARM_T32_CP_OFF_IMM;
8853       else
8854         inst.relocs[0].type = BFD_RELOC_ARM_CP_OFF_IMM;
8855     }
8856
8857   /* Prefer + for zero encoded value.  */
8858   if (!inst.operands[i].negative)
8859     inst.instruction |= INDEX_UP;
8860
8861   return SUCCESS;
8862 }
8863
8864 /* Functions for instruction encoding, sorted by sub-architecture.
8865    First some generics; their names are taken from the conventional
8866    bit positions for register arguments in ARM format instructions.  */
8867
8868 static void
8869 do_noargs (void)
8870 {
8871 }
8872
8873 static void
8874 do_rd (void)
8875 {
8876   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
8877 }
8878
8879 static void
8880 do_rn (void)
8881 {
8882   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 16;
8883 }
8884
8885 static void
8886 do_rd_rm (void)
8887 {
8888   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
8889   inst.instruction |= inst.operands[1].reg;
8890 }
8891
8892 static void
8893 do_rm_rn (void)
8894 {
8895   inst.instruction |= inst.operands[0].reg;
8896   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
8897 }
8898
8899 static void
8900 do_rd_rn (void)
8901 {
8902   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
8903   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
8904 }
8905
8906 static void
8907 do_rn_rd (void)
8908 {
8909   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 16;
8910   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 12;
8911 }
8912
8913 static void
8914 do_tt (void)
8915 {
8916   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 8;
8917   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
8918 }
8919
8920 static bfd_boolean
8921 check_obsolete (const arm_feature_set *feature, const char *msg)
8922 {
8923   if (ARM_CPU_IS_ANY (cpu_variant))
8924     {
8925       as_tsktsk ("%s", msg);
8926       return TRUE;
8927     }
8928   else if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, *feature))
8929     {
8930       as_bad ("%s", msg);
8931       return TRUE;
8932     }
8933
8934   return FALSE;
8935 }
8936
8937 static void
8938 do_rd_rm_rn (void)
8939 {
8940   unsigned Rn = inst.operands[2].reg;
8941   /* Enforce restrictions on SWP instruction.  */
8942   if ((inst.instruction & 0x0fbfffff) == 0x01000090)
8943     {
8944       constraint (Rn == inst.operands[0].reg || Rn == inst.operands[1].reg,
8945                   _("Rn must not overlap other operands"));
8946
8947       /* SWP{b} is obsolete for ARMv8-A, and deprecated for ARMv6* and ARMv7.
8948        */
8949       if (!check_obsolete (&arm_ext_v8,
8950                            _("swp{b} use is obsoleted for ARMv8 and later"))
8951           && warn_on_deprecated
8952           && ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v6))
8953         as_tsktsk (_("swp{b} use is deprecated for ARMv6 and ARMv7"));
8954     }
8955
8956   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
8957   inst.instruction |= inst.operands[1].reg;
8958   inst.instruction |= Rn << 16;
8959 }
8960
8961 static void
8962 do_rd_rn_rm (void)
8963 {
8964   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
8965   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
8966   inst.instruction |= inst.operands[2].reg;
8967 }
8968
8969 static void
8970 do_rm_rd_rn (void)
8971 {
8972   constraint ((inst.operands[2].reg == REG_PC), BAD_PC);
8973   constraint (((inst.relocs[0].exp.X_op != O_constant
8974                 && inst.relocs[0].exp.X_op != O_illegal)
8975                || inst.relocs[0].exp.X_add_number != 0),
8976               BAD_ADDR_MODE);
8977   inst.instruction |= inst.operands[0].reg;
8978   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 12;
8979   inst.instruction |= inst.operands[2].reg << 16;
8980 }
8981
8982 static void
8983 do_imm0 (void)
8984 {
8985   inst.instruction |= inst.operands[0].imm;
8986 }
8987
8988 static void
8989 do_rd_cpaddr (void)
8990 {
8991   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
8992   encode_arm_cp_address (1, TRUE, TRUE, 0);
8993 }
8994
8995 /* ARM instructions, in alphabetical order by function name (except
8996    that wrapper functions appear immediately after the function they
8997    wrap).  */
8998
8999 /* This is a pseudo-op of the form "adr rd, label" to be converted
9000    into a relative address of the form "add rd, pc, #label-.-8".  */
9001
9002 static void
9003 do_adr (void)
9004 {
9005   inst.instruction |= (inst.operands[0].reg << 12);  /* Rd */
9006
9007   /* Frag hacking will turn this into a sub instruction if the offset turns
9008      out to be negative.  */
9009   inst.relocs[0].type = BFD_RELOC_ARM_IMMEDIATE;
9010   inst.relocs[0].pc_rel = 1;
9011   inst.relocs[0].exp.X_add_number -= 8;
9012
9013   if (support_interwork
9014       && inst.relocs[0].exp.X_op == O_symbol
9015       && inst.relocs[0].exp.X_add_symbol != NULL
9016       && S_IS_DEFINED (inst.relocs[0].exp.X_add_symbol)
9017       && THUMB_IS_FUNC (inst.relocs[0].exp.X_add_symbol))
9018     inst.relocs[0].exp.X_add_number |= 1;
9019 }
9020
9021 /* This is a pseudo-op of the form "adrl rd, label" to be converted
9022    into a relative address of the form:
9023    add rd, pc, #low(label-.-8)"
9024    add rd, rd, #high(label-.-8)"  */
9025
9026 static void
9027 do_adrl (void)
9028 {
9029   inst.instruction |= (inst.operands[0].reg << 12);  /* Rd */
9030
9031   /* Frag hacking will turn this into a sub instruction if the offset turns
9032      out to be negative.  */
9033   inst.relocs[0].type          = BFD_RELOC_ARM_ADRL_IMMEDIATE;
9034   inst.relocs[0].pc_rel        = 1;
9035   inst.size                    = INSN_SIZE * 2;
9036   inst.relocs[0].exp.X_add_number -= 8;
9037
9038   if (support_interwork
9039       && inst.relocs[0].exp.X_op == O_symbol
9040       && inst.relocs[0].exp.X_add_symbol != NULL
9041       && S_IS_DEFINED (inst.relocs[0].exp.X_add_symbol)
9042       && THUMB_IS_FUNC (inst.relocs[0].exp.X_add_symbol))
9043     inst.relocs[0].exp.X_add_number |= 1;
9044 }
9045
9046 static void
9047 do_arit (void)
9048 {
9049   constraint (inst.relocs[0].type >= BFD_RELOC_ARM_THUMB_ALU_ABS_G0_NC
9050               && inst.relocs[0].type <= BFD_RELOC_ARM_THUMB_ALU_ABS_G3_NC ,
9051               THUMB1_RELOC_ONLY);
9052   if (!inst.operands[1].present)
9053     inst.operands[1].reg = inst.operands[0].reg;
9054   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
9055   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
9056   encode_arm_shifter_operand (2);
9057 }
9058
9059 static void
9060 do_barrier (void)
9061 {
9062   if (inst.operands[0].present)
9063     inst.instruction |= inst.operands[0].imm;
9064   else
9065     inst.instruction |= 0xf;
9066 }
9067
9068 static void
9069 do_bfc (void)
9070 {
9071   unsigned int msb = inst.operands[1].imm + inst.operands[2].imm;
9072   constraint (msb > 32, _("bit-field extends past end of register"));
9073   /* The instruction encoding stores the LSB and MSB,
9074      not the LSB and width.  */
9075   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
9076   inst.instruction |= inst.operands[1].imm << 7;
9077   inst.instruction |= (msb - 1) << 16;
9078 }
9079
9080 static void
9081 do_bfi (void)
9082 {
9083   unsigned int msb;
9084
9085   /* #0 in second position is alternative syntax for bfc, which is
9086      the same instruction but with REG_PC in the Rm field.  */
9087   if (!inst.operands[1].isreg)
9088     inst.operands[1].reg = REG_PC;
9089
9090   msb = inst.operands[2].imm + inst.operands[3].imm;
9091   constraint (msb > 32, _("bit-field extends past end of register"));
9092   /* The instruction encoding stores the LSB and MSB,
9093      not the LSB and width.  */
9094   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
9095   inst.instruction |= inst.operands[1].reg;
9096   inst.instruction |= inst.operands[2].imm << 7;
9097   inst.instruction |= (msb - 1) << 16;
9098 }
9099
9100 static void
9101 do_bfx (void)
9102 {
9103   constraint (inst.operands[2].imm + inst.operands[3].imm > 32,
9104               _("bit-field extends past end of register"));
9105   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
9106   inst.instruction |= inst.operands[1].reg;
9107   inst.instruction |= inst.operands[2].imm << 7;
9108   inst.instruction |= (inst.operands[3].imm - 1) << 16;
9109 }
9110
9111 /* ARM V5 breakpoint instruction (argument parse)
9112      BKPT <16 bit unsigned immediate>
9113      Instruction is not conditional.
9114         The bit pattern given in insns[] has the COND_ALWAYS condition,
9115         and it is an error if the caller tried to override that.  */
9116
9117 static void
9118 do_bkpt (void)
9119 {
9120   /* Top 12 of 16 bits to bits 19:8.  */
9121   inst.instruction |= (inst.operands[0].imm & 0xfff0) << 4;
9122
9123   /* Bottom 4 of 16 bits to bits 3:0.  */
9124   inst.instruction |= inst.operands[0].imm & 0xf;
9125 }
9126
9127 static void
9128 encode_branch (int default_reloc)
9129 {
9130   if (inst.operands[0].hasreloc)
9131     {
9132       constraint (inst.operands[0].imm != BFD_RELOC_ARM_PLT32
9133                   && inst.operands[0].imm != BFD_RELOC_ARM_TLS_CALL,
9134                   _("the only valid suffixes here are '(plt)' and '(tlscall)'"));
9135       inst.relocs[0].type = inst.operands[0].imm == BFD_RELOC_ARM_PLT32
9136         ? BFD_RELOC_ARM_PLT32
9137         : thumb_mode ? BFD_RELOC_ARM_THM_TLS_CALL : BFD_RELOC_ARM_TLS_CALL;
9138     }
9139   else
9140     inst.relocs[0].type = (bfd_reloc_code_real_type) default_reloc;
9141   inst.relocs[0].pc_rel = 1;
9142 }
9143
9144 static void
9145 do_branch (void)
9146 {
9147 #ifdef OBJ_ELF
9148   if (EF_ARM_EABI_VERSION (meabi_flags) >= EF_ARM_EABI_VER4)
9149     encode_branch (BFD_RELOC_ARM_PCREL_JUMP);
9150   else
9151 #endif
9152     encode_branch (BFD_RELOC_ARM_PCREL_BRANCH);
9153 }
9154
9155 static void
9156 do_bl (void)
9157 {
9158 #ifdef OBJ_ELF
9159   if (EF_ARM_EABI_VERSION (meabi_flags) >= EF_ARM_EABI_VER4)
9160     {
9161       if (inst.cond == COND_ALWAYS)
9162         encode_branch (BFD_RELOC_ARM_PCREL_CALL);
9163       else
9164         encode_branch (BFD_RELOC_ARM_PCREL_JUMP);
9165     }
9166   else
9167 #endif
9168     encode_branch (BFD_RELOC_ARM_PCREL_BRANCH);
9169 }
9170
9171 /* ARM V5 branch-link-exchange instruction (argument parse)
9172      BLX <target_addr>          ie BLX(1)
9173      BLX{<condition>} <Rm>      ie BLX(2)
9174    Unfortunately, there are two different opcodes for this mnemonic.
9175    So, the insns[].value is not used, and the code here zaps values
9176         into inst.instruction.
9177    Also, the <target_addr> can be 25 bits, hence has its own reloc.  */
9178
9179 static void
9180 do_blx (void)
9181 {
9182   if (inst.operands[0].isreg)
9183     {
9184       /* Arg is a register; the opcode provided by insns[] is correct.
9185          It is not illegal to do "blx pc", just useless.  */
9186       if (inst.operands[0].reg == REG_PC)
9187         as_tsktsk (_("use of r15 in blx in ARM mode is not really useful"));
9188
9189       inst.instruction |= inst.operands[0].reg;
9190     }
9191   else
9192     {
9193       /* Arg is an address; this instruction cannot be executed
9194          conditionally, and the opcode must be adjusted.
9195          We retain the BFD_RELOC_ARM_PCREL_BLX till the very end
9196          where we generate out a BFD_RELOC_ARM_PCREL_CALL instead.  */
9197       constraint (inst.cond != COND_ALWAYS, BAD_COND);
9198       inst.instruction = 0xfa000000;
9199       encode_branch (BFD_RELOC_ARM_PCREL_BLX);
9200     }
9201 }
9202
9203 static void
9204 do_bx (void)
9205 {
9206   bfd_boolean want_reloc;
9207
9208   if (inst.operands[0].reg == REG_PC)
9209     as_tsktsk (_("use of r15 in bx in ARM mode is not really useful"));
9210
9211   inst.instruction |= inst.operands[0].reg;
9212   /* Output R_ARM_V4BX relocations if is an EABI object that looks like
9213      it is for ARMv4t or earlier.  */
9214   want_reloc = !ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v5);
9215   if (!ARM_FEATURE_ZERO (selected_object_arch)
9216       && !ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_object_arch, arm_ext_v5))
9217       want_reloc = TRUE;
9218
9219 #ifdef OBJ_ELF
9220   if (EF_ARM_EABI_VERSION (meabi_flags) < EF_ARM_EABI_VER4)
9221 #endif
9222     want_reloc = FALSE;
9223
9224   if (want_reloc)
9225     inst.relocs[0].type = BFD_RELOC_ARM_V4BX;
9226 }
9227
9228
9229 /* ARM v5TEJ.  Jump to Jazelle code.  */
9230
9231 static void
9232 do_bxj (void)
9233 {
9234   if (inst.operands[0].reg == REG_PC)
9235     as_tsktsk (_("use of r15 in bxj is not really useful"));
9236
9237   inst.instruction |= inst.operands[0].reg;
9238 }
9239
9240 /* Co-processor data operation:
9241       CDP{cond} <coproc>, <opcode_1>, <CRd>, <CRn>, <CRm>{, <opcode_2>}
9242       CDP2      <coproc>, <opcode_1>, <CRd>, <CRn>, <CRm>{, <opcode_2>}  */
9243 static void
9244 do_cdp (void)
9245 {
9246   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 8;
9247   inst.instruction |= inst.operands[1].imm << 20;
9248   inst.instruction |= inst.operands[2].reg << 12;
9249   inst.instruction |= inst.operands[3].reg << 16;
9250   inst.instruction |= inst.operands[4].reg;
9251   inst.instruction |= inst.operands[5].imm << 5;
9252 }
9253
9254 static void
9255 do_cmp (void)
9256 {
9257   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 16;
9258   encode_arm_shifter_operand (1);
9259 }
9260
9261 /* Transfer between coprocessor and ARM registers.
9262    MRC{cond} <coproc>, <opcode_1>, <Rd>, <CRn>, <CRm>{, <opcode_2>}
9263    MRC2
9264    MCR{cond}
9265    MCR2
9266
9267    No special properties.  */
9268
9269 struct deprecated_coproc_regs_s
9270 {
9271   unsigned cp;
9272   int opc1;
9273   unsigned crn;
9274   unsigned crm;
9275   int opc2;
9276   arm_feature_set deprecated;
9277   arm_feature_set obsoleted;
9278   const char *dep_msg;
9279   const char *obs_msg;
9280 };
9281
9282 #define DEPR_ACCESS_V8 \
9283   N_("This coprocessor register access is deprecated in ARMv8")
9284
9285 /* Table of all deprecated coprocessor registers.  */
9286 static struct deprecated_coproc_regs_s deprecated_coproc_regs[] =
9287 {
9288     {15, 0, 7, 10, 5,                                   /* CP15DMB.  */
9289      ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_V8), ARM_ARCH_NONE,
9290      DEPR_ACCESS_V8, NULL},
9291     {15, 0, 7, 10, 4,                                   /* CP15DSB.  */
9292      ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_V8), ARM_ARCH_NONE,
9293      DEPR_ACCESS_V8, NULL},
9294     {15, 0, 7,  5, 4,                                   /* CP15ISB.  */
9295      ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_V8), ARM_ARCH_NONE,
9296      DEPR_ACCESS_V8, NULL},
9297     {14, 6, 1,  0, 0,                                   /* TEEHBR.  */
9298      ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_V8), ARM_ARCH_NONE,
9299      DEPR_ACCESS_V8, NULL},
9300     {14, 6, 0,  0, 0,                                   /* TEECR.  */
9301      ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_V8), ARM_ARCH_NONE,
9302      DEPR_ACCESS_V8, NULL},
9303 };
9304
9305 #undef DEPR_ACCESS_V8
9306
9307 static const size_t deprecated_coproc_reg_count =
9308   sizeof (deprecated_coproc_regs) / sizeof (deprecated_coproc_regs[0]);
9309
9310 static void
9311 do_co_reg (void)
9312 {
9313   unsigned Rd;
9314   size_t i;
9315
9316   Rd = inst.operands[2].reg;
9317   if (thumb_mode)
9318     {
9319       if (inst.instruction == 0xee000010
9320           || inst.instruction == 0xfe000010)
9321         /* MCR, MCR2  */
9322         reject_bad_reg (Rd);
9323       else if (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v8))
9324         /* MRC, MRC2  */
9325         constraint (Rd == REG_SP, BAD_SP);
9326     }
9327   else
9328     {
9329       /* MCR */
9330       if (inst.instruction == 0xe000010)
9331         constraint (Rd == REG_PC, BAD_PC);
9332     }
9333
9334     for (i = 0; i < deprecated_coproc_reg_count; ++i)
9335       {
9336         const struct deprecated_coproc_regs_s *r =
9337           deprecated_coproc_regs + i;
9338
9339         if (inst.operands[0].reg == r->cp
9340             && inst.operands[1].imm == r->opc1
9341             && inst.operands[3].reg == r->crn
9342             && inst.operands[4].reg == r->crm
9343             && inst.operands[5].imm == r->opc2)
9344           {
9345             if (! ARM_CPU_IS_ANY (cpu_variant)
9346                 && warn_on_deprecated
9347                 && ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, r->deprecated))
9348               as_tsktsk ("%s", r->dep_msg);
9349           }
9350       }
9351
9352   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 8;
9353   inst.instruction |= inst.operands[1].imm << 21;
9354   inst.instruction |= Rd << 12;
9355   inst.instruction |= inst.operands[3].reg << 16;
9356   inst.instruction |= inst.operands[4].reg;
9357   inst.instruction |= inst.operands[5].imm << 5;
9358 }
9359
9360 /* Transfer between coprocessor register and pair of ARM registers.
9361    MCRR{cond} <coproc>, <opcode>, <Rd>, <Rn>, <CRm>.
9362    MCRR2
9363    MRRC{cond}
9364    MRRC2
9365
9366    Two XScale instructions are special cases of these:
9367
9368      MAR{cond} acc0, <RdLo>, <RdHi> == MCRR{cond} p0, #0, <RdLo>, <RdHi>, c0
9369      MRA{cond} acc0, <RdLo>, <RdHi> == MRRC{cond} p0, #0, <RdLo>, <RdHi>, c0
9370
9371    Result unpredictable if Rd or Rn is R15.  */
9372
9373 static void
9374 do_co_reg2c (void)
9375 {
9376   unsigned Rd, Rn;
9377
9378   Rd = inst.operands[2].reg;
9379   Rn = inst.operands[3].reg;
9380
9381   if (thumb_mode)
9382     {
9383       reject_bad_reg (Rd);
9384       reject_bad_reg (Rn);
9385     }
9386   else
9387     {
9388       constraint (Rd == REG_PC, BAD_PC);
9389       constraint (Rn == REG_PC, BAD_PC);
9390     }
9391
9392   /* Only check the MRRC{2} variants.  */
9393   if ((inst.instruction & 0x0FF00000) == 0x0C500000)
9394     {
9395        /* If Rd == Rn, error that the operation is
9396           unpredictable (example MRRC p3,#1,r1,r1,c4).  */
9397        constraint (Rd == Rn, BAD_OVERLAP);
9398     }
9399
9400   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 8;
9401   inst.instruction |= inst.operands[1].imm << 4;
9402   inst.instruction |= Rd << 12;
9403   inst.instruction |= Rn << 16;
9404   inst.instruction |= inst.operands[4].reg;
9405 }
9406
9407 static void
9408 do_cpsi (void)
9409 {
9410   inst.instruction |= inst.operands[0].imm << 6;
9411   if (inst.operands[1].present)
9412     {
9413       inst.instruction |= CPSI_MMOD;
9414       inst.instruction |= inst.operands[1].imm;
9415     }
9416 }
9417
9418 static void
9419 do_dbg (void)
9420 {
9421   inst.instruction |= inst.operands[0].imm;
9422 }
9423
9424 static void
9425 do_div (void)
9426 {
9427   unsigned Rd, Rn, Rm;
9428
9429   Rd = inst.operands[0].reg;
9430   Rn = (inst.operands[1].present
9431         ? inst.operands[1].reg : Rd);
9432   Rm = inst.operands[2].reg;
9433
9434   constraint ((Rd == REG_PC), BAD_PC);
9435   constraint ((Rn == REG_PC), BAD_PC);
9436   constraint ((Rm == REG_PC), BAD_PC);
9437
9438   inst.instruction |= Rd << 16;
9439   inst.instruction |= Rn << 0;
9440   inst.instruction |= Rm << 8;
9441 }
9442
9443 static void
9444 do_it (void)
9445 {
9446   /* There is no IT instruction in ARM mode.  We
9447      process it to do the validation as if in
9448      thumb mode, just in case the code gets
9449      assembled for thumb using the unified syntax.  */
9450
9451   inst.size = 0;
9452   if (unified_syntax)
9453     {
9454       set_pred_insn_type (IT_INSN);
9455       now_pred.mask = (inst.instruction & 0xf) | 0x10;
9456       now_pred.cc = inst.operands[0].imm;
9457     }
9458 }
9459
9460 /* If there is only one register in the register list,
9461    then return its register number.  Otherwise return -1.  */
9462 static int
9463 only_one_reg_in_list (int range)
9464 {
9465   int i = ffs (range) - 1;
9466   return (i > 15 || range != (1 << i)) ? -1 : i;
9467 }
9468
9469 static void
9470 encode_ldmstm(int from_push_pop_mnem)
9471 {
9472   int base_reg = inst.operands[0].reg;
9473   int range = inst.operands[1].imm;
9474   int one_reg;
9475
9476   inst.instruction |= base_reg << 16;
9477   inst.instruction |= range;
9478
9479   if (inst.operands[1].writeback)
9480     inst.instruction |= LDM_TYPE_2_OR_3;
9481
9482   if (inst.operands[0].writeback)
9483     {
9484       inst.instruction |= WRITE_BACK;
9485       /* Check for unpredictable uses of writeback.  */
9486       if (inst.instruction & LOAD_BIT)
9487         {
9488           /* Not allowed in LDM type 2.  */
9489           if ((inst.instruction & LDM_TYPE_2_OR_3)
9490               && ((range & (1 << REG_PC)) == 0))
9491             as_warn (_("writeback of base register is UNPREDICTABLE"));
9492           /* Only allowed if base reg not in list for other types.  */
9493           else if (range & (1 << base_reg))
9494             as_warn (_("writeback of base register when in register list is UNPREDICTABLE"));
9495         }
9496       else /* STM.  */
9497         {
9498           /* Not allowed for type 2.  */
9499           if (inst.instruction & LDM_TYPE_2_OR_3)
9500             as_warn (_("writeback of base register is UNPREDICTABLE"));
9501           /* Only allowed if base reg not in list, or first in list.  */
9502           else if ((range & (1 << base_reg))
9503                    && (range & ((1 << base_reg) - 1)))
9504             as_warn (_("if writeback register is in list, it must be the lowest reg in the list"));
9505         }
9506     }
9507
9508   /* If PUSH/POP has only one register, then use the A2 encoding.  */
9509   one_reg = only_one_reg_in_list (range);
9510   if (from_push_pop_mnem && one_reg >= 0)
9511     {
9512       int is_push = (inst.instruction & A_PUSH_POP_OP_MASK) == A1_OPCODE_PUSH;
9513
9514       if (is_push && one_reg == 13 /* SP */)
9515         /* PR 22483: The A2 encoding cannot be used when
9516            pushing the stack pointer as this is UNPREDICTABLE.  */
9517         return;
9518
9519       inst.instruction &= A_COND_MASK;
9520       inst.instruction |= is_push ? A2_OPCODE_PUSH : A2_OPCODE_POP;
9521       inst.instruction |= one_reg << 12;
9522     }
9523 }
9524
9525 static void
9526 do_ldmstm (void)
9527 {
9528   encode_ldmstm (/*from_push_pop_mnem=*/FALSE);
9529 }
9530
9531 /* ARMv5TE load-consecutive (argument parse)
9532    Mode is like LDRH.
9533
9534      LDRccD R, mode
9535      STRccD R, mode.  */
9536
9537 static void
9538 do_ldrd (void)
9539 {
9540   constraint (inst.operands[0].reg % 2 != 0,
9541               _("first transfer register must be even"));
9542   constraint (inst.operands[1].present
9543               && inst.operands[1].reg != inst.operands[0].reg + 1,
9544               _("can only transfer two consecutive registers"));
9545   constraint (inst.operands[0].reg == REG_LR, _("r14 not allowed here"));
9546   constraint (!inst.operands[2].isreg, _("'[' expected"));
9547
9548   if (!inst.operands[1].present)
9549     inst.operands[1].reg = inst.operands[0].reg + 1;
9550
9551   /* encode_arm_addr_mode_3 will diagnose overlap between the base
9552      register and the first register written; we have to diagnose
9553      overlap between the base and the second register written here.  */
9554
9555   if (inst.operands[2].reg == inst.operands[1].reg
9556       && (inst.operands[2].writeback || inst.operands[2].postind))
9557     as_warn (_("base register written back, and overlaps "
9558                "second transfer register"));
9559
9560   if (!(inst.instruction & V4_STR_BIT))
9561     {
9562       /* For an index-register load, the index register must not overlap the
9563         destination (even if not write-back).  */
9564       if (inst.operands[2].immisreg
9565               && ((unsigned) inst.operands[2].imm == inst.operands[0].reg
9566               || (unsigned) inst.operands[2].imm == inst.operands[1].reg))
9567         as_warn (_("index register overlaps transfer register"));
9568     }
9569   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
9570   encode_arm_addr_mode_3 (2, /*is_t=*/FALSE);
9571 }
9572
9573 static void
9574 do_ldrex (void)
9575 {
9576   constraint (!inst.operands[1].isreg || !inst.operands[1].preind
9577               || inst.operands[1].postind || inst.operands[1].writeback
9578               || inst.operands[1].immisreg || inst.operands[1].shifted
9579               || inst.operands[1].negative
9580               /* This can arise if the programmer has written
9581                    strex rN, rM, foo
9582                  or if they have mistakenly used a register name as the last
9583                  operand,  eg:
9584                    strex rN, rM, rX
9585                  It is very difficult to distinguish between these two cases
9586                  because "rX" might actually be a label. ie the register
9587                  name has been occluded by a symbol of the same name. So we
9588                  just generate a general 'bad addressing mode' type error
9589                  message and leave it up to the programmer to discover the
9590                  true cause and fix their mistake.  */
9591               || (inst.operands[1].reg == REG_PC),
9592               BAD_ADDR_MODE);
9593
9594   constraint (inst.relocs[0].exp.X_op != O_constant
9595               || inst.relocs[0].exp.X_add_number != 0,
9596               _("offset must be zero in ARM encoding"));
9597
9598   constraint ((inst.operands[1].reg == REG_PC), BAD_PC);
9599
9600   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
9601   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
9602   inst.relocs[0].type = BFD_RELOC_UNUSED;
9603 }
9604
9605 static void
9606 do_ldrexd (void)
9607 {
9608   constraint (inst.operands[0].reg % 2 != 0,
9609               _("even register required"));
9610   constraint (inst.operands[1].present
9611               && inst.operands[1].reg != inst.operands[0].reg + 1,
9612               _("can only load two consecutive registers"));
9613   /* If op 1 were present and equal to PC, this function wouldn't
9614      have been called in the first place.  */
9615   constraint (inst.operands[0].reg == REG_LR, _("r14 not allowed here"));
9616
9617   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
9618   inst.instruction |= inst.operands[2].reg << 16;
9619 }
9620
9621 /* In both ARM and thumb state 'ldr pc, #imm'  with an immediate
9622    which is not a multiple of four is UNPREDICTABLE.  */
9623 static void
9624 check_ldr_r15_aligned (void)
9625 {
9626   constraint (!(inst.operands[1].immisreg)
9627               && (inst.operands[0].reg == REG_PC
9628               && inst.operands[1].reg == REG_PC
9629               && (inst.relocs[0].exp.X_add_number & 0x3)),
9630               _("ldr to register 15 must be 4-byte aligned"));
9631 }
9632
9633 static void
9634 do_ldst (void)
9635 {
9636   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
9637   if (!inst.operands[1].isreg)
9638     if (move_or_literal_pool (0, CONST_ARM, /*mode_3=*/FALSE))
9639       return;
9640   encode_arm_addr_mode_2 (1, /*is_t=*/FALSE);
9641   check_ldr_r15_aligned ();
9642 }
9643
9644 static void
9645 do_ldstt (void)
9646 {
9647   /* ldrt/strt always use post-indexed addressing.  Turn [Rn] into [Rn]! and
9648      reject [Rn,...].  */
9649   if (inst.operands[1].preind)
9650     {
9651       constraint (inst.relocs[0].exp.X_op != O_constant
9652                   || inst.relocs[0].exp.X_add_number != 0,
9653                   _("this instruction requires a post-indexed address"));
9654
9655       inst.operands[1].preind = 0;
9656       inst.operands[1].postind = 1;
9657       inst.operands[1].writeback = 1;
9658     }
9659   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
9660   encode_arm_addr_mode_2 (1, /*is_t=*/TRUE);
9661 }
9662
9663 /* Halfword and signed-byte load/store operations.  */
9664
9665 static void
9666 do_ldstv4 (void)
9667 {
9668   constraint (inst.operands[0].reg == REG_PC, BAD_PC);
9669   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
9670   if (!inst.operands[1].isreg)
9671     if (move_or_literal_pool (0, CONST_ARM, /*mode_3=*/TRUE))
9672       return;
9673   encode_arm_addr_mode_3 (1, /*is_t=*/FALSE);
9674 }
9675
9676 static void
9677 do_ldsttv4 (void)
9678 {
9679   /* ldrt/strt always use post-indexed addressing.  Turn [Rn] into [Rn]! and
9680      reject [Rn,...].  */
9681   if (inst.operands[1].preind)
9682     {
9683       constraint (inst.relocs[0].exp.X_op != O_constant
9684                   || inst.relocs[0].exp.X_add_number != 0,
9685                   _("this instruction requires a post-indexed address"));
9686
9687       inst.operands[1].preind = 0;
9688       inst.operands[1].postind = 1;
9689       inst.operands[1].writeback = 1;
9690     }
9691   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
9692   encode_arm_addr_mode_3 (1, /*is_t=*/TRUE);
9693 }
9694
9695 /* Co-processor register load/store.
9696    Format: <LDC|STC>{cond}[L] CP#,CRd,<address>  */
9697 static void
9698 do_lstc (void)
9699 {
9700   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 8;
9701   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 12;
9702   encode_arm_cp_address (2, TRUE, TRUE, 0);
9703 }
9704
9705 static void
9706 do_mlas (void)
9707 {
9708   /* This restriction does not apply to mls (nor to mla in v6 or later).  */
9709   if (inst.operands[0].reg == inst.operands[1].reg
9710       && !ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v6)
9711       && !(inst.instruction & 0x00400000))
9712     as_tsktsk (_("Rd and Rm should be different in mla"));
9713
9714   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 16;
9715   inst.instruction |= inst.operands[1].reg;
9716   inst.instruction |= inst.operands[2].reg << 8;
9717   inst.instruction |= inst.operands[3].reg << 12;
9718 }
9719
9720 static void
9721 do_mov (void)
9722 {
9723   constraint (inst.relocs[0].type >= BFD_RELOC_ARM_THUMB_ALU_ABS_G0_NC
9724               && inst.relocs[0].type <= BFD_RELOC_ARM_THUMB_ALU_ABS_G3_NC ,
9725               THUMB1_RELOC_ONLY);
9726   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
9727   encode_arm_shifter_operand (1);
9728 }
9729
9730 /* ARM V6T2 16-bit immediate register load: MOV[WT]{cond} Rd, #<imm16>.  */
9731 static void
9732 do_mov16 (void)
9733 {
9734   bfd_vma imm;
9735   bfd_boolean top;
9736
9737   top = (inst.instruction & 0x00400000) != 0;
9738   constraint (top && inst.relocs[0].type == BFD_RELOC_ARM_MOVW,
9739               _(":lower16: not allowed in this instruction"));
9740   constraint (!top && inst.relocs[0].type == BFD_RELOC_ARM_MOVT,
9741               _(":upper16: not allowed in this instruction"));
9742   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
9743   if (inst.relocs[0].type == BFD_RELOC_UNUSED)
9744     {
9745       imm = inst.relocs[0].exp.X_add_number;
9746       /* The value is in two pieces: 0:11, 16:19.  */
9747       inst.instruction |= (imm & 0x00000fff);
9748       inst.instruction |= (imm & 0x0000f000) << 4;
9749     }
9750 }
9751
9752 static int
9753 do_vfp_nsyn_mrs (void)
9754 {
9755   if (inst.operands[0].isvec)
9756     {
9757       if (inst.operands[1].reg != 1)
9758         first_error (_("operand 1 must be FPSCR"));
9759       memset (&inst.operands[0], '\0', sizeof (inst.operands[0]));
9760       memset (&inst.operands[1], '\0', sizeof (inst.operands[1]));
9761       do_vfp_nsyn_opcode ("fmstat");
9762     }
9763   else if (inst.operands[1].isvec)
9764     do_vfp_nsyn_opcode ("fmrx");
9765   else
9766     return FAIL;
9767
9768   return SUCCESS;
9769 }
9770
9771 static int
9772 do_vfp_nsyn_msr (void)
9773 {
9774   if (inst.operands[0].isvec)
9775     do_vfp_nsyn_opcode ("fmxr");
9776   else
9777     return FAIL;
9778
9779   return SUCCESS;
9780 }
9781
9782 static void
9783 do_vmrs (void)
9784 {
9785   unsigned Rt = inst.operands[0].reg;
9786
9787   if (thumb_mode && Rt == REG_SP)
9788     {
9789       inst.error = BAD_SP;
9790       return;
9791     }
9792
9793   /* MVFR2 is only valid at ARMv8-A.  */
9794   if (inst.operands[1].reg == 5)
9795     constraint (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, fpu_vfp_ext_armv8),
9796                 _(BAD_FPU));
9797
9798   /* APSR_ sets isvec. All other refs to PC are illegal.  */
9799   if (!inst.operands[0].isvec && Rt == REG_PC)
9800     {
9801       inst.error = BAD_PC;
9802       return;
9803     }
9804
9805   /* If we get through parsing the register name, we just insert the number
9806      generated into the instruction without further validation.  */
9807   inst.instruction |= (inst.operands[1].reg << 16);
9808   inst.instruction |= (Rt << 12);
9809 }
9810
9811 static void
9812 do_vmsr (void)
9813 {
9814   unsigned Rt = inst.operands[1].reg;
9815
9816   if (thumb_mode)
9817     reject_bad_reg (Rt);
9818   else if (Rt == REG_PC)
9819     {
9820       inst.error = BAD_PC;
9821       return;
9822     }
9823
9824   /* MVFR2 is only valid for ARMv8-A.  */
9825   if (inst.operands[0].reg == 5)
9826     constraint (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, fpu_vfp_ext_armv8),
9827                 _(BAD_FPU));
9828
9829   /* If we get through parsing the register name, we just insert the number
9830      generated into the instruction without further validation.  */
9831   inst.instruction |= (inst.operands[0].reg << 16);
9832   inst.instruction |= (Rt << 12);
9833 }
9834
9835 static void
9836 do_mrs (void)
9837 {
9838   unsigned br;
9839
9840   if (do_vfp_nsyn_mrs () == SUCCESS)
9841     return;
9842
9843   constraint (inst.operands[0].reg == REG_PC, BAD_PC);
9844   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
9845
9846   if (inst.operands[1].isreg)
9847     {
9848       br = inst.operands[1].reg;
9849       if (((br & 0x200) == 0) && ((br & 0xf0000) != 0xf0000))
9850         as_bad (_("bad register for mrs"));
9851     }
9852   else
9853     {
9854       /* mrs only accepts CPSR/SPSR/CPSR_all/SPSR_all.  */
9855       constraint ((inst.operands[1].imm & (PSR_c|PSR_x|PSR_s|PSR_f))
9856                   != (PSR_c|PSR_f),
9857                   _("'APSR', 'CPSR' or 'SPSR' expected"));
9858       br = (15<<16) | (inst.operands[1].imm & SPSR_BIT);
9859     }
9860
9861   inst.instruction |= br;
9862 }
9863
9864 /* Two possible forms:
9865       "{C|S}PSR_<field>, Rm",
9866       "{C|S}PSR_f, #expression".  */
9867
9868 static void
9869 do_msr (void)
9870 {
9871   if (do_vfp_nsyn_msr () == SUCCESS)
9872     return;
9873
9874   inst.instruction |= inst.operands[0].imm;
9875   if (inst.operands[1].isreg)
9876     inst.instruction |= inst.operands[1].reg;
9877   else
9878     {
9879       inst.instruction |= INST_IMMEDIATE;
9880       inst.relocs[0].type = BFD_RELOC_ARM_IMMEDIATE;
9881       inst.relocs[0].pc_rel = 0;
9882     }
9883 }
9884
9885 static void
9886 do_mul (void)
9887 {
9888   constraint (inst.operands[2].reg == REG_PC, BAD_PC);
9889
9890   if (!inst.operands[2].present)
9891     inst.operands[2].reg = inst.operands[0].reg;
9892   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 16;
9893   inst.instruction |= inst.operands[1].reg;
9894   inst.instruction |= inst.operands[2].reg << 8;
9895
9896   if (inst.operands[0].reg == inst.operands[1].reg
9897       && !ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v6))
9898     as_tsktsk (_("Rd and Rm should be different in mul"));
9899 }
9900
9901 /* Long Multiply Parser
9902    UMULL RdLo, RdHi, Rm, Rs
9903    SMULL RdLo, RdHi, Rm, Rs
9904    UMLAL RdLo, RdHi, Rm, Rs
9905    SMLAL RdLo, RdHi, Rm, Rs.  */
9906
9907 static void
9908 do_mull (void)
9909 {
9910   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
9911   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
9912   inst.instruction |= inst.operands[2].reg;
9913   inst.instruction |= inst.operands[3].reg << 8;
9914
9915   /* rdhi and rdlo must be different.  */
9916   if (inst.operands[0].reg == inst.operands[1].reg)
9917     as_tsktsk (_("rdhi and rdlo must be different"));
9918
9919   /* rdhi, rdlo and rm must all be different before armv6.  */
9920   if ((inst.operands[0].reg == inst.operands[2].reg
9921       || inst.operands[1].reg == inst.operands[2].reg)
9922       && !ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v6))
9923     as_tsktsk (_("rdhi, rdlo and rm must all be different"));
9924 }
9925
9926 static void
9927 do_nop (void)
9928 {
9929   if (inst.operands[0].present
9930       || ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v6k))
9931     {
9932       /* Architectural NOP hints are CPSR sets with no bits selected.  */
9933       inst.instruction &= 0xf0000000;
9934       inst.instruction |= 0x0320f000;
9935       if (inst.operands[0].present)
9936         inst.instruction |= inst.operands[0].imm;
9937     }
9938 }
9939
9940 /* ARM V6 Pack Halfword Bottom Top instruction (argument parse).
9941    PKHBT {<cond>} <Rd>, <Rn>, <Rm> {, LSL #<shift_imm>}
9942    Condition defaults to COND_ALWAYS.
9943    Error if Rd, Rn or Rm are R15.  */
9944
9945 static void
9946 do_pkhbt (void)
9947 {
9948   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
9949   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
9950   inst.instruction |= inst.operands[2].reg;
9951   if (inst.operands[3].present)
9952     encode_arm_shift (3);
9953 }
9954
9955 /* ARM V6 PKHTB (Argument Parse).  */
9956
9957 static void
9958 do_pkhtb (void)
9959 {
9960   if (!inst.operands[3].present)
9961     {
9962       /* If the shift specifier is omitted, turn the instruction
9963          into pkhbt rd, rm, rn. */
9964       inst.instruction &= 0xfff00010;
9965       inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
9966       inst.instruction |= inst.operands[1].reg;
9967       inst.instruction |= inst.operands[2].reg << 16;
9968     }
9969   else
9970     {
9971       inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
9972       inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
9973       inst.instruction |= inst.operands[2].reg;
9974       encode_arm_shift (3);
9975     }
9976 }
9977
9978 /* ARMv5TE: Preload-Cache
9979    MP Extensions: Preload for write
9980
9981     PLD(W) <addr_mode>
9982
9983   Syntactically, like LDR with B=1, W=0, L=1.  */
9984
9985 static void
9986 do_pld (void)
9987 {
9988   constraint (!inst.operands[0].isreg,
9989               _("'[' expected after PLD mnemonic"));
9990   constraint (inst.operands[0].postind,
9991               _("post-indexed expression used in preload instruction"));
9992   constraint (inst.operands[0].writeback,
9993               _("writeback used in preload instruction"));
9994   constraint (!inst.operands[0].preind,
9995               _("unindexed addressing used in preload instruction"));
9996   encode_arm_addr_mode_2 (0, /*is_t=*/FALSE);
9997 }
9998
9999 /* ARMv7: PLI <addr_mode>  */
10000 static void
10001 do_pli (void)
10002 {
10003   constraint (!inst.operands[0].isreg,
10004               _("'[' expected after PLI mnemonic"));
10005   constraint (inst.operands[0].postind,
10006               _("post-indexed expression used in preload instruction"));
10007   constraint (inst.operands[0].writeback,
10008               _("writeback used in preload instruction"));
10009   constraint (!inst.operands[0].preind,
10010               _("unindexed addressing used in preload instruction"));
10011   encode_arm_addr_mode_2 (0, /*is_t=*/FALSE);
10012   inst.instruction &= ~PRE_INDEX;
10013 }
10014
10015 static void
10016 do_push_pop (void)
10017 {
10018   constraint (inst.operands[0].writeback,
10019               _("push/pop do not support {reglist}^"));
10020   inst.operands[1] = inst.operands[0];
10021   memset (&inst.operands[0], 0, sizeof inst.operands[0]);
10022   inst.operands[0].isreg = 1;
10023   inst.operands[0].writeback = 1;
10024   inst.operands[0].reg = REG_SP;
10025   encode_ldmstm (/*from_push_pop_mnem=*/TRUE);
10026 }
10027
10028 /* ARM V6 RFE (Return from Exception) loads the PC and CPSR from the
10029    word at the specified address and the following word
10030    respectively.
10031    Unconditionally executed.
10032    Error if Rn is R15.  */
10033
10034 static void
10035 do_rfe (void)
10036 {
10037   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 16;
10038   if (inst.operands[0].writeback)
10039     inst.instruction |= WRITE_BACK;
10040 }
10041
10042 /* ARM V6 ssat (argument parse).  */
10043
10044 static void
10045 do_ssat (void)
10046 {
10047   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
10048   inst.instruction |= (inst.operands[1].imm - 1) << 16;
10049   inst.instruction |= inst.operands[2].reg;
10050
10051   if (inst.operands[3].present)
10052     encode_arm_shift (3);
10053 }
10054
10055 /* ARM V6 usat (argument parse).  */
10056
10057 static void
10058 do_usat (void)
10059 {
10060   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
10061   inst.instruction |= inst.operands[1].imm << 16;
10062   inst.instruction |= inst.operands[2].reg;
10063
10064   if (inst.operands[3].present)
10065     encode_arm_shift (3);
10066 }
10067
10068 /* ARM V6 ssat16 (argument parse).  */
10069
10070 static void
10071 do_ssat16 (void)
10072 {
10073   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
10074   inst.instruction |= ((inst.operands[1].imm - 1) << 16);
10075   inst.instruction |= inst.operands[2].reg;
10076 }
10077
10078 static void
10079 do_usat16 (void)
10080 {
10081   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
10082   inst.instruction |= inst.operands[1].imm << 16;
10083   inst.instruction |= inst.operands[2].reg;
10084 }
10085
10086 /* ARM V6 SETEND (argument parse).  Sets the E bit in the CPSR while
10087    preserving the other bits.
10088
10089    setend <endian_specifier>, where <endian_specifier> is either
10090    BE or LE.  */
10091
10092 static void
10093 do_setend (void)
10094 {
10095   if (warn_on_deprecated
10096       && ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v8))
10097       as_tsktsk (_("setend use is deprecated for ARMv8"));
10098
10099   if (inst.operands[0].imm)
10100     inst.instruction |= 0x200;
10101 }
10102
10103 static void
10104 do_shift (void)
10105 {
10106   unsigned int Rm = (inst.operands[1].present
10107                      ? inst.operands[1].reg
10108                      : inst.operands[0].reg);
10109
10110   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
10111   inst.instruction |= Rm;
10112   if (inst.operands[2].isreg)  /* Rd, {Rm,} Rs */
10113     {
10114       inst.instruction |= inst.operands[2].reg << 8;
10115       inst.instruction |= SHIFT_BY_REG;
10116       /* PR 12854: Error on extraneous shifts.  */
10117       constraint (inst.operands[2].shifted,
10118                   _("extraneous shift as part of operand to shift insn"));
10119     }
10120   else
10121     inst.relocs[0].type = BFD_RELOC_ARM_SHIFT_IMM;
10122 }
10123
10124 static void
10125 do_smc (void)
10126 {
10127   inst.relocs[0].type = BFD_RELOC_ARM_SMC;
10128   inst.relocs[0].pc_rel = 0;
10129 }
10130
10131 static void
10132 do_hvc (void)
10133 {
10134   inst.relocs[0].type = BFD_RELOC_ARM_HVC;
10135   inst.relocs[0].pc_rel = 0;
10136 }
10137
10138 static void
10139 do_swi (void)
10140 {
10141   inst.relocs[0].type = BFD_RELOC_ARM_SWI;
10142   inst.relocs[0].pc_rel = 0;
10143 }
10144
10145 static void
10146 do_setpan (void)
10147 {
10148   constraint (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_pan),
10149               _("selected processor does not support SETPAN instruction"));
10150
10151   inst.instruction |= ((inst.operands[0].imm & 1) << 9);
10152 }
10153
10154 static void
10155 do_t_setpan (void)
10156 {
10157   constraint (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_pan),
10158               _("selected processor does not support SETPAN instruction"));
10159
10160   inst.instruction |= (inst.operands[0].imm << 3);
10161 }
10162
10163 /* ARM V5E (El Segundo) signed-multiply-accumulate (argument parse)
10164    SMLAxy{cond} Rd,Rm,Rs,Rn
10165    SMLAWy{cond} Rd,Rm,Rs,Rn
10166    Error if any register is R15.  */
10167
10168 static void
10169 do_smla (void)
10170 {
10171   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 16;
10172   inst.instruction |= inst.operands[1].reg;
10173   inst.instruction |= inst.operands[2].reg << 8;
10174   inst.instruction |= inst.operands[3].reg << 12;
10175 }
10176
10177 /* ARM V5E (El Segundo) signed-multiply-accumulate-long (argument parse)
10178    SMLALxy{cond} Rdlo,Rdhi,Rm,Rs
10179    Error if any register is R15.
10180    Warning if Rdlo == Rdhi.  */
10181
10182 static void
10183 do_smlal (void)
10184 {
10185   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
10186   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
10187   inst.instruction |= inst.operands[2].reg;
10188   inst.instruction |= inst.operands[3].reg << 8;
10189
10190   if (inst.operands[0].reg == inst.operands[1].reg)
10191     as_tsktsk (_("rdhi and rdlo must be different"));
10192 }
10193
10194 /* ARM V5E (El Segundo) signed-multiply (argument parse)
10195    SMULxy{cond} Rd,Rm,Rs
10196    Error if any register is R15.  */
10197
10198 static void
10199 do_smul (void)
10200 {
10201   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 16;
10202   inst.instruction |= inst.operands[1].reg;
10203   inst.instruction |= inst.operands[2].reg << 8;
10204 }
10205
10206 /* ARM V6 srs (argument parse).  The variable fields in the encoding are
10207    the same for both ARM and Thumb-2.  */
10208
10209 static void
10210 do_srs (void)
10211 {
10212   int reg;
10213
10214   if (inst.operands[0].present)
10215     {
10216       reg = inst.operands[0].reg;
10217       constraint (reg != REG_SP, _("SRS base register must be r13"));
10218     }
10219   else
10220     reg = REG_SP;
10221
10222   inst.instruction |= reg << 16;
10223   inst.instruction |= inst.operands[1].imm;
10224   if (inst.operands[0].writeback || inst.operands[1].writeback)
10225     inst.instruction |= WRITE_BACK;
10226 }
10227
10228 /* ARM V6 strex (argument parse).  */
10229
10230 static void
10231 do_strex (void)
10232 {
10233   constraint (!inst.operands[2].isreg || !inst.operands[2].preind
10234               || inst.operands[2].postind || inst.operands[2].writeback
10235               || inst.operands[2].immisreg || inst.operands[2].shifted
10236               || inst.operands[2].negative
10237               /* See comment in do_ldrex().  */
10238               || (inst.operands[2].reg == REG_PC),
10239               BAD_ADDR_MODE);
10240
10241   constraint (inst.operands[0].reg == inst.operands[1].reg
10242               || inst.operands[0].reg == inst.operands[2].reg, BAD_OVERLAP);
10243
10244   constraint (inst.relocs[0].exp.X_op != O_constant
10245               || inst.relocs[0].exp.X_add_number != 0,
10246               _("offset must be zero in ARM encoding"));
10247
10248   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
10249   inst.instruction |= inst.operands[1].reg;
10250   inst.instruction |= inst.operands[2].reg << 16;
10251   inst.relocs[0].type = BFD_RELOC_UNUSED;
10252 }
10253
10254 static void
10255 do_t_strexbh (void)
10256 {
10257   constraint (!inst.operands[2].isreg || !inst.operands[2].preind
10258               || inst.operands[2].postind || inst.operands[2].writeback
10259               || inst.operands[2].immisreg || inst.operands[2].shifted
10260               || inst.operands[2].negative,
10261               BAD_ADDR_MODE);
10262
10263   constraint (inst.operands[0].reg == inst.operands[1].reg
10264               || inst.operands[0].reg == inst.operands[2].reg, BAD_OVERLAP);
10265
10266   do_rm_rd_rn ();
10267 }
10268
10269 static void
10270 do_strexd (void)
10271 {
10272   constraint (inst.operands[1].reg % 2 != 0,
10273               _("even register required"));
10274   constraint (inst.operands[2].present
10275               && inst.operands[2].reg != inst.operands[1].reg + 1,
10276               _("can only store two consecutive registers"));
10277   /* If op 2 were present and equal to PC, this function wouldn't
10278      have been called in the first place.  */
10279   constraint (inst.operands[1].reg == REG_LR, _("r14 not allowed here"));
10280
10281   constraint (inst.operands[0].reg == inst.operands[1].reg
10282               || inst.operands[0].reg == inst.operands[1].reg + 1
10283               || inst.operands[0].reg == inst.operands[3].reg,
10284               BAD_OVERLAP);
10285
10286   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
10287   inst.instruction |= inst.operands[1].reg;
10288   inst.instruction |= inst.operands[3].reg << 16;
10289 }
10290
10291 /* ARM V8 STRL.  */
10292 static void
10293 do_stlex (void)
10294 {
10295   constraint (inst.operands[0].reg == inst.operands[1].reg
10296               || inst.operands[0].reg == inst.operands[2].reg, BAD_OVERLAP);
10297
10298   do_rd_rm_rn ();
10299 }
10300
10301 static void
10302 do_t_stlex (void)
10303 {
10304   constraint (inst.operands[0].reg == inst.operands[1].reg
10305               || inst.operands[0].reg == inst.operands[2].reg, BAD_OVERLAP);
10306
10307   do_rm_rd_rn ();
10308 }
10309
10310 /* ARM V6 SXTAH extracts a 16-bit value from a register, sign
10311    extends it to 32-bits, and adds the result to a value in another
10312    register.  You can specify a rotation by 0, 8, 16, or 24 bits
10313    before extracting the 16-bit value.
10314    SXTAH{<cond>} <Rd>, <Rn>, <Rm>{, <rotation>}
10315    Condition defaults to COND_ALWAYS.
10316    Error if any register uses R15.  */
10317
10318 static void
10319 do_sxtah (void)
10320 {
10321   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
10322   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
10323   inst.instruction |= inst.operands[2].reg;
10324   inst.instruction |= inst.operands[3].imm << 10;
10325 }
10326
10327 /* ARM V6 SXTH.
10328
10329    SXTH {<cond>} <Rd>, <Rm>{, <rotation>}
10330    Condition defaults to COND_ALWAYS.
10331    Error if any register uses R15.  */
10332
10333 static void
10334 do_sxth (void)
10335 {
10336   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
10337   inst.instruction |= inst.operands[1].reg;
10338   inst.instruction |= inst.operands[2].imm << 10;
10339 }
10340 \f
10341 /* VFP instructions.  In a logical order: SP variant first, monad
10342    before dyad, arithmetic then move then load/store.  */
10343
10344 static void
10345 do_vfp_sp_monadic (void)
10346 {
10347   constraint (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, fpu_vfp_ext_v1xd)
10348               && !ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, mve_ext),
10349               _(BAD_FPU));
10350
10351   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[0].reg, VFP_REG_Sd);
10352   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[1].reg, VFP_REG_Sm);
10353 }
10354
10355 static void
10356 do_vfp_sp_dyadic (void)
10357 {
10358   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[0].reg, VFP_REG_Sd);
10359   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[1].reg, VFP_REG_Sn);
10360   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[2].reg, VFP_REG_Sm);
10361 }
10362
10363 static void
10364 do_vfp_sp_compare_z (void)
10365 {
10366   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[0].reg, VFP_REG_Sd);
10367 }
10368
10369 static void
10370 do_vfp_dp_sp_cvt (void)
10371 {
10372   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[0].reg, VFP_REG_Dd);
10373   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[1].reg, VFP_REG_Sm);
10374 }
10375
10376 static void
10377 do_vfp_sp_dp_cvt (void)
10378 {
10379   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[0].reg, VFP_REG_Sd);
10380   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[1].reg, VFP_REG_Dm);
10381 }
10382
10383 static void
10384 do_vfp_reg_from_sp (void)
10385 {
10386   constraint (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, fpu_vfp_ext_v1xd)
10387              && !ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, mve_ext),
10388              _(BAD_FPU));
10389
10390   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
10391   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[1].reg, VFP_REG_Sn);
10392 }
10393
10394 static void
10395 do_vfp_reg2_from_sp2 (void)
10396 {
10397   constraint (inst.operands[2].imm != 2,
10398               _("only two consecutive VFP SP registers allowed here"));
10399   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
10400   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
10401   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[2].reg, VFP_REG_Sm);
10402 }
10403
10404 static void
10405 do_vfp_sp_from_reg (void)
10406 {
10407   constraint (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, fpu_vfp_ext_v1xd)
10408              && !ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, mve_ext),
10409              _(BAD_FPU));
10410
10411   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[0].reg, VFP_REG_Sn);
10412   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 12;
10413 }
10414
10415 static void
10416 do_vfp_sp2_from_reg2 (void)
10417 {
10418   constraint (inst.operands[0].imm != 2,
10419               _("only two consecutive VFP SP registers allowed here"));
10420   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[0].reg, VFP_REG_Sm);
10421   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 12;
10422   inst.instruction |= inst.operands[2].reg << 16;
10423 }
10424
10425 static void
10426 do_vfp_sp_ldst (void)
10427 {
10428   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[0].reg, VFP_REG_Sd);
10429   encode_arm_cp_address (1, FALSE, TRUE, 0);
10430 }
10431
10432 static void
10433 do_vfp_dp_ldst (void)
10434 {
10435   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[0].reg, VFP_REG_Dd);
10436   encode_arm_cp_address (1, FALSE, TRUE, 0);
10437 }
10438
10439
10440 static void
10441 vfp_sp_ldstm (enum vfp_ldstm_type ldstm_type)
10442 {
10443   if (inst.operands[0].writeback)
10444     inst.instruction |= WRITE_BACK;
10445   else
10446     constraint (ldstm_type != VFP_LDSTMIA,
10447                 _("this addressing mode requires base-register writeback"));
10448   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 16;
10449   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[1].reg, VFP_REG_Sd);
10450   inst.instruction |= inst.operands[1].imm;
10451 }
10452
10453 static void
10454 vfp_dp_ldstm (enum vfp_ldstm_type ldstm_type)
10455 {
10456   int count;
10457
10458   if (inst.operands[0].writeback)
10459     inst.instruction |= WRITE_BACK;
10460   else
10461     constraint (ldstm_type != VFP_LDSTMIA && ldstm_type != VFP_LDSTMIAX,
10462                 _("this addressing mode requires base-register writeback"));
10463
10464   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 16;
10465   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[1].reg, VFP_REG_Dd);
10466
10467   count = inst.operands[1].imm << 1;
10468   if (ldstm_type == VFP_LDSTMIAX || ldstm_type == VFP_LDSTMDBX)
10469     count += 1;
10470
10471   inst.instruction |= count;
10472 }
10473
10474 static void
10475 do_vfp_sp_ldstmia (void)
10476 {
10477   vfp_sp_ldstm (VFP_LDSTMIA);
10478 }
10479
10480 static void
10481 do_vfp_sp_ldstmdb (void)
10482 {
10483   vfp_sp_ldstm (VFP_LDSTMDB);
10484 }
10485
10486 static void
10487 do_vfp_dp_ldstmia (void)
10488 {
10489   vfp_dp_ldstm (VFP_LDSTMIA);
10490 }
10491
10492 static void
10493 do_vfp_dp_ldstmdb (void)
10494 {
10495   vfp_dp_ldstm (VFP_LDSTMDB);
10496 }
10497
10498 static void
10499 do_vfp_xp_ldstmia (void)
10500 {
10501   vfp_dp_ldstm (VFP_LDSTMIAX);
10502 }
10503
10504 static void
10505 do_vfp_xp_ldstmdb (void)
10506 {
10507   vfp_dp_ldstm (VFP_LDSTMDBX);
10508 }
10509
10510 static void
10511 do_vfp_dp_rd_rm (void)
10512 {
10513   constraint (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, fpu_vfp_ext_v1)
10514               && !ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, mve_ext),
10515               _(BAD_FPU));
10516
10517   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[0].reg, VFP_REG_Dd);
10518   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[1].reg, VFP_REG_Dm);
10519 }
10520
10521 static void
10522 do_vfp_dp_rn_rd (void)
10523 {
10524   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[0].reg, VFP_REG_Dn);
10525   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[1].reg, VFP_REG_Dd);
10526 }
10527
10528 static void
10529 do_vfp_dp_rd_rn (void)
10530 {
10531   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[0].reg, VFP_REG_Dd);
10532   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[1].reg, VFP_REG_Dn);
10533 }
10534
10535 static void
10536 do_vfp_dp_rd_rn_rm (void)
10537 {
10538   constraint (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, fpu_vfp_ext_v2)
10539               && !ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, mve_ext),
10540               _(BAD_FPU));
10541
10542   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[0].reg, VFP_REG_Dd);
10543   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[1].reg, VFP_REG_Dn);
10544   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[2].reg, VFP_REG_Dm);
10545 }
10546
10547 static void
10548 do_vfp_dp_rd (void)
10549 {
10550   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[0].reg, VFP_REG_Dd);
10551 }
10552
10553 static void
10554 do_vfp_dp_rm_rd_rn (void)
10555 {
10556   constraint (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, fpu_vfp_ext_v2)
10557               && !ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, mve_ext),
10558               _(BAD_FPU));
10559
10560   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[0].reg, VFP_REG_Dm);
10561   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[1].reg, VFP_REG_Dd);
10562   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[2].reg, VFP_REG_Dn);
10563 }
10564
10565 /* VFPv3 instructions.  */
10566 static void
10567 do_vfp_sp_const (void)
10568 {
10569   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[0].reg, VFP_REG_Sd);
10570   inst.instruction |= (inst.operands[1].imm & 0xf0) << 12;
10571   inst.instruction |= (inst.operands[1].imm & 0x0f);
10572 }
10573
10574 static void
10575 do_vfp_dp_const (void)
10576 {
10577   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[0].reg, VFP_REG_Dd);
10578   inst.instruction |= (inst.operands[1].imm & 0xf0) << 12;
10579   inst.instruction |= (inst.operands[1].imm & 0x0f);
10580 }
10581
10582 static void
10583 vfp_conv (int srcsize)
10584 {
10585   int immbits = srcsize - inst.operands[1].imm;
10586
10587   if (srcsize == 16 && !(immbits >= 0 && immbits <= srcsize))
10588     {
10589       /* If srcsize is 16, inst.operands[1].imm must be in the range 0-16.
10590          i.e. immbits must be in range 0 - 16.  */
10591       inst.error = _("immediate value out of range, expected range [0, 16]");
10592       return;
10593     }
10594   else if (srcsize == 32 && !(immbits >= 0 && immbits < srcsize))
10595     {
10596       /* If srcsize is 32, inst.operands[1].imm must be in the range 1-32.
10597          i.e. immbits must be in range 0 - 31.  */
10598       inst.error = _("immediate value out of range, expected range [1, 32]");
10599       return;
10600     }
10601
10602   inst.instruction |= (immbits & 1) << 5;
10603   inst.instruction |= (immbits >> 1);
10604 }
10605
10606 static void
10607 do_vfp_sp_conv_16 (void)
10608 {
10609   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[0].reg, VFP_REG_Sd);
10610   vfp_conv (16);
10611 }
10612
10613 static void
10614 do_vfp_dp_conv_16 (void)
10615 {
10616   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[0].reg, VFP_REG_Dd);
10617   vfp_conv (16);
10618 }
10619
10620 static void
10621 do_vfp_sp_conv_32 (void)
10622 {
10623   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[0].reg, VFP_REG_Sd);
10624   vfp_conv (32);
10625 }
10626
10627 static void
10628 do_vfp_dp_conv_32 (void)
10629 {
10630   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[0].reg, VFP_REG_Dd);
10631   vfp_conv (32);
10632 }
10633 \f
10634 /* FPA instructions.  Also in a logical order.  */
10635
10636 static void
10637 do_fpa_cmp (void)
10638 {
10639   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 16;
10640   inst.instruction |= inst.operands[1].reg;
10641 }
10642
10643 static void
10644 do_fpa_ldmstm (void)
10645 {
10646   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
10647   switch (inst.operands[1].imm)
10648     {
10649     case 1: inst.instruction |= CP_T_X;          break;
10650     case 2: inst.instruction |= CP_T_Y;          break;
10651     case 3: inst.instruction |= CP_T_Y | CP_T_X; break;
10652     case 4:                                      break;
10653     default: abort ();
10654     }
10655
10656   if (inst.instruction & (PRE_INDEX | INDEX_UP))
10657     {
10658       /* The instruction specified "ea" or "fd", so we can only accept
10659          [Rn]{!}.  The instruction does not really support stacking or
10660          unstacking, so we have to emulate these by setting appropriate
10661          bits and offsets.  */
10662       constraint (inst.relocs[0].exp.X_op != O_constant
10663                   || inst.relocs[0].exp.X_add_number != 0,
10664                   _("this instruction does not support indexing"));
10665
10666       if ((inst.instruction & PRE_INDEX) || inst.operands[2].writeback)
10667         inst.relocs[0].exp.X_add_number = 12 * inst.operands[1].imm;
10668
10669       if (!(inst.instruction & INDEX_UP))
10670         inst.relocs[0].exp.X_add_number = -inst.relocs[0].exp.X_add_number;
10671
10672       if (!(inst.instruction & PRE_INDEX) && inst.operands[2].writeback)
10673         {
10674           inst.operands[2].preind = 0;
10675           inst.operands[2].postind = 1;
10676         }
10677     }
10678
10679   encode_arm_cp_address (2, TRUE, TRUE, 0);
10680 }
10681 \f
10682 /* iWMMXt instructions: strictly in alphabetical order.  */
10683
10684 static void
10685 do_iwmmxt_tandorc (void)
10686 {
10687   constraint (inst.operands[0].reg != REG_PC, _("only r15 allowed here"));
10688 }
10689
10690 static void
10691 do_iwmmxt_textrc (void)
10692 {
10693   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
10694   inst.instruction |= inst.operands[1].imm;
10695 }
10696
10697 static void
10698 do_iwmmxt_textrm (void)
10699 {
10700   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
10701   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
10702   inst.instruction |= inst.operands[2].imm;
10703 }
10704
10705 static void
10706 do_iwmmxt_tinsr (void)
10707 {
10708   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 16;
10709   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 12;
10710   inst.instruction |= inst.operands[2].imm;
10711 }
10712
10713 static void
10714 do_iwmmxt_tmia (void)
10715 {
10716   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 5;
10717   inst.instruction |= inst.operands[1].reg;
10718   inst.instruction |= inst.operands[2].reg << 12;
10719 }
10720
10721 static void
10722 do_iwmmxt_waligni (void)
10723 {
10724   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
10725   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
10726   inst.instruction |= inst.operands[2].reg;
10727   inst.instruction |= inst.operands[3].imm << 20;
10728 }
10729
10730 static void
10731 do_iwmmxt_wmerge (void)
10732 {
10733   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
10734   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
10735   inst.instruction |= inst.operands[2].reg;
10736   inst.instruction |= inst.operands[3].imm << 21;
10737 }
10738
10739 static void
10740 do_iwmmxt_wmov (void)
10741 {
10742   /* WMOV rD, rN is an alias for WOR rD, rN, rN.  */
10743   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
10744   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
10745   inst.instruction |= inst.operands[1].reg;
10746 }
10747
10748 static void
10749 do_iwmmxt_wldstbh (void)
10750 {
10751   int reloc;
10752   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
10753   if (thumb_mode)
10754     reloc = BFD_RELOC_ARM_T32_CP_OFF_IMM_S2;
10755   else
10756     reloc = BFD_RELOC_ARM_CP_OFF_IMM_S2;
10757   encode_arm_cp_address (1, TRUE, FALSE, reloc);
10758 }
10759
10760 static void
10761 do_iwmmxt_wldstw (void)
10762 {
10763   /* RIWR_RIWC clears .isreg for a control register.  */
10764   if (!inst.operands[0].isreg)
10765     {
10766       constraint (inst.cond != COND_ALWAYS, BAD_COND);
10767       inst.instruction |= 0xf0000000;
10768     }
10769
10770   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
10771   encode_arm_cp_address (1, TRUE, TRUE, 0);
10772 }
10773
10774 static void
10775 do_iwmmxt_wldstd (void)
10776 {
10777   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
10778   if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_cext_iwmmxt2)
10779       && inst.operands[1].immisreg)
10780     {
10781       inst.instruction &= ~0x1a000ff;
10782       inst.instruction |= (0xfU << 28);
10783       if (inst.operands[1].preind)
10784         inst.instruction |= PRE_INDEX;
10785       if (!inst.operands[1].negative)
10786         inst.instruction |= INDEX_UP;
10787       if (inst.operands[1].writeback)
10788         inst.instruction |= WRITE_BACK;
10789       inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
10790       inst.instruction |= inst.relocs[0].exp.X_add_number << 4;
10791       inst.instruction |= inst.operands[1].imm;
10792     }
10793   else
10794     encode_arm_cp_address (1, TRUE, FALSE, 0);
10795 }
10796
10797 static void
10798 do_iwmmxt_wshufh (void)
10799 {
10800   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
10801   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
10802   inst.instruction |= ((inst.operands[2].imm & 0xf0) << 16);
10803   inst.instruction |= (inst.operands[2].imm & 0x0f);
10804 }
10805
10806 static void
10807 do_iwmmxt_wzero (void)
10808 {
10809   /* WZERO reg is an alias for WANDN reg, reg, reg.  */
10810   inst.instruction |= inst.operands[0].reg;
10811   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
10812   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 16;
10813 }
10814
10815 static void
10816 do_iwmmxt_wrwrwr_or_imm5 (void)
10817 {
10818   if (inst.operands[2].isreg)
10819     do_rd_rn_rm ();
10820   else {
10821     constraint (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_cext_iwmmxt2),
10822                 _("immediate operand requires iWMMXt2"));
10823     do_rd_rn ();
10824     if (inst.operands[2].imm == 0)
10825       {
10826         switch ((inst.instruction >> 20) & 0xf)
10827           {
10828           case 4:
10829           case 5:
10830           case 6:
10831           case 7:
10832             /* w...h wrd, wrn, #0 -> wrorh wrd, wrn, #16.  */
10833             inst.operands[2].imm = 16;
10834             inst.instruction = (inst.instruction & 0xff0fffff) | (0x7 << 20);
10835             break;
10836           case 8:
10837           case 9:
10838           case 10:
10839           case 11:
10840             /* w...w wrd, wrn, #0 -> wrorw wrd, wrn, #32.  */
10841             inst.operands[2].imm = 32;
10842             inst.instruction = (inst.instruction & 0xff0fffff) | (0xb << 20);
10843             break;
10844           case 12:
10845           case 13:
10846           case 14:
10847           case 15:
10848             {
10849               /* w...d wrd, wrn, #0 -> wor wrd, wrn, wrn.  */
10850               unsigned long wrn;
10851               wrn = (inst.instruction >> 16) & 0xf;
10852               inst.instruction &= 0xff0fff0f;
10853               inst.instruction |= wrn;
10854               /* Bail out here; the instruction is now assembled.  */
10855               return;
10856             }
10857           }
10858       }
10859     /* Map 32 -> 0, etc.  */
10860     inst.operands[2].imm &= 0x1f;
10861     inst.instruction |= (0xfU << 28) | ((inst.operands[2].imm & 0x10) << 4) | (inst.operands[2].imm & 0xf);
10862   }
10863 }
10864 \f
10865 /* Cirrus Maverick instructions.  Simple 2-, 3-, and 4-register
10866    operations first, then control, shift, and load/store.  */
10867
10868 /* Insns like "foo X,Y,Z".  */
10869
10870 static void
10871 do_mav_triple (void)
10872 {
10873   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 16;
10874   inst.instruction |= inst.operands[1].reg;
10875   inst.instruction |= inst.operands[2].reg << 12;
10876 }
10877
10878 /* Insns like "foo W,X,Y,Z".
10879     where W=MVAX[0:3] and X,Y,Z=MVFX[0:15].  */
10880
10881 static void
10882 do_mav_quad (void)
10883 {
10884   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 5;
10885   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 12;
10886   inst.instruction |= inst.operands[2].reg << 16;
10887   inst.instruction |= inst.operands[3].reg;
10888 }
10889
10890 /* cfmvsc32<cond> DSPSC,MVDX[15:0].  */
10891 static void
10892 do_mav_dspsc (void)
10893 {
10894   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 12;
10895 }
10896
10897 /* Maverick shift immediate instructions.
10898    cfsh32<cond> MVFX[15:0],MVFX[15:0],Shift[6:0].
10899    cfsh64<cond> MVDX[15:0],MVDX[15:0],Shift[6:0].  */
10900
10901 static void
10902 do_mav_shift (void)
10903 {
10904   int imm = inst.operands[2].imm;
10905
10906   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
10907   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
10908
10909   /* Bits 0-3 of the insn should have bits 0-3 of the immediate.
10910      Bits 5-7 of the insn should have bits 4-6 of the immediate.
10911      Bit 4 should be 0.  */
10912   imm = (imm & 0xf) | ((imm & 0x70) << 1);
10913
10914   inst.instruction |= imm;
10915 }
10916 \f
10917 /* XScale instructions.  Also sorted arithmetic before move.  */
10918
10919 /* Xscale multiply-accumulate (argument parse)
10920      MIAcc   acc0,Rm,Rs
10921      MIAPHcc acc0,Rm,Rs
10922      MIAxycc acc0,Rm,Rs.  */
10923
10924 static void
10925 do_xsc_mia (void)
10926 {
10927   inst.instruction |= inst.operands[1].reg;
10928   inst.instruction |= inst.operands[2].reg << 12;
10929 }
10930
10931 /* Xscale move-accumulator-register (argument parse)
10932
10933      MARcc   acc0,RdLo,RdHi.  */
10934
10935 static void
10936 do_xsc_mar (void)
10937 {
10938   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 12;
10939   inst.instruction |= inst.operands[2].reg << 16;
10940 }
10941
10942 /* Xscale move-register-accumulator (argument parse)
10943
10944      MRAcc   RdLo,RdHi,acc0.  */
10945
10946 static void
10947 do_xsc_mra (void)
10948 {
10949   constraint (inst.operands[0].reg == inst.operands[1].reg, BAD_OVERLAP);
10950   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
10951   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
10952 }
10953 \f
10954 /* Encoding functions relevant only to Thumb.  */
10955
10956 /* inst.operands[i] is a shifted-register operand; encode
10957    it into inst.instruction in the format used by Thumb32.  */
10958
10959 static void
10960 encode_thumb32_shifted_operand (int i)
10961 {
10962   unsigned int value = inst.relocs[0].exp.X_add_number;
10963   unsigned int shift = inst.operands[i].shift_kind;
10964
10965   constraint (inst.operands[i].immisreg,
10966               _("shift by register not allowed in thumb mode"));
10967   inst.instruction |= inst.operands[i].reg;
10968   if (shift == SHIFT_RRX)
10969     inst.instruction |= SHIFT_ROR << 4;
10970   else
10971     {
10972       constraint (inst.relocs[0].exp.X_op != O_constant,
10973                   _("expression too complex"));
10974
10975       constraint (value > 32
10976                   || (value == 32 && (shift == SHIFT_LSL
10977                                       || shift == SHIFT_ROR)),
10978                   _("shift expression is too large"));
10979
10980       if (value == 0)
10981         shift = SHIFT_LSL;
10982       else if (value == 32)
10983         value = 0;
10984
10985       inst.instruction |= shift << 4;
10986       inst.instruction |= (value & 0x1c) << 10;
10987       inst.instruction |= (value & 0x03) << 6;
10988     }
10989 }
10990
10991
10992 /* inst.operands[i] was set up by parse_address.  Encode it into a
10993    Thumb32 format load or store instruction.  Reject forms that cannot
10994    be used with such instructions.  If is_t is true, reject forms that
10995    cannot be used with a T instruction; if is_d is true, reject forms
10996    that cannot be used with a D instruction.  If it is a store insn,
10997    reject PC in Rn.  */
10998
10999 static void
11000 encode_thumb32_addr_mode (int i, bfd_boolean is_t, bfd_boolean is_d)
11001 {
11002   const bfd_boolean is_pc = (inst.operands[i].reg == REG_PC);
11003
11004   constraint (!inst.operands[i].isreg,
11005               _("Instruction does not support =N addresses"));
11006
11007   inst.instruction |= inst.operands[i].reg << 16;
11008   if (inst.operands[i].immisreg)
11009     {
11010       constraint (is_pc, BAD_PC_ADDRESSING);
11011       constraint (is_t || is_d, _("cannot use register index with this instruction"));
11012       constraint (inst.operands[i].negative,
11013                   _("Thumb does not support negative register indexing"));
11014       constraint (inst.operands[i].postind,
11015                   _("Thumb does not support register post-indexing"));
11016       constraint (inst.operands[i].writeback,
11017                   _("Thumb does not support register indexing with writeback"));
11018       constraint (inst.operands[i].shifted && inst.operands[i].shift_kind != SHIFT_LSL,
11019                   _("Thumb supports only LSL in shifted register indexing"));
11020
11021       inst.instruction |= inst.operands[i].imm;
11022       if (inst.operands[i].shifted)
11023         {
11024           constraint (inst.relocs[0].exp.X_op != O_constant,
11025                       _("expression too complex"));
11026           constraint (inst.relocs[0].exp.X_add_number < 0
11027                       || inst.relocs[0].exp.X_add_number > 3,
11028                       _("shift out of range"));
11029           inst.instruction |= inst.relocs[0].exp.X_add_number << 4;
11030         }
11031       inst.relocs[0].type = BFD_RELOC_UNUSED;
11032     }
11033   else if (inst.operands[i].preind)
11034     {
11035       constraint (is_pc && inst.operands[i].writeback, BAD_PC_WRITEBACK);
11036       constraint (is_t && inst.operands[i].writeback,
11037                   _("cannot use writeback with this instruction"));
11038       constraint (is_pc && ((inst.instruction & THUMB2_LOAD_BIT) == 0),
11039                   BAD_PC_ADDRESSING);
11040
11041       if (is_d)
11042         {
11043           inst.instruction |= 0x01000000;
11044           if (inst.operands[i].writeback)
11045             inst.instruction |= 0x00200000;
11046         }
11047       else
11048         {
11049           inst.instruction |= 0x00000c00;
11050           if (inst.operands[i].writeback)
11051             inst.instruction |= 0x00000100;
11052         }
11053       inst.relocs[0].type = BFD_RELOC_ARM_T32_OFFSET_IMM;
11054     }
11055   else if (inst.operands[i].postind)
11056     {
11057       gas_assert (inst.operands[i].writeback);
11058       constraint (is_pc, _("cannot use post-indexing with PC-relative addressing"));
11059       constraint (is_t, _("cannot use post-indexing with this instruction"));
11060
11061       if (is_d)
11062         inst.instruction |= 0x00200000;
11063       else
11064         inst.instruction |= 0x00000900;
11065       inst.relocs[0].type = BFD_RELOC_ARM_T32_OFFSET_IMM;
11066     }
11067   else /* unindexed - only for coprocessor */
11068     inst.error = _("instruction does not accept unindexed addressing");
11069 }
11070
11071 /* Table of Thumb instructions which exist in both 16- and 32-bit
11072    encodings (the latter only in post-V6T2 cores).  The index is the
11073    value used in the insns table below.  When there is more than one
11074    possible 16-bit encoding for the instruction, this table always
11075    holds variant (1).
11076    Also contains several pseudo-instructions used during relaxation.  */
11077 #define T16_32_TAB                              \
11078   X(_adc,   4140, eb400000),                    \
11079   X(_adcs,  4140, eb500000),                    \
11080   X(_add,   1c00, eb000000),                    \
11081   X(_adds,  1c00, eb100000),                    \
11082   X(_addi,  0000, f1000000),                    \
11083   X(_addis, 0000, f1100000),                    \
11084   X(_add_pc,000f, f20f0000),                    \
11085   X(_add_sp,000d, f10d0000),                    \
11086   X(_adr,   000f, f20f0000),                    \
11087   X(_and,   4000, ea000000),                    \
11088   X(_ands,  4000, ea100000),                    \
11089   X(_asr,   1000, fa40f000),                    \
11090   X(_asrs,  1000, fa50f000),                    \
11091   X(_b,     e000, f000b000),                    \
11092   X(_bcond, d000, f0008000),                    \
11093   X(_bf,    0000, f040e001),                    \
11094   X(_bfcsel,0000, f000e001),                    \
11095   X(_bfx,   0000, f060e001),                    \
11096   X(_bfl,   0000, f000c001),                    \
11097   X(_bflx,  0000, f070e001),                    \
11098   X(_bic,   4380, ea200000),                    \
11099   X(_bics,  4380, ea300000),                    \
11100   X(_cmn,   42c0, eb100f00),                    \
11101   X(_cmp,   2800, ebb00f00),                    \
11102   X(_cpsie, b660, f3af8400),                    \
11103   X(_cpsid, b670, f3af8600),                    \
11104   X(_cpy,   4600, ea4f0000),                    \
11105   X(_dec_sp,80dd, f1ad0d00),                    \
11106   X(_dls,   0000, f040e001),                    \
11107   X(_eor,   4040, ea800000),                    \
11108   X(_eors,  4040, ea900000),                    \
11109   X(_inc_sp,00dd, f10d0d00),                    \
11110   X(_ldmia, c800, e8900000),                    \
11111   X(_ldr,   6800, f8500000),                    \
11112   X(_ldrb,  7800, f8100000),                    \
11113   X(_ldrh,  8800, f8300000),                    \
11114   X(_ldrsb, 5600, f9100000),                    \
11115   X(_ldrsh, 5e00, f9300000),                    \
11116   X(_ldr_pc,4800, f85f0000),                    \
11117   X(_ldr_pc2,4800, f85f0000),                   \
11118   X(_ldr_sp,9800, f85d0000),                    \
11119   X(_le,    0000, f00fc001),                    \
11120   X(_lsl,   0000, fa00f000),                    \
11121   X(_lsls,  0000, fa10f000),                    \
11122   X(_lsr,   0800, fa20f000),                    \
11123   X(_lsrs,  0800, fa30f000),                    \
11124   X(_mov,   2000, ea4f0000),                    \
11125   X(_movs,  2000, ea5f0000),                    \
11126   X(_mul,   4340, fb00f000),                     \
11127   X(_muls,  4340, ffffffff), /* no 32b muls */  \
11128   X(_mvn,   43c0, ea6f0000),                    \
11129   X(_mvns,  43c0, ea7f0000),                    \
11130   X(_neg,   4240, f1c00000), /* rsb #0 */       \
11131   X(_negs,  4240, f1d00000), /* rsbs #0 */      \
11132   X(_orr,   4300, ea400000),                    \
11133   X(_orrs,  4300, ea500000),                    \
11134   X(_pop,   bc00, e8bd0000), /* ldmia sp!,... */        \
11135   X(_push,  b400, e92d0000), /* stmdb sp!,... */        \
11136   X(_rev,   ba00, fa90f080),                    \
11137   X(_rev16, ba40, fa90f090),                    \
11138   X(_revsh, bac0, fa90f0b0),                    \
11139   X(_ror,   41c0, fa60f000),                    \
11140   X(_rors,  41c0, fa70f000),                    \
11141   X(_sbc,   4180, eb600000),                    \
11142   X(_sbcs,  4180, eb700000),                    \
11143   X(_stmia, c000, e8800000),                    \
11144   X(_str,   6000, f8400000),                    \
11145   X(_strb,  7000, f8000000),                    \
11146   X(_strh,  8000, f8200000),                    \
11147   X(_str_sp,9000, f84d0000),                    \
11148   X(_sub,   1e00, eba00000),                    \
11149   X(_subs,  1e00, ebb00000),                    \
11150   X(_subi,  8000, f1a00000),                    \
11151   X(_subis, 8000, f1b00000),                    \
11152   X(_sxtb,  b240, fa4ff080),                    \
11153   X(_sxth,  b200, fa0ff080),                    \
11154   X(_tst,   4200, ea100f00),                    \
11155   X(_uxtb,  b2c0, fa5ff080),                    \
11156   X(_uxth,  b280, fa1ff080),                    \
11157   X(_nop,   bf00, f3af8000),                    \
11158   X(_yield, bf10, f3af8001),                    \
11159   X(_wfe,   bf20, f3af8002),                    \
11160   X(_wfi,   bf30, f3af8003),                    \
11161   X(_wls,   0000, f040c001),                    \
11162   X(_sev,   bf40, f3af8004),                    \
11163   X(_sevl,  bf50, f3af8005),                    \
11164   X(_udf,   de00, f7f0a000)
11165
11166 /* To catch errors in encoding functions, the codes are all offset by
11167    0xF800, putting them in one of the 32-bit prefix ranges, ergo undefined
11168    as 16-bit instructions.  */
11169 #define X(a,b,c) T_MNEM##a
11170 enum t16_32_codes { T16_32_OFFSET = 0xF7FF, T16_32_TAB };
11171 #undef X
11172
11173 #define X(a,b,c) 0x##b
11174 static const unsigned short thumb_op16[] = { T16_32_TAB };
11175 #define THUMB_OP16(n) (thumb_op16[(n) - (T16_32_OFFSET + 1)])
11176 #undef X
11177
11178 #define X(a,b,c) 0x##c
11179 static const unsigned int thumb_op32[] = { T16_32_TAB };
11180 #define THUMB_OP32(n)        (thumb_op32[(n) - (T16_32_OFFSET + 1)])
11181 #define THUMB_SETS_FLAGS(n)  (THUMB_OP32 (n) & 0x00100000)
11182 #undef X
11183 #undef T16_32_TAB
11184
11185 /* Thumb instruction encoders, in alphabetical order.  */
11186
11187 /* ADDW or SUBW.  */
11188
11189 static void
11190 do_t_add_sub_w (void)
11191 {
11192   int Rd, Rn;
11193
11194   Rd = inst.operands[0].reg;
11195   Rn = inst.operands[1].reg;
11196
11197   /* If Rn is REG_PC, this is ADR; if Rn is REG_SP, then this
11198      is the SP-{plus,minus}-immediate form of the instruction.  */
11199   if (Rn == REG_SP)
11200     constraint (Rd == REG_PC, BAD_PC);
11201   else
11202     reject_bad_reg (Rd);
11203
11204   inst.instruction |= (Rn << 16) | (Rd << 8);
11205   inst.relocs[0].type = BFD_RELOC_ARM_T32_IMM12;
11206 }
11207
11208 /* Parse an add or subtract instruction.  We get here with inst.instruction
11209    equaling any of THUMB_OPCODE_add, adds, sub, or subs.  */
11210
11211 static void
11212 do_t_add_sub (void)
11213 {
11214   int Rd, Rs, Rn;
11215
11216   Rd = inst.operands[0].reg;
11217   Rs = (inst.operands[1].present
11218         ? inst.operands[1].reg    /* Rd, Rs, foo */
11219         : inst.operands[0].reg);  /* Rd, foo -> Rd, Rd, foo */
11220
11221   if (Rd == REG_PC)
11222     set_pred_insn_type_last ();
11223
11224   if (unified_syntax)
11225     {
11226       bfd_boolean flags;
11227       bfd_boolean narrow;
11228       int opcode;
11229
11230       flags = (inst.instruction == T_MNEM_adds
11231                || inst.instruction == T_MNEM_subs);
11232       if (flags)
11233         narrow = !in_pred_block ();
11234       else
11235         narrow = in_pred_block ();
11236       if (!inst.operands[2].isreg)
11237         {
11238           int add;
11239
11240           if (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v8))
11241             constraint (Rd == REG_SP && Rs != REG_SP, BAD_SP);
11242
11243           add = (inst.instruction == T_MNEM_add
11244                  || inst.instruction == T_MNEM_adds);
11245           opcode = 0;
11246           if (inst.size_req != 4)
11247             {
11248               /* Attempt to use a narrow opcode, with relaxation if
11249                  appropriate.  */
11250               if (Rd == REG_SP && Rs == REG_SP && !flags)
11251                 opcode = add ? T_MNEM_inc_sp : T_MNEM_dec_sp;
11252               else if (Rd <= 7 && Rs == REG_SP && add && !flags)
11253                 opcode = T_MNEM_add_sp;
11254               else if (Rd <= 7 && Rs == REG_PC && add && !flags)
11255                 opcode = T_MNEM_add_pc;
11256               else if (Rd <= 7 && Rs <= 7 && narrow)
11257                 {
11258                   if (flags)
11259                     opcode = add ? T_MNEM_addis : T_MNEM_subis;
11260                   else
11261                     opcode = add ? T_MNEM_addi : T_MNEM_subi;
11262                 }
11263               if (opcode)
11264                 {
11265                   inst.instruction = THUMB_OP16(opcode);
11266                   inst.instruction |= (Rd << 4) | Rs;
11267                   if (inst.relocs[0].type < BFD_RELOC_ARM_THUMB_ALU_ABS_G0_NC
11268                       || (inst.relocs[0].type
11269                           > BFD_RELOC_ARM_THUMB_ALU_ABS_G3_NC))
11270                   {
11271                     if (inst.size_req == 2)
11272                       inst.relocs[0].type = BFD_RELOC_ARM_THUMB_ADD;
11273                     else
11274                       inst.relax = opcode;
11275                   }
11276                 }
11277               else
11278                 constraint (inst.size_req == 2, BAD_HIREG);
11279             }
11280           if (inst.size_req == 4
11281               || (inst.size_req != 2 && !opcode))
11282             {
11283               constraint ((inst.relocs[0].type
11284                            >= BFD_RELOC_ARM_THUMB_ALU_ABS_G0_NC)
11285                           && (inst.relocs[0].type
11286                               <= BFD_RELOC_ARM_THUMB_ALU_ABS_G3_NC) ,
11287                           THUMB1_RELOC_ONLY);
11288               if (Rd == REG_PC)
11289                 {
11290                   constraint (add, BAD_PC);
11291                   constraint (Rs != REG_LR || inst.instruction != T_MNEM_subs,
11292                              _("only SUBS PC, LR, #const allowed"));
11293                   constraint (inst.relocs[0].exp.X_op != O_constant,
11294                               _("expression too complex"));
11295                   constraint (inst.relocs[0].exp.X_add_number < 0
11296                               || inst.relocs[0].exp.X_add_number > 0xff,
11297                              _("immediate value out of range"));
11298                   inst.instruction = T2_SUBS_PC_LR
11299                                      | inst.relocs[0].exp.X_add_number;
11300                   inst.relocs[0].type = BFD_RELOC_UNUSED;
11301                   return;
11302                 }
11303               else if (Rs == REG_PC)
11304                 {
11305                   /* Always use addw/subw.  */
11306                   inst.instruction = add ? 0xf20f0000 : 0xf2af0000;
11307                   inst.relocs[0].type = BFD_RELOC_ARM_T32_IMM12;
11308                 }
11309               else
11310                 {
11311                   inst.instruction = THUMB_OP32 (inst.instruction);
11312                   inst.instruction = (inst.instruction & 0xe1ffffff)
11313                                      | 0x10000000;
11314                   if (flags)
11315                     inst.relocs[0].type = BFD_RELOC_ARM_T32_IMMEDIATE;
11316                   else
11317                     inst.relocs[0].type = BFD_RELOC_ARM_T32_ADD_IMM;
11318                 }
11319               inst.instruction |= Rd << 8;
11320               inst.instruction |= Rs << 16;
11321             }
11322         }
11323       else
11324         {
11325           unsigned int value = inst.relocs[0].exp.X_add_number;
11326           unsigned int shift = inst.operands[2].shift_kind;
11327
11328           Rn = inst.operands[2].reg;
11329           /* See if we can do this with a 16-bit instruction.  */
11330           if (!inst.operands[2].shifted && inst.size_req != 4)
11331             {
11332               if (Rd > 7 || Rs > 7 || Rn > 7)
11333                 narrow = FALSE;
11334
11335               if (narrow)
11336                 {
11337                   inst.instruction = ((inst.instruction == T_MNEM_adds
11338                                        || inst.instruction == T_MNEM_add)
11339                                       ? T_OPCODE_ADD_R3
11340                                       : T_OPCODE_SUB_R3);
11341                   inst.instruction |= Rd | (Rs << 3) | (Rn << 6);
11342                   return;
11343                 }
11344
11345               if (inst.instruction == T_MNEM_add && (Rd == Rs || Rd == Rn))
11346                 {
11347                   /* Thumb-1 cores (except v6-M) require at least one high
11348                      register in a narrow non flag setting add.  */
11349                   if (Rd > 7 || Rn > 7
11350                       || ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v6t2)
11351                       || ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_msr))
11352                     {
11353                       if (Rd == Rn)
11354                         {
11355                           Rn = Rs;
11356                           Rs = Rd;
11357                         }
11358                       inst.instruction = T_OPCODE_ADD_HI;
11359                       inst.instruction |= (Rd & 8) << 4;
11360                       inst.instruction |= (Rd & 7);
11361                       inst.instruction |= Rn << 3;
11362                       return;
11363                     }
11364                 }
11365             }
11366
11367           constraint (Rd == REG_PC, BAD_PC);
11368           if (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v8))
11369             constraint (Rd == REG_SP && Rs != REG_SP, BAD_SP);
11370           constraint (Rs == REG_PC, BAD_PC);
11371           reject_bad_reg (Rn);
11372
11373           /* If we get here, it can't be done in 16 bits.  */
11374           constraint (inst.operands[2].shifted && inst.operands[2].immisreg,
11375                       _("shift must be constant"));
11376           inst.instruction = THUMB_OP32 (inst.instruction);
11377           inst.instruction |= Rd << 8;
11378           inst.instruction |= Rs << 16;
11379           constraint (Rd == REG_SP && Rs == REG_SP && value > 3,
11380                       _("shift value over 3 not allowed in thumb mode"));
11381           constraint (Rd == REG_SP && Rs == REG_SP && shift != SHIFT_LSL,
11382                       _("only LSL shift allowed in thumb mode"));
11383           encode_thumb32_shifted_operand (2);
11384         }
11385     }
11386   else
11387     {
11388       constraint (inst.instruction == T_MNEM_adds
11389                   || inst.instruction == T_MNEM_subs,
11390                   BAD_THUMB32);
11391
11392       if (!inst.operands[2].isreg) /* Rd, Rs, #imm */
11393         {
11394           constraint ((Rd > 7 && (Rd != REG_SP || Rs != REG_SP))
11395                       || (Rs > 7 && Rs != REG_SP && Rs != REG_PC),
11396                       BAD_HIREG);
11397
11398           inst.instruction = (inst.instruction == T_MNEM_add
11399                               ? 0x0000 : 0x8000);
11400           inst.instruction |= (Rd << 4) | Rs;
11401           inst.relocs[0].type = BFD_RELOC_ARM_THUMB_ADD;
11402           return;
11403         }
11404
11405       Rn = inst.operands[2].reg;
11406       constraint (inst.operands[2].shifted, _("unshifted register required"));
11407
11408       /* We now have Rd, Rs, and Rn set to registers.  */
11409       if (Rd > 7 || Rs > 7 || Rn > 7)
11410         {
11411           /* Can't do this for SUB.      */
11412           constraint (inst.instruction == T_MNEM_sub, BAD_HIREG);
11413           inst.instruction = T_OPCODE_ADD_HI;
11414           inst.instruction |= (Rd & 8) << 4;
11415           inst.instruction |= (Rd & 7);
11416           if (Rs == Rd)
11417             inst.instruction |= Rn << 3;
11418           else if (Rn == Rd)
11419             inst.instruction |= Rs << 3;
11420           else
11421             constraint (1, _("dest must overlap one source register"));
11422         }
11423       else
11424         {
11425           inst.instruction = (inst.instruction == T_MNEM_add
11426                               ? T_OPCODE_ADD_R3 : T_OPCODE_SUB_R3);
11427           inst.instruction |= Rd | (Rs << 3) | (Rn << 6);
11428         }
11429     }
11430 }
11431
11432 static void
11433 do_t_adr (void)
11434 {
11435   unsigned Rd;
11436
11437   Rd = inst.operands[0].reg;
11438   reject_bad_reg (Rd);
11439
11440   if (unified_syntax && inst.size_req == 0 && Rd <= 7)
11441     {
11442       /* Defer to section relaxation.  */
11443       inst.relax = inst.instruction;
11444       inst.instruction = THUMB_OP16 (inst.instruction);
11445       inst.instruction |= Rd << 4;
11446     }
11447   else if (unified_syntax && inst.size_req != 2)
11448     {
11449       /* Generate a 32-bit opcode.  */
11450       inst.instruction = THUMB_OP32 (inst.instruction);
11451       inst.instruction |= Rd << 8;
11452       inst.relocs[0].type = BFD_RELOC_ARM_T32_ADD_PC12;
11453       inst.relocs[0].pc_rel = 1;
11454     }
11455   else
11456     {
11457       /* Generate a 16-bit opcode.  */
11458       inst.instruction = THUMB_OP16 (inst.instruction);
11459       inst.relocs[0].type = BFD_RELOC_ARM_THUMB_ADD;
11460       inst.relocs[0].exp.X_add_number -= 4; /* PC relative adjust.  */
11461       inst.relocs[0].pc_rel = 1;
11462       inst.instruction |= Rd << 4;
11463     }
11464
11465   if (inst.relocs[0].exp.X_op == O_symbol
11466       && inst.relocs[0].exp.X_add_symbol != NULL
11467       && S_IS_DEFINED (inst.relocs[0].exp.X_add_symbol)
11468       && THUMB_IS_FUNC (inst.relocs[0].exp.X_add_symbol))
11469     inst.relocs[0].exp.X_add_number += 1;
11470 }
11471
11472 /* Arithmetic instructions for which there is just one 16-bit
11473    instruction encoding, and it allows only two low registers.
11474    For maximal compatibility with ARM syntax, we allow three register
11475    operands even when Thumb-32 instructions are not available, as long
11476    as the first two are identical.  For instance, both "sbc r0,r1" and
11477    "sbc r0,r0,r1" are allowed.  */
11478 static void
11479 do_t_arit3 (void)
11480 {
11481   int Rd, Rs, Rn;
11482
11483   Rd = inst.operands[0].reg;
11484   Rs = (inst.operands[1].present
11485         ? inst.operands[1].reg    /* Rd, Rs, foo */
11486         : inst.operands[0].reg);  /* Rd, foo -> Rd, Rd, foo */
11487   Rn = inst.operands[2].reg;
11488
11489   reject_bad_reg (Rd);
11490   reject_bad_reg (Rs);
11491   if (inst.operands[2].isreg)
11492     reject_bad_reg (Rn);
11493
11494   if (unified_syntax)
11495     {
11496       if (!inst.operands[2].isreg)
11497         {
11498           /* For an immediate, we always generate a 32-bit opcode;
11499              section relaxation will shrink it later if possible.  */
11500           inst.instruction = THUMB_OP32 (inst.instruction);
11501           inst.instruction = (inst.instruction & 0xe1ffffff) | 0x10000000;
11502           inst.instruction |= Rd << 8;
11503           inst.instruction |= Rs << 16;
11504           inst.relocs[0].type = BFD_RELOC_ARM_T32_IMMEDIATE;
11505         }
11506       else
11507         {
11508           bfd_boolean narrow;
11509
11510           /* See if we can do this with a 16-bit instruction.  */
11511           if (THUMB_SETS_FLAGS (inst.instruction))
11512             narrow = !in_pred_block ();
11513           else
11514             narrow = in_pred_block ();
11515
11516           if (Rd > 7 || Rn > 7 || Rs > 7)
11517             narrow = FALSE;
11518           if (inst.operands[2].shifted)
11519             narrow = FALSE;
11520           if (inst.size_req == 4)
11521             narrow = FALSE;
11522
11523           if (narrow
11524               && Rd == Rs)
11525             {
11526               inst.instruction = THUMB_OP16 (inst.instruction);
11527               inst.instruction |= Rd;
11528               inst.instruction |= Rn << 3;
11529               return;
11530             }
11531
11532           /* If we get here, it can't be done in 16 bits.  */
11533           constraint (inst.operands[2].shifted
11534                       && inst.operands[2].immisreg,
11535                       _("shift must be constant"));
11536           inst.instruction = THUMB_OP32 (inst.instruction);
11537           inst.instruction |= Rd << 8;
11538           inst.instruction |= Rs << 16;
11539           encode_thumb32_shifted_operand (2);
11540         }
11541     }
11542   else
11543     {
11544       /* On its face this is a lie - the instruction does set the
11545          flags.  However, the only supported mnemonic in this mode
11546          says it doesn't.  */
11547       constraint (THUMB_SETS_FLAGS (inst.instruction), BAD_THUMB32);
11548
11549       constraint (!inst.operands[2].isreg || inst.operands[2].shifted,
11550                   _("unshifted register required"));
11551       constraint (Rd > 7 || Rs > 7 || Rn > 7, BAD_HIREG);
11552       constraint (Rd != Rs,
11553                   _("dest and source1 must be the same register"));
11554
11555       inst.instruction = THUMB_OP16 (inst.instruction);
11556       inst.instruction |= Rd;
11557       inst.instruction |= Rn << 3;
11558     }
11559 }
11560
11561 /* Similarly, but for instructions where the arithmetic operation is
11562    commutative, so we can allow either of them to be different from
11563    the destination operand in a 16-bit instruction.  For instance, all
11564    three of "adc r0,r1", "adc r0,r0,r1", and "adc r0,r1,r0" are
11565    accepted.  */
11566 static void
11567 do_t_arit3c (void)
11568 {
11569   int Rd, Rs, Rn;
11570
11571   Rd = inst.operands[0].reg;
11572   Rs = (inst.operands[1].present
11573         ? inst.operands[1].reg    /* Rd, Rs, foo */
11574         : inst.operands[0].reg);  /* Rd, foo -> Rd, Rd, foo */
11575   Rn = inst.operands[2].reg;
11576
11577   reject_bad_reg (Rd);
11578   reject_bad_reg (Rs);
11579   if (inst.operands[2].isreg)
11580     reject_bad_reg (Rn);
11581
11582   if (unified_syntax)
11583     {
11584       if (!inst.operands[2].isreg)
11585         {
11586           /* For an immediate, we always generate a 32-bit opcode;
11587              section relaxation will shrink it later if possible.  */
11588           inst.instruction = THUMB_OP32 (inst.instruction);
11589           inst.instruction = (inst.instruction & 0xe1ffffff) | 0x10000000;
11590           inst.instruction |= Rd << 8;
11591           inst.instruction |= Rs << 16;
11592           inst.relocs[0].type = BFD_RELOC_ARM_T32_IMMEDIATE;
11593         }
11594       else
11595         {
11596           bfd_boolean narrow;
11597
11598           /* See if we can do this with a 16-bit instruction.  */
11599           if (THUMB_SETS_FLAGS (inst.instruction))
11600             narrow = !in_pred_block ();
11601           else
11602             narrow = in_pred_block ();
11603
11604           if (Rd > 7 || Rn > 7 || Rs > 7)
11605             narrow = FALSE;
11606           if (inst.operands[2].shifted)
11607             narrow = FALSE;
11608           if (inst.size_req == 4)
11609             narrow = FALSE;
11610
11611           if (narrow)
11612             {
11613               if (Rd == Rs)
11614                 {
11615                   inst.instruction = THUMB_OP16 (inst.instruction);
11616                   inst.instruction |= Rd;
11617                   inst.instruction |= Rn << 3;
11618                   return;
11619                 }
11620               if (Rd == Rn)
11621                 {
11622                   inst.instruction = THUMB_OP16 (inst.instruction);
11623                   inst.instruction |= Rd;
11624                   inst.instruction |= Rs << 3;
11625                   return;
11626                 }
11627             }
11628
11629           /* If we get here, it can't be done in 16 bits.  */
11630           constraint (inst.operands[2].shifted
11631                       && inst.operands[2].immisreg,
11632                       _("shift must be constant"));
11633           inst.instruction = THUMB_OP32 (inst.instruction);
11634           inst.instruction |= Rd << 8;
11635           inst.instruction |= Rs << 16;
11636           encode_thumb32_shifted_operand (2);
11637         }
11638     }
11639   else
11640     {
11641       /* On its face this is a lie - the instruction does set the
11642          flags.  However, the only supported mnemonic in this mode
11643          says it doesn't.  */
11644       constraint (THUMB_SETS_FLAGS (inst.instruction), BAD_THUMB32);
11645
11646       constraint (!inst.operands[2].isreg || inst.operands[2].shifted,
11647                   _("unshifted register required"));
11648       constraint (Rd > 7 || Rs > 7 || Rn > 7, BAD_HIREG);
11649
11650       inst.instruction = THUMB_OP16 (inst.instruction);
11651       inst.instruction |= Rd;
11652
11653       if (Rd == Rs)
11654         inst.instruction |= Rn << 3;
11655       else if (Rd == Rn)
11656         inst.instruction |= Rs << 3;
11657       else
11658         constraint (1, _("dest must overlap one source register"));
11659     }
11660 }
11661
11662 static void
11663 do_t_bfc (void)
11664 {
11665   unsigned Rd;
11666   unsigned int msb = inst.operands[1].imm + inst.operands[2].imm;
11667   constraint (msb > 32, _("bit-field extends past end of register"));
11668   /* The instruction encoding stores the LSB and MSB,
11669      not the LSB and width.  */
11670   Rd = inst.operands[0].reg;
11671   reject_bad_reg (Rd);
11672   inst.instruction |= Rd << 8;
11673   inst.instruction |= (inst.operands[1].imm & 0x1c) << 10;
11674   inst.instruction |= (inst.operands[1].imm & 0x03) << 6;
11675   inst.instruction |= msb - 1;
11676 }
11677
11678 static void
11679 do_t_bfi (void)
11680 {
11681   int Rd, Rn;
11682   unsigned int msb;
11683
11684   Rd = inst.operands[0].reg;
11685   reject_bad_reg (Rd);
11686
11687   /* #0 in second position is alternative syntax for bfc, which is
11688      the same instruction but with REG_PC in the Rm field.  */
11689   if (!inst.operands[1].isreg)
11690     Rn = REG_PC;
11691   else
11692     {
11693       Rn = inst.operands[1].reg;
11694       reject_bad_reg (Rn);
11695     }
11696
11697   msb = inst.operands[2].imm + inst.operands[3].imm;
11698   constraint (msb > 32, _("bit-field extends past end of register"));
11699   /* The instruction encoding stores the LSB and MSB,
11700      not the LSB and width.  */
11701   inst.instruction |= Rd << 8;
11702   inst.instruction |= Rn << 16;
11703   inst.instruction |= (inst.operands[2].imm & 0x1c) << 10;
11704   inst.instruction |= (inst.operands[2].imm & 0x03) << 6;
11705   inst.instruction |= msb - 1;
11706 }
11707
11708 static void
11709 do_t_bfx (void)
11710 {
11711   unsigned Rd, Rn;
11712
11713   Rd = inst.operands[0].reg;
11714   Rn = inst.operands[1].reg;
11715
11716   reject_bad_reg (Rd);
11717   reject_bad_reg (Rn);
11718
11719   constraint (inst.operands[2].imm + inst.operands[3].imm > 32,
11720               _("bit-field extends past end of register"));
11721   inst.instruction |= Rd << 8;
11722   inst.instruction |= Rn << 16;
11723   inst.instruction |= (inst.operands[2].imm & 0x1c) << 10;
11724   inst.instruction |= (inst.operands[2].imm & 0x03) << 6;
11725   inst.instruction |= inst.operands[3].imm - 1;
11726 }
11727
11728 /* ARM V5 Thumb BLX (argument parse)
11729         BLX <target_addr>       which is BLX(1)
11730         BLX <Rm>                which is BLX(2)
11731    Unfortunately, there are two different opcodes for this mnemonic.
11732    So, the insns[].value is not used, and the code here zaps values
11733         into inst.instruction.
11734
11735    ??? How to take advantage of the additional two bits of displacement
11736    available in Thumb32 mode?  Need new relocation?  */
11737
11738 static void
11739 do_t_blx (void)
11740 {
11741   set_pred_insn_type_last ();
11742
11743   if (inst.operands[0].isreg)
11744     {
11745       constraint (inst.operands[0].reg == REG_PC, BAD_PC);
11746       /* We have a register, so this is BLX(2).  */
11747       inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 3;
11748     }
11749   else
11750     {
11751       /* No register.  This must be BLX(1).  */
11752       inst.instruction = 0xf000e800;
11753       encode_branch (BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BLX);
11754     }
11755 }
11756
11757 static void
11758 do_t_branch (void)
11759 {
11760   int opcode;
11761   int cond;
11762   bfd_reloc_code_real_type reloc;
11763
11764   cond = inst.cond;
11765   set_pred_insn_type (IF_INSIDE_IT_LAST_INSN);
11766
11767   if (in_pred_block ())
11768     {
11769       /* Conditional branches inside IT blocks are encoded as unconditional
11770          branches.  */
11771       cond = COND_ALWAYS;
11772     }
11773   else
11774     cond = inst.cond;
11775
11776   if (cond != COND_ALWAYS)
11777     opcode = T_MNEM_bcond;
11778   else
11779     opcode = inst.instruction;
11780
11781   if (unified_syntax
11782       && (inst.size_req == 4
11783           || (inst.size_req != 2
11784               && (inst.operands[0].hasreloc
11785                   || inst.relocs[0].exp.X_op == O_constant))))
11786     {
11787       inst.instruction = THUMB_OP32(opcode);
11788       if (cond == COND_ALWAYS)
11789         reloc = BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH25;
11790       else
11791         {
11792           constraint (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v6t2),
11793                       _("selected architecture does not support "
11794                         "wide conditional branch instruction"));
11795
11796           gas_assert (cond != 0xF);
11797           inst.instruction |= cond << 22;
11798           reloc = BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH20;
11799         }
11800     }
11801   else
11802     {
11803       inst.instruction = THUMB_OP16(opcode);
11804       if (cond == COND_ALWAYS)
11805         reloc = BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH12;
11806       else
11807         {
11808           inst.instruction |= cond << 8;
11809           reloc = BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH9;
11810         }
11811       /* Allow section relaxation.  */
11812       if (unified_syntax && inst.size_req != 2)
11813         inst.relax = opcode;
11814     }
11815   inst.relocs[0].type = reloc;
11816   inst.relocs[0].pc_rel = 1;
11817 }
11818
11819 /* Actually do the work for Thumb state bkpt and hlt.  The only difference
11820    between the two is the maximum immediate allowed - which is passed in
11821    RANGE.  */
11822 static void
11823 do_t_bkpt_hlt1 (int range)
11824 {
11825   constraint (inst.cond != COND_ALWAYS,
11826               _("instruction is always unconditional"));
11827   if (inst.operands[0].present)
11828     {
11829       constraint (inst.operands[0].imm > range,
11830                   _("immediate value out of range"));
11831       inst.instruction |= inst.operands[0].imm;
11832     }
11833
11834   set_pred_insn_type (NEUTRAL_IT_INSN);
11835 }
11836
11837 static void
11838 do_t_hlt (void)
11839 {
11840   do_t_bkpt_hlt1 (63);
11841 }
11842
11843 static void
11844 do_t_bkpt (void)
11845 {
11846   do_t_bkpt_hlt1 (255);
11847 }
11848
11849 static void
11850 do_t_branch23 (void)
11851 {
11852   set_pred_insn_type_last ();
11853   encode_branch (BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH23);
11854
11855   /* md_apply_fix blows up with 'bl foo(PLT)' where foo is defined in
11856      this file.  We used to simply ignore the PLT reloc type here --
11857      the branch encoding is now needed to deal with TLSCALL relocs.
11858      So if we see a PLT reloc now, put it back to how it used to be to
11859      keep the preexisting behaviour.  */
11860   if (inst.relocs[0].type == BFD_RELOC_ARM_PLT32)
11861     inst.relocs[0].type = BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH23;
11862
11863 #if defined(OBJ_COFF)
11864   /* If the destination of the branch is a defined symbol which does not have
11865      the THUMB_FUNC attribute, then we must be calling a function which has
11866      the (interfacearm) attribute.  We look for the Thumb entry point to that
11867      function and change the branch to refer to that function instead.  */
11868   if (   inst.relocs[0].exp.X_op == O_symbol
11869       && inst.relocs[0].exp.X_add_symbol != NULL
11870       && S_IS_DEFINED (inst.relocs[0].exp.X_add_symbol)
11871       && ! THUMB_IS_FUNC (inst.relocs[0].exp.X_add_symbol))
11872     inst.relocs[0].exp.X_add_symbol
11873       = find_real_start (inst.relocs[0].exp.X_add_symbol);
11874 #endif
11875 }
11876
11877 static void
11878 do_t_bx (void)
11879 {
11880   set_pred_insn_type_last ();
11881   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 3;
11882   /* ??? FIXME: Should add a hacky reloc here if reg is REG_PC.  The reloc
11883      should cause the alignment to be checked once it is known.  This is
11884      because BX PC only works if the instruction is word aligned.  */
11885 }
11886
11887 static void
11888 do_t_bxj (void)
11889 {
11890   int Rm;
11891
11892   set_pred_insn_type_last ();
11893   Rm = inst.operands[0].reg;
11894   reject_bad_reg (Rm);
11895   inst.instruction |= Rm << 16;
11896 }
11897
11898 static void
11899 do_t_clz (void)
11900 {
11901   unsigned Rd;
11902   unsigned Rm;
11903
11904   Rd = inst.operands[0].reg;
11905   Rm = inst.operands[1].reg;
11906
11907   reject_bad_reg (Rd);
11908   reject_bad_reg (Rm);
11909
11910   inst.instruction |= Rd << 8;
11911   inst.instruction |= Rm << 16;
11912   inst.instruction |= Rm;
11913 }
11914
11915 static void
11916 do_t_csdb (void)
11917 {
11918   set_pred_insn_type (OUTSIDE_PRED_INSN);
11919 }
11920
11921 static void
11922 do_t_cps (void)
11923 {
11924   set_pred_insn_type (OUTSIDE_PRED_INSN);
11925   inst.instruction |= inst.operands[0].imm;
11926 }
11927
11928 static void
11929 do_t_cpsi (void)
11930 {
11931   set_pred_insn_type (OUTSIDE_PRED_INSN);
11932   if (unified_syntax
11933       && (inst.operands[1].present || inst.size_req == 4)
11934       && ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v6_notm))
11935     {
11936       unsigned int imod = (inst.instruction & 0x0030) >> 4;
11937       inst.instruction = 0xf3af8000;
11938       inst.instruction |= imod << 9;
11939       inst.instruction |= inst.operands[0].imm << 5;
11940       if (inst.operands[1].present)
11941         inst.instruction |= 0x100 | inst.operands[1].imm;
11942     }
11943   else
11944     {
11945       constraint (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v1)
11946                   && (inst.operands[0].imm & 4),
11947                   _("selected processor does not support 'A' form "
11948                     "of this instruction"));
11949       constraint (inst.operands[1].present || inst.size_req == 4,
11950                   _("Thumb does not support the 2-argument "
11951                     "form of this instruction"));
11952       inst.instruction |= inst.operands[0].imm;
11953     }
11954 }
11955
11956 /* THUMB CPY instruction (argument parse).  */
11957
11958 static void
11959 do_t_cpy (void)
11960 {
11961   if (inst.size_req == 4)
11962     {
11963       inst.instruction = THUMB_OP32 (T_MNEM_mov);
11964       inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 8;
11965       inst.instruction |= inst.operands[1].reg;
11966     }
11967   else
11968     {
11969       inst.instruction |= (inst.operands[0].reg & 0x8) << 4;
11970       inst.instruction |= (inst.operands[0].reg & 0x7);
11971       inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 3;
11972     }
11973 }
11974
11975 static void
11976 do_t_cbz (void)
11977 {
11978   set_pred_insn_type (OUTSIDE_PRED_INSN);
11979   constraint (inst.operands[0].reg > 7, BAD_HIREG);
11980   inst.instruction |= inst.operands[0].reg;
11981   inst.relocs[0].pc_rel = 1;
11982   inst.relocs[0].type = BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH7;
11983 }
11984
11985 static void
11986 do_t_dbg (void)
11987 {
11988   inst.instruction |= inst.operands[0].imm;
11989 }
11990
11991 static void
11992 do_t_div (void)
11993 {
11994   unsigned Rd, Rn, Rm;
11995
11996   Rd = inst.operands[0].reg;
11997   Rn = (inst.operands[1].present
11998         ? inst.operands[1].reg : Rd);
11999   Rm = inst.operands[2].reg;
12000
12001   reject_bad_reg (Rd);
12002   reject_bad_reg (Rn);
12003   reject_bad_reg (Rm);
12004
12005   inst.instruction |= Rd << 8;
12006   inst.instruction |= Rn << 16;
12007   inst.instruction |= Rm;
12008 }
12009
12010 static void
12011 do_t_hint (void)
12012 {
12013   if (unified_syntax && inst.size_req == 4)
12014     inst.instruction = THUMB_OP32 (inst.instruction);
12015   else
12016     inst.instruction = THUMB_OP16 (inst.instruction);
12017 }
12018
12019 static void
12020 do_t_it (void)
12021 {
12022   unsigned int cond = inst.operands[0].imm;
12023
12024   set_pred_insn_type (IT_INSN);
12025   now_pred.mask = (inst.instruction & 0xf) | 0x10;
12026   now_pred.cc = cond;
12027   now_pred.warn_deprecated = FALSE;
12028   now_pred.type = SCALAR_PRED;
12029
12030   /* If the condition is a negative condition, invert the mask.  */
12031   if ((cond & 0x1) == 0x0)
12032     {
12033       unsigned int mask = inst.instruction & 0x000f;
12034
12035       if ((mask & 0x7) == 0)
12036         {
12037           /* No conversion needed.  */
12038           now_pred.block_length = 1;
12039         }
12040       else if ((mask & 0x3) == 0)
12041         {
12042           mask ^= 0x8;
12043           now_pred.block_length = 2;
12044         }
12045       else if ((mask & 0x1) == 0)
12046         {
12047           mask ^= 0xC;
12048           now_pred.block_length = 3;
12049         }
12050       else
12051         {
12052           mask ^= 0xE;
12053           now_pred.block_length = 4;
12054         }
12055
12056       inst.instruction &= 0xfff0;
12057       inst.instruction |= mask;
12058     }
12059
12060   inst.instruction |= cond << 4;
12061 }
12062
12063 /* Helper function used for both push/pop and ldm/stm.  */
12064 static void
12065 encode_thumb2_multi (bfd_boolean do_io, int base, unsigned mask,
12066                      bfd_boolean writeback)
12067 {
12068   bfd_boolean load, store;
12069
12070   gas_assert (base != -1 || !do_io);
12071   load = do_io && ((inst.instruction & (1 << 20)) != 0);
12072   store = do_io && !load;
12073
12074   if (mask & (1 << 13))
12075     inst.error =  _("SP not allowed in register list");
12076
12077   if (do_io && (mask & (1 << base)) != 0
12078       && writeback)
12079     inst.error = _("having the base register in the register list when "
12080                    "using write back is UNPREDICTABLE");
12081
12082   if (load)
12083     {
12084       if (mask & (1 << 15))
12085         {
12086           if (mask & (1 << 14))
12087             inst.error = _("LR and PC should not both be in register list");
12088           else
12089             set_pred_insn_type_last ();
12090         }
12091     }
12092   else if (store)
12093     {
12094       if (mask & (1 << 15))
12095         inst.error = _("PC not allowed in register list");
12096     }
12097
12098   if (do_io && ((mask & (mask - 1)) == 0))
12099     {
12100       /* Single register transfers implemented as str/ldr.  */
12101       if (writeback)
12102         {
12103           if (inst.instruction & (1 << 23))
12104             inst.instruction = 0x00000b04; /* ia! -> [base], #4 */
12105           else
12106             inst.instruction = 0x00000d04; /* db! -> [base, #-4]! */
12107         }
12108       else
12109         {
12110           if (inst.instruction & (1 << 23))
12111             inst.instruction = 0x00800000; /* ia -> [base] */
12112           else
12113             inst.instruction = 0x00000c04; /* db -> [base, #-4] */
12114         }
12115
12116       inst.instruction |= 0xf8400000;
12117       if (load)
12118         inst.instruction |= 0x00100000;
12119
12120       mask = ffs (mask) - 1;
12121       mask <<= 12;
12122     }
12123   else if (writeback)
12124     inst.instruction |= WRITE_BACK;
12125
12126   inst.instruction |= mask;
12127   if (do_io)
12128     inst.instruction |= base << 16;
12129 }
12130
12131 static void
12132 do_t_ldmstm (void)
12133 {
12134   /* This really doesn't seem worth it.  */
12135   constraint (inst.relocs[0].type != BFD_RELOC_UNUSED,
12136               _("expression too complex"));
12137   constraint (inst.operands[1].writeback,
12138               _("Thumb load/store multiple does not support {reglist}^"));
12139
12140   if (unified_syntax)
12141     {
12142       bfd_boolean narrow;
12143       unsigned mask;
12144
12145       narrow = FALSE;
12146       /* See if we can use a 16-bit instruction.  */
12147       if (inst.instruction < 0xffff /* not ldmdb/stmdb */
12148           && inst.size_req != 4
12149           && !(inst.operands[1].imm & ~0xff))
12150         {
12151           mask = 1 << inst.operands[0].reg;
12152
12153           if (inst.operands[0].reg <= 7)
12154             {
12155               if (inst.instruction == T_MNEM_stmia
12156                   ? inst.operands[0].writeback
12157                   : (inst.operands[0].writeback
12158                      == !(inst.operands[1].imm & mask)))
12159                 {
12160                   if (inst.instruction == T_MNEM_stmia
12161                       && (inst.operands[1].imm & mask)
12162                       && (inst.operands[1].imm & (mask - 1)))
12163                     as_warn (_("value stored for r%d is UNKNOWN"),
12164                              inst.operands[0].reg);
12165
12166                   inst.instruction = THUMB_OP16 (inst.instruction);
12167                   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 8;
12168                   inst.instruction |= inst.operands[1].imm;
12169                   narrow = TRUE;
12170                 }
12171               else if ((inst.operands[1].imm & (inst.operands[1].imm-1)) == 0)
12172                 {
12173                   /* This means 1 register in reg list one of 3 situations:
12174                      1. Instruction is stmia, but without writeback.
12175                      2. lmdia without writeback, but with Rn not in
12176                         reglist.
12177                      3. ldmia with writeback, but with Rn in reglist.
12178                      Case 3 is UNPREDICTABLE behaviour, so we handle
12179                      case 1 and 2 which can be converted into a 16-bit
12180                      str or ldr. The SP cases are handled below.  */
12181                   unsigned long opcode;
12182                   /* First, record an error for Case 3.  */
12183                   if (inst.operands[1].imm & mask
12184                       && inst.operands[0].writeback)
12185                     inst.error =
12186                         _("having the base register in the register list when "
12187                           "using write back is UNPREDICTABLE");
12188
12189                   opcode = (inst.instruction == T_MNEM_stmia ? T_MNEM_str
12190                                                              : T_MNEM_ldr);
12191                   inst.instruction = THUMB_OP16 (opcode);
12192                   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 3;
12193                   inst.instruction |= (ffs (inst.operands[1].imm)-1);
12194                   narrow = TRUE;
12195                 }
12196             }
12197           else if (inst.operands[0] .reg == REG_SP)
12198             {
12199               if (inst.operands[0].writeback)
12200                 {
12201                   inst.instruction =
12202                         THUMB_OP16 (inst.instruction == T_MNEM_stmia
12203                                     ? T_MNEM_push : T_MNEM_pop);
12204                   inst.instruction |= inst.operands[1].imm;
12205                   narrow = TRUE;
12206                 }
12207               else if ((inst.operands[1].imm & (inst.operands[1].imm-1)) == 0)
12208                 {
12209                   inst.instruction =
12210                         THUMB_OP16 (inst.instruction == T_MNEM_stmia
12211                                     ? T_MNEM_str_sp : T_MNEM_ldr_sp);
12212                   inst.instruction |= ((ffs (inst.operands[1].imm)-1) << 8);
12213                   narrow = TRUE;
12214                 }
12215             }
12216         }
12217
12218       if (!narrow)
12219         {
12220           if (inst.instruction < 0xffff)
12221             inst.instruction = THUMB_OP32 (inst.instruction);
12222
12223           encode_thumb2_multi (TRUE /* do_io */, inst.operands[0].reg,
12224                                inst.operands[1].imm,
12225                                inst.operands[0].writeback);
12226         }
12227     }
12228   else
12229     {
12230       constraint (inst.operands[0].reg > 7
12231                   || (inst.operands[1].imm & ~0xff), BAD_HIREG);
12232       constraint (inst.instruction != T_MNEM_ldmia
12233                   && inst.instruction != T_MNEM_stmia,
12234                   _("Thumb-2 instruction only valid in unified syntax"));
12235       if (inst.instruction == T_MNEM_stmia)
12236         {
12237           if (!inst.operands[0].writeback)
12238             as_warn (_("this instruction will write back the base register"));
12239           if ((inst.operands[1].imm & (1 << inst.operands[0].reg))
12240               && (inst.operands[1].imm & ((1 << inst.operands[0].reg) - 1)))
12241             as_warn (_("value stored for r%d is UNKNOWN"),
12242                      inst.operands[0].reg);
12243         }
12244       else
12245         {
12246           if (!inst.operands[0].writeback
12247               && !(inst.operands[1].imm & (1 << inst.operands[0].reg)))
12248             as_warn (_("this instruction will write back the base register"));
12249           else if (inst.operands[0].writeback
12250                    && (inst.operands[1].imm & (1 << inst.operands[0].reg)))
12251             as_warn (_("this instruction will not write back the base register"));
12252         }
12253
12254       inst.instruction = THUMB_OP16 (inst.instruction);
12255       inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 8;
12256       inst.instruction |= inst.operands[1].imm;
12257     }
12258 }
12259
12260 static void
12261 do_t_ldrex (void)
12262 {
12263   constraint (!inst.operands[1].isreg || !inst.operands[1].preind
12264               || inst.operands[1].postind || inst.operands[1].writeback
12265               || inst.operands[1].immisreg || inst.operands[1].shifted
12266               || inst.operands[1].negative,
12267               BAD_ADDR_MODE);
12268
12269   constraint ((inst.operands[1].reg == REG_PC), BAD_PC);
12270
12271   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
12272   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
12273   inst.relocs[0].type = BFD_RELOC_ARM_T32_OFFSET_U8;
12274 }
12275
12276 static void
12277 do_t_ldrexd (void)
12278 {
12279   if (!inst.operands[1].present)
12280     {
12281       constraint (inst.operands[0].reg == REG_LR,
12282                   _("r14 not allowed as first register "
12283                     "when second register is omitted"));
12284       inst.operands[1].reg = inst.operands[0].reg + 1;
12285     }
12286   constraint (inst.operands[0].reg == inst.operands[1].reg,
12287               BAD_OVERLAP);
12288
12289   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
12290   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 8;
12291   inst.instruction |= inst.operands[2].reg << 16;
12292 }
12293
12294 static void
12295 do_t_ldst (void)
12296 {
12297   unsigned long opcode;
12298   int Rn;
12299
12300   if (inst.operands[0].isreg
12301       && !inst.operands[0].preind
12302       && inst.operands[0].reg == REG_PC)
12303     set_pred_insn_type_last ();
12304
12305   opcode = inst.instruction;
12306   if (unified_syntax)
12307     {
12308       if (!inst.operands[1].isreg)
12309         {
12310           if (opcode <= 0xffff)
12311             inst.instruction = THUMB_OP32 (opcode);
12312           if (move_or_literal_pool (0, CONST_THUMB, /*mode_3=*/FALSE))
12313             return;
12314         }
12315       if (inst.operands[1].isreg
12316           && !inst.operands[1].writeback
12317           && !inst.operands[1].shifted && !inst.operands[1].postind
12318           && !inst.operands[1].negative && inst.operands[0].reg <= 7
12319           && opcode <= 0xffff
12320           && inst.size_req != 4)
12321         {
12322           /* Insn may have a 16-bit form.  */
12323           Rn = inst.operands[1].reg;
12324           if (inst.operands[1].immisreg)
12325             {
12326               inst.instruction = THUMB_OP16 (opcode);
12327               /* [Rn, Rik] */
12328               if (Rn <= 7 && inst.operands[1].imm <= 7)
12329                 goto op16;
12330               else if (opcode != T_MNEM_ldr && opcode != T_MNEM_str)
12331                 reject_bad_reg (inst.operands[1].imm);
12332             }
12333           else if ((Rn <= 7 && opcode != T_MNEM_ldrsh
12334                     && opcode != T_MNEM_ldrsb)
12335                    || ((Rn == REG_PC || Rn == REG_SP) && opcode == T_MNEM_ldr)
12336                    || (Rn == REG_SP && opcode == T_MNEM_str))
12337             {
12338               /* [Rn, #const] */
12339               if (Rn > 7)
12340                 {
12341                   if (Rn == REG_PC)
12342                     {
12343                       if (inst.relocs[0].pc_rel)
12344                         opcode = T_MNEM_ldr_pc2;
12345                       else
12346                         opcode = T_MNEM_ldr_pc;
12347                     }
12348                   else
12349                     {
12350                       if (opcode == T_MNEM_ldr)
12351                         opcode = T_MNEM_ldr_sp;
12352                       else
12353                         opcode = T_MNEM_str_sp;
12354                     }
12355                   inst.instruction = inst.operands[0].reg << 8;
12356                 }
12357               else
12358                 {
12359                   inst.instruction = inst.operands[0].reg;
12360                   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 3;
12361                 }
12362               inst.instruction |= THUMB_OP16 (opcode);
12363               if (inst.size_req == 2)
12364                 inst.relocs[0].type = BFD_RELOC_ARM_THUMB_OFFSET;
12365               else
12366                 inst.relax = opcode;
12367               return;
12368             }
12369         }
12370       /* Definitely a 32-bit variant.  */
12371
12372       /* Warning for Erratum 752419.  */
12373       if (opcode == T_MNEM_ldr
12374           && inst.operands[0].reg == REG_SP
12375           && inst.operands[1].writeback == 1
12376           && !inst.operands[1].immisreg)
12377         {
12378           if (no_cpu_selected ()
12379               || (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v7)
12380                   && !ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v7a)
12381                   && !ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v7r)))
12382             as_warn (_("This instruction may be unpredictable "
12383                        "if executed on M-profile cores "
12384                        "with interrupts enabled."));
12385         }
12386
12387       /* Do some validations regarding addressing modes.  */
12388       if (inst.operands[1].immisreg)
12389         reject_bad_reg (inst.operands[1].imm);
12390
12391       constraint (inst.operands[1].writeback == 1
12392                   && inst.operands[0].reg == inst.operands[1].reg,
12393                   BAD_OVERLAP);
12394
12395       inst.instruction = THUMB_OP32 (opcode);
12396       inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
12397       encode_thumb32_addr_mode (1, /*is_t=*/FALSE, /*is_d=*/FALSE);
12398       check_ldr_r15_aligned ();
12399       return;
12400     }
12401
12402   constraint (inst.operands[0].reg > 7, BAD_HIREG);
12403
12404   if (inst.instruction == T_MNEM_ldrsh || inst.instruction == T_MNEM_ldrsb)
12405     {
12406       /* Only [Rn,Rm] is acceptable.  */
12407       constraint (inst.operands[1].reg > 7 || inst.operands[1].imm > 7, BAD_HIREG);
12408       constraint (!inst.operands[1].isreg || !inst.operands[1].immisreg
12409                   || inst.operands[1].postind || inst.operands[1].shifted
12410                   || inst.operands[1].negative,
12411                   _("Thumb does not support this addressing mode"));
12412       inst.instruction = THUMB_OP16 (inst.instruction);
12413       goto op16;
12414     }
12415
12416   inst.instruction = THUMB_OP16 (inst.instruction);
12417   if (!inst.operands[1].isreg)
12418     if (move_or_literal_pool (0, CONST_THUMB, /*mode_3=*/FALSE))
12419       return;
12420
12421   constraint (!inst.operands[1].preind
12422               || inst.operands[1].shifted
12423               || inst.operands[1].writeback,
12424               _("Thumb does not support this addressing mode"));
12425   if (inst.operands[1].reg == REG_PC || inst.operands[1].reg == REG_SP)
12426     {
12427       constraint (inst.instruction & 0x0600,
12428                   _("byte or halfword not valid for base register"));
12429       constraint (inst.operands[1].reg == REG_PC
12430                   && !(inst.instruction & THUMB_LOAD_BIT),
12431                   _("r15 based store not allowed"));
12432       constraint (inst.operands[1].immisreg,
12433                   _("invalid base register for register offset"));
12434
12435       if (inst.operands[1].reg == REG_PC)
12436         inst.instruction = T_OPCODE_LDR_PC;
12437       else if (inst.instruction & THUMB_LOAD_BIT)
12438         inst.instruction = T_OPCODE_LDR_SP;
12439       else
12440         inst.instruction = T_OPCODE_STR_SP;
12441
12442       inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 8;
12443       inst.relocs[0].type = BFD_RELOC_ARM_THUMB_OFFSET;
12444       return;
12445     }
12446
12447   constraint (inst.operands[1].reg > 7, BAD_HIREG);
12448   if (!inst.operands[1].immisreg)
12449     {
12450       /* Immediate offset.  */
12451       inst.instruction |= inst.operands[0].reg;
12452       inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 3;
12453       inst.relocs[0].type = BFD_RELOC_ARM_THUMB_OFFSET;
12454       return;
12455     }
12456
12457   /* Register offset.  */
12458   constraint (inst.operands[1].imm > 7, BAD_HIREG);
12459   constraint (inst.operands[1].negative,
12460               _("Thumb does not support this addressing mode"));
12461
12462  op16:
12463   switch (inst.instruction)
12464     {
12465     case T_OPCODE_STR_IW: inst.instruction = T_OPCODE_STR_RW; break;
12466     case T_OPCODE_STR_IH: inst.instruction = T_OPCODE_STR_RH; break;
12467     case T_OPCODE_STR_IB: inst.instruction = T_OPCODE_STR_RB; break;
12468     case T_OPCODE_LDR_IW: inst.instruction = T_OPCODE_LDR_RW; break;
12469     case T_OPCODE_LDR_IH: inst.instruction = T_OPCODE_LDR_RH; break;
12470     case T_OPCODE_LDR_IB: inst.instruction = T_OPCODE_LDR_RB; break;
12471     case 0x5600 /* ldrsb */:
12472     case 0x5e00 /* ldrsh */: break;
12473     default: abort ();
12474     }
12475
12476   inst.instruction |= inst.operands[0].reg;
12477   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 3;
12478   inst.instruction |= inst.operands[1].imm << 6;
12479 }
12480
12481 static void
12482 do_t_ldstd (void)
12483 {
12484   if (!inst.operands[1].present)
12485     {
12486       inst.operands[1].reg = inst.operands[0].reg + 1;
12487       constraint (inst.operands[0].reg == REG_LR,
12488                   _("r14 not allowed here"));
12489       constraint (inst.operands[0].reg == REG_R12,
12490                   _("r12 not allowed here"));
12491     }
12492
12493   if (inst.operands[2].writeback
12494       && (inst.operands[0].reg == inst.operands[2].reg
12495       || inst.operands[1].reg == inst.operands[2].reg))
12496     as_warn (_("base register written back, and overlaps "
12497                "one of transfer registers"));
12498
12499   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
12500   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 8;
12501   encode_thumb32_addr_mode (2, /*is_t=*/FALSE, /*is_d=*/TRUE);
12502 }
12503
12504 static void
12505 do_t_ldstt (void)
12506 {
12507   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
12508   encode_thumb32_addr_mode (1, /*is_t=*/TRUE, /*is_d=*/FALSE);
12509 }
12510
12511 static void
12512 do_t_mla (void)
12513 {
12514   unsigned Rd, Rn, Rm, Ra;
12515
12516   Rd = inst.operands[0].reg;
12517   Rn = inst.operands[1].reg;
12518   Rm = inst.operands[2].reg;
12519   Ra = inst.operands[3].reg;
12520
12521   reject_bad_reg (Rd);
12522   reject_bad_reg (Rn);
12523   reject_bad_reg (Rm);
12524   reject_bad_reg (Ra);
12525
12526   inst.instruction |= Rd << 8;
12527   inst.instruction |= Rn << 16;
12528   inst.instruction |= Rm;
12529   inst.instruction |= Ra << 12;
12530 }
12531
12532 static void
12533 do_t_mlal (void)
12534 {
12535   unsigned RdLo, RdHi, Rn, Rm;
12536
12537   RdLo = inst.operands[0].reg;
12538   RdHi = inst.operands[1].reg;
12539   Rn = inst.operands[2].reg;
12540   Rm = inst.operands[3].reg;
12541
12542   reject_bad_reg (RdLo);
12543   reject_bad_reg (RdHi);
12544   reject_bad_reg (Rn);
12545   reject_bad_reg (Rm);
12546
12547   inst.instruction |= RdLo << 12;
12548   inst.instruction |= RdHi << 8;
12549   inst.instruction |= Rn << 16;
12550   inst.instruction |= Rm;
12551 }
12552
12553 static void
12554 do_t_mov_cmp (void)
12555 {
12556   unsigned Rn, Rm;
12557
12558   Rn = inst.operands[0].reg;
12559   Rm = inst.operands[1].reg;
12560
12561   if (Rn == REG_PC)
12562     set_pred_insn_type_last ();
12563
12564   if (unified_syntax)
12565     {
12566       int r0off = (inst.instruction == T_MNEM_mov
12567                    || inst.instruction == T_MNEM_movs) ? 8 : 16;
12568       unsigned long opcode;
12569       bfd_boolean narrow;
12570       bfd_boolean low_regs;
12571
12572       low_regs = (Rn <= 7 && Rm <= 7);
12573       opcode = inst.instruction;
12574       if (in_pred_block ())
12575         narrow = opcode != T_MNEM_movs;
12576       else
12577         narrow = opcode != T_MNEM_movs || low_regs;
12578       if (inst.size_req == 4
12579           || inst.operands[1].shifted)
12580         narrow = FALSE;
12581
12582       /* MOVS PC, LR is encoded as SUBS PC, LR, #0.  */
12583       if (opcode == T_MNEM_movs && inst.operands[1].isreg
12584           && !inst.operands[1].shifted
12585           && Rn == REG_PC
12586           && Rm == REG_LR)
12587         {
12588           inst.instruction = T2_SUBS_PC_LR;
12589           return;
12590         }
12591
12592       if (opcode == T_MNEM_cmp)
12593         {
12594           constraint (Rn == REG_PC, BAD_PC);
12595           if (narrow)
12596             {
12597               /* In the Thumb-2 ISA, use of R13 as Rm is deprecated,
12598                  but valid.  */
12599               warn_deprecated_sp (Rm);
12600               /* R15 was documented as a valid choice for Rm in ARMv6,
12601                  but as UNPREDICTABLE in ARMv7.  ARM's proprietary
12602                  tools reject R15, so we do too.  */
12603               constraint (Rm == REG_PC, BAD_PC);
12604             }
12605           else
12606             reject_bad_reg (Rm);
12607         }
12608       else if (opcode == T_MNEM_mov
12609                || opcode == T_MNEM_movs)
12610         {
12611           if (inst.operands[1].isreg)
12612             {
12613               if (opcode == T_MNEM_movs)
12614                 {
12615                   reject_bad_reg (Rn);
12616                   reject_bad_reg (Rm);
12617                 }
12618               else if (narrow)
12619                 {
12620                   /* This is mov.n.  */
12621                   if ((Rn == REG_SP || Rn == REG_PC)
12622                       && (Rm == REG_SP || Rm == REG_PC))
12623                     {
12624                       as_tsktsk (_("Use of r%u as a source register is "
12625                                  "deprecated when r%u is the destination "
12626                                  "register."), Rm, Rn);
12627                     }
12628                 }
12629               else
12630                 {
12631                   /* This is mov.w.  */
12632                   constraint (Rn == REG_PC, BAD_PC);
12633                   constraint (Rm == REG_PC, BAD_PC);
12634                   if (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v8))
12635                     constraint (Rn == REG_SP && Rm == REG_SP, BAD_SP);
12636                 }
12637             }
12638           else
12639             reject_bad_reg (Rn);
12640         }
12641
12642       if (!inst.operands[1].isreg)
12643         {
12644           /* Immediate operand.  */
12645           if (!in_pred_block () && opcode == T_MNEM_mov)
12646             narrow = 0;
12647           if (low_regs && narrow)
12648             {
12649               inst.instruction = THUMB_OP16 (opcode);
12650               inst.instruction |= Rn << 8;
12651               if (inst.relocs[0].type < BFD_RELOC_ARM_THUMB_ALU_ABS_G0_NC
12652                   || inst.relocs[0].type > BFD_RELOC_ARM_THUMB_ALU_ABS_G3_NC)
12653                 {
12654                   if (inst.size_req == 2)
12655                     inst.relocs[0].type = BFD_RELOC_ARM_THUMB_IMM;
12656                   else
12657                     inst.relax = opcode;
12658                 }
12659             }
12660           else
12661             {
12662               constraint ((inst.relocs[0].type
12663                            >= BFD_RELOC_ARM_THUMB_ALU_ABS_G0_NC)
12664                           && (inst.relocs[0].type
12665                               <= BFD_RELOC_ARM_THUMB_ALU_ABS_G3_NC) ,
12666                           THUMB1_RELOC_ONLY);
12667
12668               inst.instruction = THUMB_OP32 (inst.instruction);
12669               inst.instruction = (inst.instruction & 0xe1ffffff) | 0x10000000;
12670               inst.instruction |= Rn << r0off;
12671               inst.relocs[0].type = BFD_RELOC_ARM_T32_IMMEDIATE;
12672             }
12673         }
12674       else if (inst.operands[1].shifted && inst.operands[1].immisreg
12675                && (inst.instruction == T_MNEM_mov
12676                    || inst.instruction == T_MNEM_movs))
12677         {
12678           /* Register shifts are encoded as separate shift instructions.  */
12679           bfd_boolean flags = (inst.instruction == T_MNEM_movs);
12680
12681           if (in_pred_block ())
12682             narrow = !flags;
12683           else
12684             narrow = flags;
12685
12686           if (inst.size_req == 4)
12687             narrow = FALSE;
12688
12689           if (!low_regs || inst.operands[1].imm > 7)
12690             narrow = FALSE;
12691
12692           if (Rn != Rm)
12693             narrow = FALSE;
12694
12695           switch (inst.operands[1].shift_kind)
12696             {
12697             case SHIFT_LSL:
12698               opcode = narrow ? T_OPCODE_LSL_R : THUMB_OP32 (T_MNEM_lsl);
12699               break;
12700             case SHIFT_ASR:
12701               opcode = narrow ? T_OPCODE_ASR_R : THUMB_OP32 (T_MNEM_asr);
12702               break;
12703             case SHIFT_LSR:
12704               opcode = narrow ? T_OPCODE_LSR_R : THUMB_OP32 (T_MNEM_lsr);
12705               break;
12706             case SHIFT_ROR:
12707               opcode = narrow ? T_OPCODE_ROR_R : THUMB_OP32 (T_MNEM_ror);
12708               break;
12709             default:
12710               abort ();
12711             }
12712
12713           inst.instruction = opcode;
12714           if (narrow)
12715             {
12716               inst.instruction |= Rn;
12717               inst.instruction |= inst.operands[1].imm << 3;
12718             }
12719           else
12720             {
12721               if (flags)
12722                 inst.instruction |= CONDS_BIT;
12723
12724               inst.instruction |= Rn << 8;
12725               inst.instruction |= Rm << 16;
12726               inst.instruction |= inst.operands[1].imm;
12727             }
12728         }
12729       else if (!narrow)
12730         {
12731           /* Some mov with immediate shift have narrow variants.
12732              Register shifts are handled above.  */
12733           if (low_regs && inst.operands[1].shifted
12734               && (inst.instruction == T_MNEM_mov
12735                   || inst.instruction == T_MNEM_movs))
12736             {
12737               if (in_pred_block ())
12738                 narrow = (inst.instruction == T_MNEM_mov);
12739               else
12740                 narrow = (inst.instruction == T_MNEM_movs);
12741             }
12742
12743           if (narrow)
12744             {
12745               switch (inst.operands[1].shift_kind)
12746                 {
12747                 case SHIFT_LSL: inst.instruction = T_OPCODE_LSL_I; break;
12748                 case SHIFT_LSR: inst.instruction = T_OPCODE_LSR_I; break;
12749                 case SHIFT_ASR: inst.instruction = T_OPCODE_ASR_I; break;
12750                 default: narrow = FALSE; break;
12751                 }
12752             }
12753
12754           if (narrow)
12755             {
12756               inst.instruction |= Rn;
12757               inst.instruction |= Rm << 3;
12758               inst.relocs[0].type = BFD_RELOC_ARM_THUMB_SHIFT;
12759             }
12760           else
12761             {
12762               inst.instruction = THUMB_OP32 (inst.instruction);
12763               inst.instruction |= Rn << r0off;
12764               encode_thumb32_shifted_operand (1);
12765             }
12766         }
12767       else
12768         switch (inst.instruction)
12769           {
12770           case T_MNEM_mov:
12771             /* In v4t or v5t a move of two lowregs produces unpredictable
12772                results. Don't allow this.  */
12773             if (low_regs)
12774               {
12775                 constraint (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v6),
12776                             "MOV Rd, Rs with two low registers is not "
12777                             "permitted on this architecture");
12778                 ARM_MERGE_FEATURE_SETS (thumb_arch_used, thumb_arch_used,
12779                                         arm_ext_v6);
12780               }
12781
12782             inst.instruction = T_OPCODE_MOV_HR;
12783             inst.instruction |= (Rn & 0x8) << 4;
12784             inst.instruction |= (Rn & 0x7);
12785             inst.instruction |= Rm << 3;
12786             break;
12787
12788           case T_MNEM_movs:
12789             /* We know we have low registers at this point.
12790                Generate LSLS Rd, Rs, #0.  */
12791             inst.instruction = T_OPCODE_LSL_I;
12792             inst.instruction |= Rn;
12793             inst.instruction |= Rm << 3;
12794             break;
12795
12796           case T_MNEM_cmp:
12797             if (low_regs)
12798               {
12799                 inst.instruction = T_OPCODE_CMP_LR;
12800                 inst.instruction |= Rn;
12801                 inst.instruction |= Rm << 3;
12802               }
12803             else
12804               {
12805                 inst.instruction = T_OPCODE_CMP_HR;
12806                 inst.instruction |= (Rn & 0x8) << 4;
12807                 inst.instruction |= (Rn & 0x7);
12808                 inst.instruction |= Rm << 3;
12809               }
12810             break;
12811           }
12812       return;
12813     }
12814
12815   inst.instruction = THUMB_OP16 (inst.instruction);
12816
12817   /* PR 10443: Do not silently ignore shifted operands.  */
12818   constraint (inst.operands[1].shifted,
12819               _("shifts in CMP/MOV instructions are only supported in unified syntax"));
12820
12821   if (inst.operands[1].isreg)
12822     {
12823       if (Rn < 8 && Rm < 8)
12824         {
12825           /* A move of two lowregs is encoded as ADD Rd, Rs, #0
12826              since a MOV instruction produces unpredictable results.  */
12827           if (inst.instruction == T_OPCODE_MOV_I8)
12828             inst.instruction = T_OPCODE_ADD_I3;
12829           else
12830             inst.instruction = T_OPCODE_CMP_LR;
12831
12832           inst.instruction |= Rn;
12833           inst.instruction |= Rm << 3;
12834         }
12835       else
12836         {
12837           if (inst.instruction == T_OPCODE_MOV_I8)
12838             inst.instruction = T_OPCODE_MOV_HR;
12839           else
12840             inst.instruction = T_OPCODE_CMP_HR;
12841           do_t_cpy ();
12842         }
12843     }
12844   else
12845     {
12846       constraint (Rn > 7,
12847                   _("only lo regs allowed with immediate"));
12848       inst.instruction |= Rn << 8;
12849       inst.relocs[0].type = BFD_RELOC_ARM_THUMB_IMM;
12850     }
12851 }
12852
12853 static void
12854 do_t_mov16 (void)
12855 {
12856   unsigned Rd;
12857   bfd_vma imm;
12858   bfd_boolean top;
12859
12860   top = (inst.instruction & 0x00800000) != 0;
12861   if (inst.relocs[0].type == BFD_RELOC_ARM_MOVW)
12862     {
12863       constraint (top, _(":lower16: not allowed in this instruction"));
12864       inst.relocs[0].type = BFD_RELOC_ARM_THUMB_MOVW;
12865     }
12866   else if (inst.relocs[0].type == BFD_RELOC_ARM_MOVT)
12867     {
12868       constraint (!top, _(":upper16: not allowed in this instruction"));
12869       inst.relocs[0].type = BFD_RELOC_ARM_THUMB_MOVT;
12870     }
12871
12872   Rd = inst.operands[0].reg;
12873   reject_bad_reg (Rd);
12874
12875   inst.instruction |= Rd << 8;
12876   if (inst.relocs[0].type == BFD_RELOC_UNUSED)
12877     {
12878       imm = inst.relocs[0].exp.X_add_number;
12879       inst.instruction |= (imm & 0xf000) << 4;
12880       inst.instruction |= (imm & 0x0800) << 15;
12881       inst.instruction |= (imm & 0x0700) << 4;
12882       inst.instruction |= (imm & 0x00ff);
12883     }
12884 }
12885
12886 static void
12887 do_t_mvn_tst (void)
12888 {
12889   unsigned Rn, Rm;
12890
12891   Rn = inst.operands[0].reg;
12892   Rm = inst.operands[1].reg;
12893
12894   if (inst.instruction == T_MNEM_cmp
12895       || inst.instruction == T_MNEM_cmn)
12896     constraint (Rn == REG_PC, BAD_PC);
12897   else
12898     reject_bad_reg (Rn);
12899   reject_bad_reg (Rm);
12900
12901   if (unified_syntax)
12902     {
12903       int r0off = (inst.instruction == T_MNEM_mvn
12904                    || inst.instruction == T_MNEM_mvns) ? 8 : 16;
12905       bfd_boolean narrow;
12906
12907       if (inst.size_req == 4
12908           || inst.instruction > 0xffff
12909           || inst.operands[1].shifted
12910           || Rn > 7 || Rm > 7)
12911         narrow = FALSE;
12912       else if (inst.instruction == T_MNEM_cmn
12913                || inst.instruction == T_MNEM_tst)
12914         narrow = TRUE;
12915       else if (THUMB_SETS_FLAGS (inst.instruction))
12916         narrow = !in_pred_block ();
12917       else
12918         narrow = in_pred_block ();
12919
12920       if (!inst.operands[1].isreg)
12921         {
12922           /* For an immediate, we always generate a 32-bit opcode;
12923              section relaxation will shrink it later if possible.  */
12924           if (inst.instruction < 0xffff)
12925             inst.instruction = THUMB_OP32 (inst.instruction);
12926           inst.instruction = (inst.instruction & 0xe1ffffff) | 0x10000000;
12927           inst.instruction |= Rn << r0off;
12928           inst.relocs[0].type = BFD_RELOC_ARM_T32_IMMEDIATE;
12929         }
12930       else
12931         {
12932           /* See if we can do this with a 16-bit instruction.  */
12933           if (narrow)
12934             {
12935               inst.instruction = THUMB_OP16 (inst.instruction);
12936               inst.instruction |= Rn;
12937               inst.instruction |= Rm << 3;
12938             }
12939           else
12940             {
12941               constraint (inst.operands[1].shifted
12942                           && inst.operands[1].immisreg,
12943                           _("shift must be constant"));
12944               if (inst.instruction < 0xffff)
12945                 inst.instruction = THUMB_OP32 (inst.instruction);
12946               inst.instruction |= Rn << r0off;
12947               encode_thumb32_shifted_operand (1);
12948             }
12949         }
12950     }
12951   else
12952     {
12953       constraint (inst.instruction > 0xffff
12954                   || inst.instruction == T_MNEM_mvns, BAD_THUMB32);
12955       constraint (!inst.operands[1].isreg || inst.operands[1].shifted,
12956                   _("unshifted register required"));
12957       constraint (Rn > 7 || Rm > 7,
12958                   BAD_HIREG);
12959
12960       inst.instruction = THUMB_OP16 (inst.instruction);
12961       inst.instruction |= Rn;
12962       inst.instruction |= Rm << 3;
12963     }
12964 }
12965
12966 static void
12967 do_t_mrs (void)
12968 {
12969   unsigned Rd;
12970
12971   if (do_vfp_nsyn_mrs () == SUCCESS)
12972     return;
12973
12974   Rd = inst.operands[0].reg;
12975   reject_bad_reg (Rd);
12976   inst.instruction |= Rd << 8;
12977
12978   if (inst.operands[1].isreg)
12979     {
12980       unsigned br = inst.operands[1].reg;
12981       if (((br & 0x200) == 0) && ((br & 0xf000) != 0xf000))
12982         as_bad (_("bad register for mrs"));
12983
12984       inst.instruction |= br & (0xf << 16);
12985       inst.instruction |= (br & 0x300) >> 4;
12986       inst.instruction |= (br & SPSR_BIT) >> 2;
12987     }
12988   else
12989     {
12990       int flags = inst.operands[1].imm & (PSR_c|PSR_x|PSR_s|PSR_f|SPSR_BIT);
12991
12992       if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_m))
12993         {
12994           /* PR gas/12698:  The constraint is only applied for m_profile.
12995              If the user has specified -march=all, we want to ignore it as
12996              we are building for any CPU type, including non-m variants.  */
12997           bfd_boolean m_profile =
12998             !ARM_FEATURE_CORE_EQUAL (selected_cpu, arm_arch_any);
12999           constraint ((flags != 0) && m_profile, _("selected processor does "
13000                                                    "not support requested special purpose register"));
13001         }
13002       else
13003         /* mrs only accepts APSR/CPSR/SPSR/CPSR_all/SPSR_all (for non-M profile
13004            devices).  */
13005         constraint ((flags & ~SPSR_BIT) != (PSR_c|PSR_f),
13006                     _("'APSR', 'CPSR' or 'SPSR' expected"));
13007
13008       inst.instruction |= (flags & SPSR_BIT) >> 2;
13009       inst.instruction |= inst.operands[1].imm & 0xff;
13010       inst.instruction |= 0xf0000;
13011     }
13012 }
13013
13014 static void
13015 do_t_msr (void)
13016 {
13017   int flags;
13018   unsigned Rn;
13019
13020   if (do_vfp_nsyn_msr () == SUCCESS)
13021     return;
13022
13023   constraint (!inst.operands[1].isreg,
13024               _("Thumb encoding does not support an immediate here"));
13025
13026   if (inst.operands[0].isreg)
13027     flags = (int)(inst.operands[0].reg);
13028   else
13029     flags = inst.operands[0].imm;
13030
13031   if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_m))
13032     {
13033       int bits = inst.operands[0].imm & (PSR_c|PSR_x|PSR_s|PSR_f|SPSR_BIT);
13034
13035       /* PR gas/12698:  The constraint is only applied for m_profile.
13036          If the user has specified -march=all, we want to ignore it as
13037          we are building for any CPU type, including non-m variants.  */
13038       bfd_boolean m_profile =
13039         !ARM_FEATURE_CORE_EQUAL (selected_cpu, arm_arch_any);
13040       constraint (((ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v6_dsp)
13041            && (bits & ~(PSR_s | PSR_f)) != 0)
13042           || (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v6_dsp)
13043               && bits != PSR_f)) && m_profile,
13044           _("selected processor does not support requested special "
13045             "purpose register"));
13046     }
13047   else
13048      constraint ((flags & 0xff) != 0, _("selected processor does not support "
13049                  "requested special purpose register"));
13050
13051   Rn = inst.operands[1].reg;
13052   reject_bad_reg (Rn);
13053
13054   inst.instruction |= (flags & SPSR_BIT) >> 2;
13055   inst.instruction |= (flags & 0xf0000) >> 8;
13056   inst.instruction |= (flags & 0x300) >> 4;
13057   inst.instruction |= (flags & 0xff);
13058   inst.instruction |= Rn << 16;
13059 }
13060
13061 static void
13062 do_t_mul (void)
13063 {
13064   bfd_boolean narrow;
13065   unsigned Rd, Rn, Rm;
13066
13067   if (!inst.operands[2].present)
13068     inst.operands[2].reg = inst.operands[0].reg;
13069
13070   Rd = inst.operands[0].reg;
13071   Rn = inst.operands[1].reg;
13072   Rm = inst.operands[2].reg;
13073
13074   if (unified_syntax)
13075     {
13076       if (inst.size_req == 4
13077           || (Rd != Rn
13078               && Rd != Rm)
13079           || Rn > 7
13080           || Rm > 7)
13081         narrow = FALSE;
13082       else if (inst.instruction == T_MNEM_muls)
13083         narrow = !in_pred_block ();
13084       else
13085         narrow = in_pred_block ();
13086     }
13087   else
13088     {
13089       constraint (inst.instruction == T_MNEM_muls, BAD_THUMB32);
13090       constraint (Rn > 7 || Rm > 7,
13091                   BAD_HIREG);
13092       narrow = TRUE;
13093     }
13094
13095   if (narrow)
13096     {
13097       /* 16-bit MULS/Conditional MUL.  */
13098       inst.instruction = THUMB_OP16 (inst.instruction);
13099       inst.instruction |= Rd;
13100
13101       if (Rd == Rn)
13102         inst.instruction |= Rm << 3;
13103       else if (Rd == Rm)
13104         inst.instruction |= Rn << 3;
13105       else
13106         constraint (1, _("dest must overlap one source register"));
13107     }
13108   else
13109     {
13110       constraint (inst.instruction != T_MNEM_mul,
13111                   _("Thumb-2 MUL must not set flags"));
13112       /* 32-bit MUL.  */
13113       inst.instruction = THUMB_OP32 (inst.instruction);
13114       inst.instruction |= Rd << 8;
13115       inst.instruction |= Rn << 16;
13116       inst.instruction |= Rm << 0;
13117
13118       reject_bad_reg (Rd);
13119       reject_bad_reg (Rn);
13120       reject_bad_reg (Rm);
13121     }
13122 }
13123
13124 static void
13125 do_t_mull (void)
13126 {
13127   unsigned RdLo, RdHi, Rn, Rm;
13128
13129   RdLo = inst.operands[0].reg;
13130   RdHi = inst.operands[1].reg;
13131   Rn = inst.operands[2].reg;
13132   Rm = inst.operands[3].reg;
13133
13134   reject_bad_reg (RdLo);
13135   reject_bad_reg (RdHi);
13136   reject_bad_reg (Rn);
13137   reject_bad_reg (Rm);
13138
13139   inst.instruction |= RdLo << 12;
13140   inst.instruction |= RdHi << 8;
13141   inst.instruction |= Rn << 16;
13142   inst.instruction |= Rm;
13143
13144  if (RdLo == RdHi)
13145     as_tsktsk (_("rdhi and rdlo must be different"));
13146 }
13147
13148 static void
13149 do_t_nop (void)
13150 {
13151   set_pred_insn_type (NEUTRAL_IT_INSN);
13152
13153   if (unified_syntax)
13154     {
13155       if (inst.size_req == 4 || inst.operands[0].imm > 15)
13156         {
13157           inst.instruction = THUMB_OP32 (inst.instruction);
13158           inst.instruction |= inst.operands[0].imm;
13159         }
13160       else
13161         {
13162           /* PR9722: Check for Thumb2 availability before
13163              generating a thumb2 nop instruction.  */
13164           if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v6t2))
13165             {
13166               inst.instruction = THUMB_OP16 (inst.instruction);
13167               inst.instruction |= inst.operands[0].imm << 4;
13168             }
13169           else
13170             inst.instruction = 0x46c0;
13171         }
13172     }
13173   else
13174     {
13175       constraint (inst.operands[0].present,
13176                   _("Thumb does not support NOP with hints"));
13177       inst.instruction = 0x46c0;
13178     }
13179 }
13180
13181 static void
13182 do_t_neg (void)
13183 {
13184   if (unified_syntax)
13185     {
13186       bfd_boolean narrow;
13187
13188       if (THUMB_SETS_FLAGS (inst.instruction))
13189         narrow = !in_pred_block ();
13190       else
13191         narrow = in_pred_block ();
13192       if (inst.operands[0].reg > 7 || inst.operands[1].reg > 7)
13193         narrow = FALSE;
13194       if (inst.size_req == 4)
13195         narrow = FALSE;
13196
13197       if (!narrow)
13198         {
13199           inst.instruction = THUMB_OP32 (inst.instruction);
13200           inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 8;
13201           inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
13202         }
13203       else
13204         {
13205           inst.instruction = THUMB_OP16 (inst.instruction);
13206           inst.instruction |= inst.operands[0].reg;
13207           inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 3;
13208         }
13209     }
13210   else
13211     {
13212       constraint (inst.operands[0].reg > 7 || inst.operands[1].reg > 7,
13213                   BAD_HIREG);
13214       constraint (THUMB_SETS_FLAGS (inst.instruction), BAD_THUMB32);
13215
13216       inst.instruction = THUMB_OP16 (inst.instruction);
13217       inst.instruction |= inst.operands[0].reg;
13218       inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 3;
13219     }
13220 }
13221
13222 static void
13223 do_t_orn (void)
13224 {
13225   unsigned Rd, Rn;
13226
13227   Rd = inst.operands[0].reg;
13228   Rn = inst.operands[1].present ? inst.operands[1].reg : Rd;
13229
13230   reject_bad_reg (Rd);
13231   /* Rn == REG_SP is unpredictable; Rn == REG_PC is MVN.  */
13232   reject_bad_reg (Rn);
13233
13234   inst.instruction |= Rd << 8;
13235   inst.instruction |= Rn << 16;
13236
13237   if (!inst.operands[2].isreg)
13238     {
13239       inst.instruction = (inst.instruction & 0xe1ffffff) | 0x10000000;
13240       inst.relocs[0].type = BFD_RELOC_ARM_T32_IMMEDIATE;
13241     }
13242   else
13243     {
13244       unsigned Rm;
13245
13246       Rm = inst.operands[2].reg;
13247       reject_bad_reg (Rm);
13248
13249       constraint (inst.operands[2].shifted
13250                   && inst.operands[2].immisreg,
13251                   _("shift must be constant"));
13252       encode_thumb32_shifted_operand (2);
13253     }
13254 }
13255
13256 static void
13257 do_t_pkhbt (void)
13258 {
13259   unsigned Rd, Rn, Rm;
13260
13261   Rd = inst.operands[0].reg;
13262   Rn = inst.operands[1].reg;
13263   Rm = inst.operands[2].reg;
13264
13265   reject_bad_reg (Rd);
13266   reject_bad_reg (Rn);
13267   reject_bad_reg (Rm);
13268
13269   inst.instruction |= Rd << 8;
13270   inst.instruction |= Rn << 16;
13271   inst.instruction |= Rm;
13272   if (inst.operands[3].present)
13273     {
13274       unsigned int val = inst.relocs[0].exp.X_add_number;
13275       constraint (inst.relocs[0].exp.X_op != O_constant,
13276                   _("expression too complex"));
13277       inst.instruction |= (val & 0x1c) << 10;
13278       inst.instruction |= (val & 0x03) << 6;
13279     }
13280 }
13281
13282 static void
13283 do_t_pkhtb (void)
13284 {
13285   if (!inst.operands[3].present)
13286     {
13287       unsigned Rtmp;
13288
13289       inst.instruction &= ~0x00000020;
13290
13291       /* PR 10168.  Swap the Rm and Rn registers.  */
13292       Rtmp = inst.operands[1].reg;
13293       inst.operands[1].reg = inst.operands[2].reg;
13294       inst.operands[2].reg = Rtmp;
13295     }
13296   do_t_pkhbt ();
13297 }
13298
13299 static void
13300 do_t_pld (void)
13301 {
13302   if (inst.operands[0].immisreg)
13303     reject_bad_reg (inst.operands[0].imm);
13304
13305   encode_thumb32_addr_mode (0, /*is_t=*/FALSE, /*is_d=*/FALSE);
13306 }
13307
13308 static void
13309 do_t_push_pop (void)
13310 {
13311   unsigned mask;
13312
13313   constraint (inst.operands[0].writeback,
13314               _("push/pop do not support {reglist}^"));
13315   constraint (inst.relocs[0].type != BFD_RELOC_UNUSED,
13316               _("expression too complex"));
13317
13318   mask = inst.operands[0].imm;
13319   if (inst.size_req != 4 && (mask & ~0xff) == 0)
13320     inst.instruction = THUMB_OP16 (inst.instruction) | mask;
13321   else if (inst.size_req != 4
13322            && (mask & ~0xff) == (1U << (inst.instruction == T_MNEM_push
13323                                        ? REG_LR : REG_PC)))
13324     {
13325       inst.instruction = THUMB_OP16 (inst.instruction);
13326       inst.instruction |= THUMB_PP_PC_LR;
13327       inst.instruction |= mask & 0xff;
13328     }
13329   else if (unified_syntax)
13330     {
13331       inst.instruction = THUMB_OP32 (inst.instruction);
13332       encode_thumb2_multi (TRUE /* do_io */, 13, mask, TRUE);
13333     }
13334   else
13335     {
13336       inst.error = _("invalid register list to push/pop instruction");
13337       return;
13338     }
13339 }
13340
13341 static void
13342 do_t_clrm (void)
13343 {
13344   if (unified_syntax)
13345     encode_thumb2_multi (FALSE /* do_io */, -1, inst.operands[0].imm, FALSE);
13346   else
13347     {
13348       inst.error = _("invalid register list to push/pop instruction");
13349       return;
13350     }
13351 }
13352
13353 static void
13354 do_t_vscclrm (void)
13355 {
13356   if (inst.operands[0].issingle)
13357     {
13358       inst.instruction |= (inst.operands[0].reg & 0x1) << 22;
13359       inst.instruction |= (inst.operands[0].reg & 0x1e) << 11;
13360       inst.instruction |= inst.operands[0].imm;
13361     }
13362   else
13363     {
13364       inst.instruction |= (inst.operands[0].reg & 0x10) << 18;
13365       inst.instruction |= (inst.operands[0].reg & 0xf) << 12;
13366       inst.instruction |= 1 << 8;
13367       inst.instruction |= inst.operands[0].imm << 1;
13368     }
13369 }
13370
13371 static void
13372 do_t_rbit (void)
13373 {
13374   unsigned Rd, Rm;
13375
13376   Rd = inst.operands[0].reg;
13377   Rm = inst.operands[1].reg;
13378
13379   reject_bad_reg (Rd);
13380   reject_bad_reg (Rm);
13381
13382   inst.instruction |= Rd << 8;
13383   inst.instruction |= Rm << 16;
13384   inst.instruction |= Rm;
13385 }
13386
13387 static void
13388 do_t_rev (void)
13389 {
13390   unsigned Rd, Rm;
13391
13392   Rd = inst.operands[0].reg;
13393   Rm = inst.operands[1].reg;
13394
13395   reject_bad_reg (Rd);
13396   reject_bad_reg (Rm);
13397
13398   if (Rd <= 7 && Rm <= 7
13399       && inst.size_req != 4)
13400     {
13401       inst.instruction = THUMB_OP16 (inst.instruction);
13402       inst.instruction |= Rd;
13403       inst.instruction |= Rm << 3;
13404     }
13405   else if (unified_syntax)
13406     {
13407       inst.instruction = THUMB_OP32 (inst.instruction);
13408       inst.instruction |= Rd << 8;
13409       inst.instruction |= Rm << 16;
13410       inst.instruction |= Rm;
13411     }
13412   else
13413     inst.error = BAD_HIREG;
13414 }
13415
13416 static void
13417 do_t_rrx (void)
13418 {
13419   unsigned Rd, Rm;
13420
13421   Rd = inst.operands[0].reg;
13422   Rm = inst.operands[1].reg;
13423
13424   reject_bad_reg (Rd);
13425   reject_bad_reg (Rm);
13426
13427   inst.instruction |= Rd << 8;
13428   inst.instruction |= Rm;
13429 }
13430
13431 static void
13432 do_t_rsb (void)
13433 {
13434   unsigned Rd, Rs;
13435
13436   Rd = inst.operands[0].reg;
13437   Rs = (inst.operands[1].present
13438         ? inst.operands[1].reg    /* Rd, Rs, foo */
13439         : inst.operands[0].reg);  /* Rd, foo -> Rd, Rd, foo */
13440
13441   reject_bad_reg (Rd);
13442   reject_bad_reg (Rs);
13443   if (inst.operands[2].isreg)
13444     reject_bad_reg (inst.operands[2].reg);
13445
13446   inst.instruction |= Rd << 8;
13447   inst.instruction |= Rs << 16;
13448   if (!inst.operands[2].isreg)
13449     {
13450       bfd_boolean narrow;
13451
13452       if ((inst.instruction & 0x00100000) != 0)
13453         narrow = !in_pred_block ();
13454       else
13455         narrow = in_pred_block ();
13456
13457       if (Rd > 7 || Rs > 7)
13458         narrow = FALSE;
13459
13460       if (inst.size_req == 4 || !unified_syntax)
13461         narrow = FALSE;
13462
13463       if (inst.relocs[0].exp.X_op != O_constant
13464           || inst.relocs[0].exp.X_add_number != 0)
13465         narrow = FALSE;
13466
13467       /* Turn rsb #0 into 16-bit neg.  We should probably do this via
13468          relaxation, but it doesn't seem worth the hassle.  */
13469       if (narrow)
13470         {
13471           inst.relocs[0].type = BFD_RELOC_UNUSED;
13472           inst.instruction = THUMB_OP16 (T_MNEM_negs);
13473           inst.instruction |= Rs << 3;
13474           inst.instruction |= Rd;
13475         }
13476       else
13477         {
13478           inst.instruction = (inst.instruction & 0xe1ffffff) | 0x10000000;
13479           inst.relocs[0].type = BFD_RELOC_ARM_T32_IMMEDIATE;
13480         }
13481     }
13482   else
13483     encode_thumb32_shifted_operand (2);
13484 }
13485
13486 static void
13487 do_t_setend (void)
13488 {
13489   if (warn_on_deprecated
13490       && ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v8))
13491       as_tsktsk (_("setend use is deprecated for ARMv8"));
13492
13493   set_pred_insn_type (OUTSIDE_PRED_INSN);
13494   if (inst.operands[0].imm)
13495     inst.instruction |= 0x8;
13496 }
13497
13498 static void
13499 do_t_shift (void)
13500 {
13501   if (!inst.operands[1].present)
13502     inst.operands[1].reg = inst.operands[0].reg;
13503
13504   if (unified_syntax)
13505     {
13506       bfd_boolean narrow;
13507       int shift_kind;
13508
13509       switch (inst.instruction)
13510         {
13511         case T_MNEM_asr:
13512         case T_MNEM_asrs: shift_kind = SHIFT_ASR; break;
13513         case T_MNEM_lsl:
13514         case T_MNEM_lsls: shift_kind = SHIFT_LSL; break;
13515         case T_MNEM_lsr:
13516         case T_MNEM_lsrs: shift_kind = SHIFT_LSR; break;
13517         case T_MNEM_ror:
13518         case T_MNEM_rors: shift_kind = SHIFT_ROR; break;
13519         default: abort ();
13520         }
13521
13522       if (THUMB_SETS_FLAGS (inst.instruction))
13523         narrow = !in_pred_block ();
13524       else
13525         narrow = in_pred_block ();
13526       if (inst.operands[0].reg > 7 || inst.operands[1].reg > 7)
13527         narrow = FALSE;
13528       if (!inst.operands[2].isreg && shift_kind == SHIFT_ROR)
13529         narrow = FALSE;
13530       if (inst.operands[2].isreg
13531           && (inst.operands[1].reg != inst.operands[0].reg
13532               || inst.operands[2].reg > 7))
13533         narrow = FALSE;
13534       if (inst.size_req == 4)
13535         narrow = FALSE;
13536
13537       reject_bad_reg (inst.operands[0].reg);
13538       reject_bad_reg (inst.operands[1].reg);
13539
13540       if (!narrow)
13541         {
13542           if (inst.operands[2].isreg)
13543             {
13544               reject_bad_reg (inst.operands[2].reg);
13545               inst.instruction = THUMB_OP32 (inst.instruction);
13546               inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 8;
13547               inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
13548               inst.instruction |= inst.operands[2].reg;
13549
13550               /* PR 12854: Error on extraneous shifts.  */
13551               constraint (inst.operands[2].shifted,
13552                           _("extraneous shift as part of operand to shift insn"));
13553             }
13554           else
13555             {
13556               inst.operands[1].shifted = 1;
13557               inst.operands[1].shift_kind = shift_kind;
13558               inst.instruction = THUMB_OP32 (THUMB_SETS_FLAGS (inst.instruction)
13559                                              ? T_MNEM_movs : T_MNEM_mov);
13560               inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 8;
13561               encode_thumb32_shifted_operand (1);
13562               /* Prevent the incorrect generation of an ARM_IMMEDIATE fixup.  */
13563               inst.relocs[0].type = BFD_RELOC_UNUSED;
13564             }
13565         }
13566       else
13567         {
13568           if (inst.operands[2].isreg)
13569             {
13570               switch (shift_kind)
13571                 {
13572                 case SHIFT_ASR: inst.instruction = T_OPCODE_ASR_R; break;
13573                 case SHIFT_LSL: inst.instruction = T_OPCODE_LSL_R; break;
13574                 case SHIFT_LSR: inst.instruction = T_OPCODE_LSR_R; break;
13575                 case SHIFT_ROR: inst.instruction = T_OPCODE_ROR_R; break;
13576                 default: abort ();
13577                 }
13578
13579               inst.instruction |= inst.operands[0].reg;
13580               inst.instruction |= inst.operands[2].reg << 3;
13581
13582               /* PR 12854: Error on extraneous shifts.  */
13583               constraint (inst.operands[2].shifted,
13584                           _("extraneous shift as part of operand to shift insn"));
13585             }
13586           else
13587             {
13588               switch (shift_kind)
13589                 {
13590                 case SHIFT_ASR: inst.instruction = T_OPCODE_ASR_I; break;
13591                 case SHIFT_LSL: inst.instruction = T_OPCODE_LSL_I; break;
13592                 case SHIFT_LSR: inst.instruction = T_OPCODE_LSR_I; break;
13593                 default: abort ();
13594                 }
13595               inst.relocs[0].type = BFD_RELOC_ARM_THUMB_SHIFT;
13596               inst.instruction |= inst.operands[0].reg;
13597               inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 3;
13598             }
13599         }
13600     }
13601   else
13602     {
13603       constraint (inst.operands[0].reg > 7
13604                   || inst.operands[1].reg > 7, BAD_HIREG);
13605       constraint (THUMB_SETS_FLAGS (inst.instruction), BAD_THUMB32);
13606
13607       if (inst.operands[2].isreg)  /* Rd, {Rs,} Rn */
13608         {
13609           constraint (inst.operands[2].reg > 7, BAD_HIREG);
13610           constraint (inst.operands[0].reg != inst.operands[1].reg,
13611                       _("source1 and dest must be same register"));
13612
13613           switch (inst.instruction)
13614             {
13615             case T_MNEM_asr: inst.instruction = T_OPCODE_ASR_R; break;
13616             case T_MNEM_lsl: inst.instruction = T_OPCODE_LSL_R; break;
13617             case T_MNEM_lsr: inst.instruction = T_OPCODE_LSR_R; break;
13618             case T_MNEM_ror: inst.instruction = T_OPCODE_ROR_R; break;
13619             default: abort ();
13620             }
13621
13622           inst.instruction |= inst.operands[0].reg;
13623           inst.instruction |= inst.operands[2].reg << 3;
13624
13625           /* PR 12854: Error on extraneous shifts.  */
13626           constraint (inst.operands[2].shifted,
13627                       _("extraneous shift as part of operand to shift insn"));
13628         }
13629       else
13630         {
13631           switch (inst.instruction)
13632             {
13633             case T_MNEM_asr: inst.instruction = T_OPCODE_ASR_I; break;
13634             case T_MNEM_lsl: inst.instruction = T_OPCODE_LSL_I; break;
13635             case T_MNEM_lsr: inst.instruction = T_OPCODE_LSR_I; break;
13636             case T_MNEM_ror: inst.error = _("ror #imm not supported"); return;
13637             default: abort ();
13638             }
13639           inst.relocs[0].type = BFD_RELOC_ARM_THUMB_SHIFT;
13640           inst.instruction |= inst.operands[0].reg;
13641           inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 3;
13642         }
13643     }
13644 }
13645
13646 static void
13647 do_t_simd (void)
13648 {
13649   unsigned Rd, Rn, Rm;
13650
13651   Rd = inst.operands[0].reg;
13652   Rn = inst.operands[1].reg;
13653   Rm = inst.operands[2].reg;
13654
13655   reject_bad_reg (Rd);
13656   reject_bad_reg (Rn);
13657   reject_bad_reg (Rm);
13658
13659   inst.instruction |= Rd << 8;
13660   inst.instruction |= Rn << 16;
13661   inst.instruction |= Rm;
13662 }
13663
13664 static void
13665 do_t_simd2 (void)
13666 {
13667   unsigned Rd, Rn, Rm;
13668
13669   Rd = inst.operands[0].reg;
13670   Rm = inst.operands[1].reg;
13671   Rn = inst.operands[2].reg;
13672
13673   reject_bad_reg (Rd);
13674   reject_bad_reg (Rn);
13675   reject_bad_reg (Rm);
13676
13677   inst.instruction |= Rd << 8;
13678   inst.instruction |= Rn << 16;
13679   inst.instruction |= Rm;
13680 }
13681
13682 static void
13683 do_t_smc (void)
13684 {
13685   unsigned int value = inst.relocs[0].exp.X_add_number;
13686   constraint (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v7a),
13687               _("SMC is not permitted on this architecture"));
13688   constraint (inst.relocs[0].exp.X_op != O_constant,
13689               _("expression too complex"));
13690   inst.relocs[0].type = BFD_RELOC_UNUSED;
13691   inst.instruction |= (value & 0xf000) >> 12;
13692   inst.instruction |= (value & 0x0ff0);
13693   inst.instruction |= (value & 0x000f) << 16;
13694   /* PR gas/15623: SMC instructions must be last in an IT block.  */
13695   set_pred_insn_type_last ();
13696 }
13697
13698 static void
13699 do_t_hvc (void)
13700 {
13701   unsigned int value = inst.relocs[0].exp.X_add_number;
13702
13703   inst.relocs[0].type = BFD_RELOC_UNUSED;
13704   inst.instruction |= (value & 0x0fff);
13705   inst.instruction |= (value & 0xf000) << 4;
13706 }
13707
13708 static void
13709 do_t_ssat_usat (int bias)
13710 {
13711   unsigned Rd, Rn;
13712
13713   Rd = inst.operands[0].reg;
13714   Rn = inst.operands[2].reg;
13715
13716   reject_bad_reg (Rd);
13717   reject_bad_reg (Rn);
13718
13719   inst.instruction |= Rd << 8;
13720   inst.instruction |= inst.operands[1].imm - bias;
13721   inst.instruction |= Rn << 16;
13722
13723   if (inst.operands[3].present)
13724     {
13725       offsetT shift_amount = inst.relocs[0].exp.X_add_number;
13726
13727       inst.relocs[0].type = BFD_RELOC_UNUSED;
13728
13729       constraint (inst.relocs[0].exp.X_op != O_constant,
13730                   _("expression too complex"));
13731
13732       if (shift_amount != 0)
13733         {
13734           constraint (shift_amount > 31,
13735                       _("shift expression is too large"));
13736
13737           if (inst.operands[3].shift_kind == SHIFT_ASR)
13738             inst.instruction |= 0x00200000;  /* sh bit.  */
13739
13740           inst.instruction |= (shift_amount & 0x1c) << 10;
13741           inst.instruction |= (shift_amount & 0x03) << 6;
13742         }
13743     }
13744 }
13745
13746 static void
13747 do_t_ssat (void)
13748 {
13749   do_t_ssat_usat (1);
13750 }
13751
13752 static void
13753 do_t_ssat16 (void)
13754 {
13755   unsigned Rd, Rn;
13756
13757   Rd = inst.operands[0].reg;
13758   Rn = inst.operands[2].reg;
13759
13760   reject_bad_reg (Rd);
13761   reject_bad_reg (Rn);
13762
13763   inst.instruction |= Rd << 8;
13764   inst.instruction |= inst.operands[1].imm - 1;
13765   inst.instruction |= Rn << 16;
13766 }
13767
13768 static void
13769 do_t_strex (void)
13770 {
13771   constraint (!inst.operands[2].isreg || !inst.operands[2].preind
13772               || inst.operands[2].postind || inst.operands[2].writeback
13773               || inst.operands[2].immisreg || inst.operands[2].shifted
13774               || inst.operands[2].negative,
13775               BAD_ADDR_MODE);
13776
13777   constraint (inst.operands[2].reg == REG_PC, BAD_PC);
13778
13779   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 8;
13780   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 12;
13781   inst.instruction |= inst.operands[2].reg << 16;
13782   inst.relocs[0].type = BFD_RELOC_ARM_T32_OFFSET_U8;
13783 }
13784
13785 static void
13786 do_t_strexd (void)
13787 {
13788   if (!inst.operands[2].present)
13789     inst.operands[2].reg = inst.operands[1].reg + 1;
13790
13791   constraint (inst.operands[0].reg == inst.operands[1].reg
13792               || inst.operands[0].reg == inst.operands[2].reg
13793               || inst.operands[0].reg == inst.operands[3].reg,
13794               BAD_OVERLAP);
13795
13796   inst.instruction |= inst.operands[0].reg;
13797   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 12;
13798   inst.instruction |= inst.operands[2].reg << 8;
13799   inst.instruction |= inst.operands[3].reg << 16;
13800 }
13801
13802 static void
13803 do_t_sxtah (void)
13804 {
13805   unsigned Rd, Rn, Rm;
13806
13807   Rd = inst.operands[0].reg;
13808   Rn = inst.operands[1].reg;
13809   Rm = inst.operands[2].reg;
13810
13811   reject_bad_reg (Rd);
13812   reject_bad_reg (Rn);
13813   reject_bad_reg (Rm);
13814
13815   inst.instruction |= Rd << 8;
13816   inst.instruction |= Rn << 16;
13817   inst.instruction |= Rm;
13818   inst.instruction |= inst.operands[3].imm << 4;
13819 }
13820
13821 static void
13822 do_t_sxth (void)
13823 {
13824   unsigned Rd, Rm;
13825
13826   Rd = inst.operands[0].reg;
13827   Rm = inst.operands[1].reg;
13828
13829   reject_bad_reg (Rd);
13830   reject_bad_reg (Rm);
13831
13832   if (inst.instruction <= 0xffff
13833       && inst.size_req != 4
13834       && Rd <= 7 && Rm <= 7
13835       && (!inst.operands[2].present || inst.operands[2].imm == 0))
13836     {
13837       inst.instruction = THUMB_OP16 (inst.instruction);
13838       inst.instruction |= Rd;
13839       inst.instruction |= Rm << 3;
13840     }
13841   else if (unified_syntax)
13842     {
13843       if (inst.instruction <= 0xffff)
13844         inst.instruction = THUMB_OP32 (inst.instruction);
13845       inst.instruction |= Rd << 8;
13846       inst.instruction |= Rm;
13847       inst.instruction |= inst.operands[2].imm << 4;
13848     }
13849   else
13850     {
13851       constraint (inst.operands[2].present && inst.operands[2].imm != 0,
13852                   _("Thumb encoding does not support rotation"));
13853       constraint (1, BAD_HIREG);
13854     }
13855 }
13856
13857 static void
13858 do_t_swi (void)
13859 {
13860   inst.relocs[0].type = BFD_RELOC_ARM_SWI;
13861 }
13862
13863 static void
13864 do_t_tb (void)
13865 {
13866   unsigned Rn, Rm;
13867   int half;
13868
13869   half = (inst.instruction & 0x10) != 0;
13870   set_pred_insn_type_last ();
13871   constraint (inst.operands[0].immisreg,
13872               _("instruction requires register index"));
13873
13874   Rn = inst.operands[0].reg;
13875   Rm = inst.operands[0].imm;
13876
13877   if (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v8))
13878     constraint (Rn == REG_SP, BAD_SP);
13879   reject_bad_reg (Rm);
13880
13881   constraint (!half && inst.operands[0].shifted,
13882               _("instruction does not allow shifted index"));
13883   inst.instruction |= (Rn << 16) | Rm;
13884 }
13885
13886 static void
13887 do_t_udf (void)
13888 {
13889   if (!inst.operands[0].present)
13890     inst.operands[0].imm = 0;
13891
13892   if ((unsigned int) inst.operands[0].imm > 255 || inst.size_req == 4)
13893     {
13894       constraint (inst.size_req == 2,
13895                   _("immediate value out of range"));
13896       inst.instruction = THUMB_OP32 (inst.instruction);
13897       inst.instruction |= (inst.operands[0].imm & 0xf000u) << 4;
13898       inst.instruction |= (inst.operands[0].imm & 0x0fffu) << 0;
13899     }
13900   else
13901     {
13902       inst.instruction = THUMB_OP16 (inst.instruction);
13903       inst.instruction |= inst.operands[0].imm;
13904     }
13905
13906   set_pred_insn_type (NEUTRAL_IT_INSN);
13907 }
13908
13909
13910 static void
13911 do_t_usat (void)
13912 {
13913   do_t_ssat_usat (0);
13914 }
13915
13916 static void
13917 do_t_usat16 (void)
13918 {
13919   unsigned Rd, Rn;
13920
13921   Rd = inst.operands[0].reg;
13922   Rn = inst.operands[2].reg;
13923
13924   reject_bad_reg (Rd);
13925   reject_bad_reg (Rn);
13926
13927   inst.instruction |= Rd << 8;
13928   inst.instruction |= inst.operands[1].imm;
13929   inst.instruction |= Rn << 16;
13930 }
13931
13932 /* Checking the range of the branch offset (VAL) with NBITS bits
13933    and IS_SIGNED signedness.  Also checks the LSB to be 0.  */
13934 static int
13935 v8_1_branch_value_check (int val, int nbits, int is_signed)
13936 {
13937   gas_assert (nbits > 0 && nbits <= 32);
13938   if (is_signed)
13939     {
13940       int cmp = (1 << (nbits - 1));
13941       if ((val < -cmp) || (val >= cmp) || (val & 0x01))
13942         return FAIL;
13943     }
13944   else
13945     {
13946       if ((val <= 0) || (val >= (1 << nbits)) || (val & 0x1))
13947         return FAIL;
13948     }
13949     return SUCCESS;
13950 }
13951
13952 /* For branches in Armv8.1-M Mainline.  */
13953 static void
13954 do_t_branch_future (void)
13955 {
13956   unsigned long insn = inst.instruction;
13957
13958   inst.instruction = THUMB_OP32 (inst.instruction);
13959   if (inst.operands[0].hasreloc == 0)
13960     {
13961       if (v8_1_branch_value_check (inst.operands[0].imm, 5, FALSE) == FAIL)
13962         as_bad (BAD_BRANCH_OFF);
13963
13964       inst.instruction |= ((inst.operands[0].imm & 0x1f) >> 1) << 23;
13965     }
13966   else
13967     {
13968       inst.relocs[0].type = BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH5;
13969       inst.relocs[0].pc_rel = 1;
13970     }
13971
13972   switch (insn)
13973     {
13974       case T_MNEM_bf:
13975         if (inst.operands[1].hasreloc == 0)
13976           {
13977             int val = inst.operands[1].imm;
13978             if (v8_1_branch_value_check (inst.operands[1].imm, 17, TRUE) == FAIL)
13979               as_bad (BAD_BRANCH_OFF);
13980
13981             int immA = (val & 0x0001f000) >> 12;
13982             int immB = (val & 0x00000ffc) >> 2;
13983             int immC = (val & 0x00000002) >> 1;
13984             inst.instruction |= (immA << 16) | (immB << 1) | (immC << 11);
13985           }
13986         else
13987           {
13988             inst.relocs[1].type = BFD_RELOC_ARM_THUMB_BF17;
13989             inst.relocs[1].pc_rel = 1;
13990           }
13991         break;
13992
13993       case T_MNEM_bfl:
13994         if (inst.operands[1].hasreloc == 0)
13995           {
13996             int val = inst.operands[1].imm;
13997             if (v8_1_branch_value_check (inst.operands[1].imm, 19, TRUE) == FAIL)
13998               as_bad (BAD_BRANCH_OFF);
13999
14000             int immA = (val & 0x0007f000) >> 12;
14001             int immB = (val & 0x00000ffc) >> 2;
14002             int immC = (val & 0x00000002) >> 1;
14003             inst.instruction |= (immA << 16) | (immB << 1) | (immC << 11);
14004           }
14005           else
14006           {
14007             inst.relocs[1].type = BFD_RELOC_ARM_THUMB_BF19;
14008             inst.relocs[1].pc_rel = 1;
14009           }
14010         break;
14011
14012       case T_MNEM_bfcsel:
14013         /* Operand 1.  */
14014         if (inst.operands[1].hasreloc == 0)
14015           {
14016             int val = inst.operands[1].imm;
14017             int immA = (val & 0x00001000) >> 12;
14018             int immB = (val & 0x00000ffc) >> 2;
14019             int immC = (val & 0x00000002) >> 1;
14020             inst.instruction |= (immA << 16) | (immB << 1) | (immC << 11);
14021           }
14022           else
14023           {
14024             inst.relocs[1].type = BFD_RELOC_ARM_THUMB_BF13;
14025             inst.relocs[1].pc_rel = 1;
14026           }
14027
14028         /* Operand 2.  */
14029         if (inst.operands[2].hasreloc == 0)
14030           {
14031               constraint ((inst.operands[0].hasreloc != 0), BAD_ARGS);
14032               int val2 = inst.operands[2].imm;
14033               int val0 = inst.operands[0].imm & 0x1f;
14034               int diff = val2 - val0;
14035               if (diff == 4)
14036                 inst.instruction |= 1 << 17; /* T bit.  */
14037               else if (diff != 2)
14038                 as_bad (_("out of range label-relative fixup value"));
14039           }
14040         else
14041           {
14042               constraint ((inst.operands[0].hasreloc == 0), BAD_ARGS);
14043               inst.relocs[2].type = BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BFCSEL;
14044               inst.relocs[2].pc_rel = 1;
14045           }
14046
14047         /* Operand 3.  */
14048         constraint (inst.cond != COND_ALWAYS, BAD_COND);
14049         inst.instruction |= (inst.operands[3].imm & 0xf) << 18;
14050         break;
14051
14052       case T_MNEM_bfx:
14053       case T_MNEM_bflx:
14054         inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
14055         break;
14056
14057       default: abort ();
14058     }
14059 }
14060
14061 /* Helper function for do_t_loloop to handle relocations.  */
14062 static void
14063 v8_1_loop_reloc (int is_le)
14064 {
14065   if (inst.relocs[0].exp.X_op == O_constant)
14066     {
14067       int value = inst.relocs[0].exp.X_add_number;
14068       value = (is_le) ? -value : value;
14069
14070       if (v8_1_branch_value_check (value, 12, FALSE) == FAIL)
14071         as_bad (BAD_BRANCH_OFF);
14072
14073       int imml, immh;
14074
14075       immh = (value & 0x00000ffc) >> 2;
14076       imml = (value & 0x00000002) >> 1;
14077
14078       inst.instruction |= (imml << 11) | (immh << 1);
14079     }
14080   else
14081     {
14082       inst.relocs[0].type = BFD_RELOC_ARM_THUMB_LOOP12;
14083       inst.relocs[0].pc_rel = 1;
14084     }
14085 }
14086
14087 /* To handle the Scalar Low Overhead Loop instructions
14088    in Armv8.1-M Mainline.  */
14089 static void
14090 do_t_loloop (void)
14091 {
14092   unsigned long insn = inst.instruction;
14093
14094   set_pred_insn_type (OUTSIDE_PRED_INSN);
14095   inst.instruction = THUMB_OP32 (inst.instruction);
14096
14097   switch (insn)
14098     {
14099     case T_MNEM_le:
14100       /* le <label>.  */
14101       if (!inst.operands[0].present)
14102         inst.instruction |= 1 << 21;
14103
14104       v8_1_loop_reloc (TRUE);
14105       break;
14106
14107     case T_MNEM_wls:
14108       v8_1_loop_reloc (FALSE);
14109       /* Fall through.  */
14110     case T_MNEM_dls:
14111       constraint (inst.operands[1].isreg != 1, BAD_ARGS);
14112       inst.instruction |= (inst.operands[1].reg << 16);
14113       break;
14114
14115     default: abort();
14116     }
14117 }
14118
14119 /* MVE instruction encoder helpers.  */
14120 #define M_MNEM_vabav    0xee800f01
14121 #define M_MNEM_vmladav    0xeef00e00
14122 #define M_MNEM_vmladava   0xeef00e20
14123 #define M_MNEM_vmladavx   0xeef01e00
14124 #define M_MNEM_vmladavax  0xeef01e20
14125 #define M_MNEM_vmlsdav    0xeef00e01
14126 #define M_MNEM_vmlsdava   0xeef00e21
14127 #define M_MNEM_vmlsdavx   0xeef01e01
14128 #define M_MNEM_vmlsdavax  0xeef01e21
14129 #define M_MNEM_vmullt   0xee011e00
14130 #define M_MNEM_vmullb   0xee010e00
14131 #define M_MNEM_vst20    0xfc801e00
14132 #define M_MNEM_vst21    0xfc801e20
14133 #define M_MNEM_vst40    0xfc801e01
14134 #define M_MNEM_vst41    0xfc801e21
14135 #define M_MNEM_vst42    0xfc801e41
14136 #define M_MNEM_vst43    0xfc801e61
14137 #define M_MNEM_vld20    0xfc901e00
14138 #define M_MNEM_vld21    0xfc901e20
14139 #define M_MNEM_vld40    0xfc901e01
14140 #define M_MNEM_vld41    0xfc901e21
14141 #define M_MNEM_vld42    0xfc901e41
14142 #define M_MNEM_vld43    0xfc901e61
14143 #define M_MNEM_vstrb    0xec000e00
14144 #define M_MNEM_vstrh    0xec000e10
14145 #define M_MNEM_vstrw    0xec000e40
14146 #define M_MNEM_vstrd    0xec000e50
14147 #define M_MNEM_vldrb    0xec100e00
14148 #define M_MNEM_vldrh    0xec100e10
14149 #define M_MNEM_vldrw    0xec100e40
14150 #define M_MNEM_vldrd    0xec100e50
14151 #define M_MNEM_vmovlt   0xeea01f40
14152 #define M_MNEM_vmovlb   0xeea00f40
14153 #define M_MNEM_vmovnt   0xfe311e81
14154 #define M_MNEM_vmovnb   0xfe310e81
14155 #define M_MNEM_vadc     0xee300f00
14156 #define M_MNEM_vadci    0xee301f00
14157 #define M_MNEM_vbrsr    0xfe011e60
14158 #define M_MNEM_vaddlv   0xee890f00
14159 #define M_MNEM_vaddlva  0xee890f20
14160 #define M_MNEM_vaddv    0xeef10f00
14161 #define M_MNEM_vaddva   0xeef10f20
14162 #define M_MNEM_vddup    0xee011f6e
14163 #define M_MNEM_vdwdup   0xee011f60
14164 #define M_MNEM_vidup    0xee010f6e
14165 #define M_MNEM_viwdup   0xee010f60
14166
14167 /* Neon instruction encoder helpers.  */
14168
14169 /* Encodings for the different types for various Neon opcodes.  */
14170
14171 /* An "invalid" code for the following tables.  */
14172 #define N_INV -1u
14173
14174 struct neon_tab_entry
14175 {
14176   unsigned integer;
14177   unsigned float_or_poly;
14178   unsigned scalar_or_imm;
14179 };
14180
14181 /* Map overloaded Neon opcodes to their respective encodings.  */
14182 #define NEON_ENC_TAB                                    \
14183   X(vabd,       0x0000700, 0x1200d00, N_INV),           \
14184   X(vabdl,      0x0800700, N_INV,     N_INV),           \
14185   X(vmax,       0x0000600, 0x0000f00, N_INV),           \
14186   X(vmin,       0x0000610, 0x0200f00, N_INV),           \
14187   X(vpadd,      0x0000b10, 0x1000d00, N_INV),           \
14188   X(vpmax,      0x0000a00, 0x1000f00, N_INV),           \
14189   X(vpmin,      0x0000a10, 0x1200f00, N_INV),           \
14190   X(vadd,       0x0000800, 0x0000d00, N_INV),           \
14191   X(vaddl,      0x0800000, N_INV,     N_INV),           \
14192   X(vsub,       0x1000800, 0x0200d00, N_INV),           \
14193   X(vsubl,      0x0800200, N_INV,     N_INV),           \
14194   X(vceq,       0x1000810, 0x0000e00, 0x1b10100),       \
14195   X(vcge,       0x0000310, 0x1000e00, 0x1b10080),       \
14196   X(vcgt,       0x0000300, 0x1200e00, 0x1b10000),       \
14197   /* Register variants of the following two instructions are encoded as
14198      vcge / vcgt with the operands reversed.  */        \
14199   X(vclt,       0x0000300, 0x1200e00, 0x1b10200),       \
14200   X(vcle,       0x0000310, 0x1000e00, 0x1b10180),       \
14201   X(vfma,       N_INV, 0x0000c10, N_INV),               \
14202   X(vfms,       N_INV, 0x0200c10, N_INV),               \
14203   X(vmla,       0x0000900, 0x0000d10, 0x0800040),       \
14204   X(vmls,       0x1000900, 0x0200d10, 0x0800440),       \
14205   X(vmul,       0x0000910, 0x1000d10, 0x0800840),       \
14206   X(vmull,      0x0800c00, 0x0800e00, 0x0800a40), /* polynomial not float.  */ \
14207   X(vmlal,      0x0800800, N_INV,     0x0800240),       \
14208   X(vmlsl,      0x0800a00, N_INV,     0x0800640),       \
14209   X(vqdmlal,    0x0800900, N_INV,     0x0800340),       \
14210   X(vqdmlsl,    0x0800b00, N_INV,     0x0800740),       \
14211   X(vqdmull,    0x0800d00, N_INV,     0x0800b40),       \
14212   X(vqdmulh,    0x0000b00, N_INV,     0x0800c40),       \
14213   X(vqrdmulh,   0x1000b00, N_INV,     0x0800d40),       \
14214   X(vqrdmlah,   0x3000b10, N_INV,     0x0800e40),       \
14215   X(vqrdmlsh,   0x3000c10, N_INV,     0x0800f40),       \
14216   X(vshl,       0x0000400, N_INV,     0x0800510),       \
14217   X(vqshl,      0x0000410, N_INV,     0x0800710),       \
14218   X(vand,       0x0000110, N_INV,     0x0800030),       \
14219   X(vbic,       0x0100110, N_INV,     0x0800030),       \
14220   X(veor,       0x1000110, N_INV,     N_INV),           \
14221   X(vorn,       0x0300110, N_INV,     0x0800010),       \
14222   X(vorr,       0x0200110, N_INV,     0x0800010),       \
14223   X(vmvn,       0x1b00580, N_INV,     0x0800030),       \
14224   X(vshll,      0x1b20300, N_INV,     0x0800a10), /* max shift, immediate.  */ \
14225   X(vcvt,       0x1b30600, N_INV,     0x0800e10), /* integer, fixed-point.  */ \
14226   X(vdup,       0xe800b10, N_INV,     0x1b00c00), /* arm, scalar.  */ \
14227   X(vld1,       0x0200000, 0x0a00000, 0x0a00c00), /* interlv, lane, dup.  */ \
14228   X(vst1,       0x0000000, 0x0800000, N_INV),           \
14229   X(vld2,       0x0200100, 0x0a00100, 0x0a00d00),       \
14230   X(vst2,       0x0000100, 0x0800100, N_INV),           \
14231   X(vld3,       0x0200200, 0x0a00200, 0x0a00e00),       \
14232   X(vst3,       0x0000200, 0x0800200, N_INV),           \
14233   X(vld4,       0x0200300, 0x0a00300, 0x0a00f00),       \
14234   X(vst4,       0x0000300, 0x0800300, N_INV),           \
14235   X(vmovn,      0x1b20200, N_INV,     N_INV),           \
14236   X(vtrn,       0x1b20080, N_INV,     N_INV),           \
14237   X(vqmovn,     0x1b20200, N_INV,     N_INV),           \
14238   X(vqmovun,    0x1b20240, N_INV,     N_INV),           \
14239   X(vnmul,      0xe200a40, 0xe200b40, N_INV),           \
14240   X(vnmla,      0xe100a40, 0xe100b40, N_INV),           \
14241   X(vnmls,      0xe100a00, 0xe100b00, N_INV),           \
14242   X(vfnma,      0xe900a40, 0xe900b40, N_INV),           \
14243   X(vfnms,      0xe900a00, 0xe900b00, N_INV),           \
14244   X(vcmp,       0xeb40a40, 0xeb40b40, N_INV),           \
14245   X(vcmpz,      0xeb50a40, 0xeb50b40, N_INV),           \
14246   X(vcmpe,      0xeb40ac0, 0xeb40bc0, N_INV),           \
14247   X(vcmpez,     0xeb50ac0, 0xeb50bc0, N_INV),           \
14248   X(vseleq,     0xe000a00, N_INV,     N_INV),           \
14249   X(vselvs,     0xe100a00, N_INV,     N_INV),           \
14250   X(vselge,     0xe200a00, N_INV,     N_INV),           \
14251   X(vselgt,     0xe300a00, N_INV,     N_INV),           \
14252   X(vmaxnm,     0xe800a00, 0x3000f10, N_INV),           \
14253   X(vminnm,     0xe800a40, 0x3200f10, N_INV),           \
14254   X(vcvta,      0xebc0a40, 0x3bb0000, N_INV),           \
14255   X(vrintr,     0xeb60a40, 0x3ba0400, N_INV),           \
14256   X(vrinta,     0xeb80a40, 0x3ba0400, N_INV),           \
14257   X(aes,        0x3b00300, N_INV,     N_INV),           \
14258   X(sha3op,     0x2000c00, N_INV,     N_INV),           \
14259   X(sha1h,      0x3b902c0, N_INV,     N_INV),           \
14260   X(sha2op,     0x3ba0380, N_INV,     N_INV)
14261
14262 enum neon_opc
14263 {
14264 #define X(OPC,I,F,S) N_MNEM_##OPC
14265 NEON_ENC_TAB
14266 #undef X
14267 };
14268
14269 static const struct neon_tab_entry neon_enc_tab[] =
14270 {
14271 #define X(OPC,I,F,S) { (I), (F), (S) }
14272 NEON_ENC_TAB
14273 #undef X
14274 };
14275
14276 /* Do not use these macros; instead, use NEON_ENCODE defined below.  */
14277 #define NEON_ENC_INTEGER_(X) (neon_enc_tab[(X) & 0x0fffffff].integer)
14278 #define NEON_ENC_ARMREG_(X)  (neon_enc_tab[(X) & 0x0fffffff].integer)
14279 #define NEON_ENC_POLY_(X)    (neon_enc_tab[(X) & 0x0fffffff].float_or_poly)
14280 #define NEON_ENC_FLOAT_(X)   (neon_enc_tab[(X) & 0x0fffffff].float_or_poly)
14281 #define NEON_ENC_SCALAR_(X)  (neon_enc_tab[(X) & 0x0fffffff].scalar_or_imm)
14282 #define NEON_ENC_IMMED_(X)   (neon_enc_tab[(X) & 0x0fffffff].scalar_or_imm)
14283 #define NEON_ENC_INTERLV_(X) (neon_enc_tab[(X) & 0x0fffffff].integer)
14284 #define NEON_ENC_LANE_(X)    (neon_enc_tab[(X) & 0x0fffffff].float_or_poly)
14285 #define NEON_ENC_DUP_(X)     (neon_enc_tab[(X) & 0x0fffffff].scalar_or_imm)
14286 #define NEON_ENC_SINGLE_(X) \
14287   ((neon_enc_tab[(X) & 0x0fffffff].integer) | ((X) & 0xf0000000))
14288 #define NEON_ENC_DOUBLE_(X) \
14289   ((neon_enc_tab[(X) & 0x0fffffff].float_or_poly) | ((X) & 0xf0000000))
14290 #define NEON_ENC_FPV8_(X) \
14291   ((neon_enc_tab[(X) & 0x0fffffff].integer) | ((X) & 0xf000000))
14292
14293 #define NEON_ENCODE(type, inst)                                 \
14294   do                                                            \
14295     {                                                           \
14296       inst.instruction = NEON_ENC_##type##_ (inst.instruction); \
14297       inst.is_neon = 1;                                         \
14298     }                                                           \
14299   while (0)
14300
14301 #define check_neon_suffixes                                             \
14302   do                                                                    \
14303     {                                                                   \
14304       if (!inst.error && inst.vectype.elems > 0 && !inst.is_neon)       \
14305         {                                                               \
14306           as_bad (_("invalid neon suffix for non neon instruction"));   \
14307           return;                                                       \
14308         }                                                               \
14309     }                                                                   \
14310   while (0)
14311
14312 /* Define shapes for instruction operands. The following mnemonic characters
14313    are used in this table:
14314
14315      F - VFP S<n> register
14316      D - Neon D<n> register
14317      Q - Neon Q<n> register
14318      I - Immediate
14319      S - Scalar
14320      R - ARM register
14321      L - D<n> register list
14322
14323    This table is used to generate various data:
14324      - enumerations of the form NS_DDR to be used as arguments to
14325        neon_select_shape.
14326      - a table classifying shapes into single, double, quad, mixed.
14327      - a table used to drive neon_select_shape.  */
14328
14329 #define NEON_SHAPE_DEF                  \
14330   X(4, (Q, R, R, I), QUAD),             \
14331   X(4, (R, R, S, S), QUAD),             \
14332   X(4, (S, S, R, R), QUAD),             \
14333   X(3, (Q, R, I), QUAD),                \
14334   X(3, (I, Q, Q), QUAD),                \
14335   X(3, (I, Q, R), QUAD),                \
14336   X(3, (R, Q, Q), QUAD),                \
14337   X(3, (D, D, D), DOUBLE),              \
14338   X(3, (Q, Q, Q), QUAD),                \
14339   X(3, (D, D, I), DOUBLE),              \
14340   X(3, (Q, Q, I), QUAD),                \
14341   X(3, (D, D, S), DOUBLE),              \
14342   X(3, (Q, Q, S), QUAD),                \
14343   X(3, (Q, Q, R), QUAD),                \
14344   X(3, (R, R, Q), QUAD),                \
14345   X(2, (R, Q),    QUAD),                \
14346   X(2, (D, D), DOUBLE),                 \
14347   X(2, (Q, Q), QUAD),                   \
14348   X(2, (D, S), DOUBLE),                 \
14349   X(2, (Q, S), QUAD),                   \
14350   X(2, (D, R), DOUBLE),                 \
14351   X(2, (Q, R), QUAD),                   \
14352   X(2, (D, I), DOUBLE),                 \
14353   X(2, (Q, I), QUAD),                   \
14354   X(3, (D, L, D), DOUBLE),              \
14355   X(2, (D, Q), MIXED),                  \
14356   X(2, (Q, D), MIXED),                  \
14357   X(3, (D, Q, I), MIXED),               \
14358   X(3, (Q, D, I), MIXED),               \
14359   X(3, (Q, D, D), MIXED),               \
14360   X(3, (D, Q, Q), MIXED),               \
14361   X(3, (Q, Q, D), MIXED),               \
14362   X(3, (Q, D, S), MIXED),               \
14363   X(3, (D, Q, S), MIXED),               \
14364   X(4, (D, D, D, I), DOUBLE),           \
14365   X(4, (Q, Q, Q, I), QUAD),             \
14366   X(4, (D, D, S, I), DOUBLE),           \
14367   X(4, (Q, Q, S, I), QUAD),             \
14368   X(2, (F, F), SINGLE),                 \
14369   X(3, (F, F, F), SINGLE),              \
14370   X(2, (F, I), SINGLE),                 \
14371   X(2, (F, D), MIXED),                  \
14372   X(2, (D, F), MIXED),                  \
14373   X(3, (F, F, I), MIXED),               \
14374   X(4, (R, R, F, F), SINGLE),           \
14375   X(4, (F, F, R, R), SINGLE),           \
14376   X(3, (D, R, R), DOUBLE),              \
14377   X(3, (R, R, D), DOUBLE),              \
14378   X(2, (S, R), SINGLE),                 \
14379   X(2, (R, S), SINGLE),                 \
14380   X(2, (F, R), SINGLE),                 \
14381   X(2, (R, F), SINGLE),                 \
14382 /* Half float shape supported so far.  */\
14383   X (2, (H, D), MIXED),                 \
14384   X (2, (D, H), MIXED),                 \
14385   X (2, (H, F), MIXED),                 \
14386   X (2, (F, H), MIXED),                 \
14387   X (2, (H, H), HALF),                  \
14388   X (2, (H, R), HALF),                  \
14389   X (2, (R, H), HALF),                  \
14390   X (2, (H, I), HALF),                  \
14391   X (3, (H, H, H), HALF),               \
14392   X (3, (H, F, I), MIXED),              \
14393   X (3, (F, H, I), MIXED),              \
14394   X (3, (D, H, H), MIXED),              \
14395   X (3, (D, H, S), MIXED)
14396
14397 #define S2(A,B)         NS_##A##B
14398 #define S3(A,B,C)       NS_##A##B##C
14399 #define S4(A,B,C,D)     NS_##A##B##C##D
14400
14401 #define X(N, L, C) S##N L
14402
14403 enum neon_shape
14404 {
14405   NEON_SHAPE_DEF,
14406   NS_NULL
14407 };
14408
14409 #undef X
14410 #undef S2
14411 #undef S3
14412 #undef S4
14413
14414 enum neon_shape_class
14415 {
14416   SC_HALF,
14417   SC_SINGLE,
14418   SC_DOUBLE,
14419   SC_QUAD,
14420   SC_MIXED
14421 };
14422
14423 #define X(N, L, C) SC_##C
14424
14425 static enum neon_shape_class neon_shape_class[] =
14426 {
14427   NEON_SHAPE_DEF
14428 };
14429
14430 #undef X
14431
14432 enum neon_shape_el
14433 {
14434   SE_H,
14435   SE_F,
14436   SE_D,
14437   SE_Q,
14438   SE_I,
14439   SE_S,
14440   SE_R,
14441   SE_L
14442 };
14443
14444 /* Register widths of above.  */
14445 static unsigned neon_shape_el_size[] =
14446 {
14447   16,
14448   32,
14449   64,
14450   128,
14451   0,
14452   32,
14453   32,
14454   0
14455 };
14456
14457 struct neon_shape_info
14458 {
14459   unsigned els;
14460   enum neon_shape_el el[NEON_MAX_TYPE_ELS];
14461 };
14462
14463 #define S2(A,B)         { SE_##A, SE_##B }
14464 #define S3(A,B,C)       { SE_##A, SE_##B, SE_##C }
14465 #define S4(A,B,C,D)     { SE_##A, SE_##B, SE_##C, SE_##D }
14466
14467 #define X(N, L, C) { N, S##N L }
14468
14469 static struct neon_shape_info neon_shape_tab[] =
14470 {
14471   NEON_SHAPE_DEF
14472 };
14473
14474 #undef X
14475 #undef S2
14476 #undef S3
14477 #undef S4
14478
14479 /* Bit masks used in type checking given instructions.
14480   'N_EQK' means the type must be the same as (or based on in some way) the key
14481    type, which itself is marked with the 'N_KEY' bit. If the 'N_EQK' bit is
14482    set, various other bits can be set as well in order to modify the meaning of
14483    the type constraint.  */
14484
14485 enum neon_type_mask
14486 {
14487   N_S8   = 0x0000001,
14488   N_S16  = 0x0000002,
14489   N_S32  = 0x0000004,
14490   N_S64  = 0x0000008,
14491   N_U8   = 0x0000010,
14492   N_U16  = 0x0000020,
14493   N_U32  = 0x0000040,
14494   N_U64  = 0x0000080,
14495   N_I8   = 0x0000100,
14496   N_I16  = 0x0000200,
14497   N_I32  = 0x0000400,
14498   N_I64  = 0x0000800,
14499   N_8    = 0x0001000,
14500   N_16   = 0x0002000,
14501   N_32   = 0x0004000,
14502   N_64   = 0x0008000,
14503   N_P8   = 0x0010000,
14504   N_P16  = 0x0020000,
14505   N_F16  = 0x0040000,
14506   N_F32  = 0x0080000,
14507   N_F64  = 0x0100000,
14508   N_P64  = 0x0200000,
14509   N_KEY  = 0x1000000, /* Key element (main type specifier).  */
14510   N_EQK  = 0x2000000, /* Given operand has the same type & size as the key.  */
14511   N_VFP  = 0x4000000, /* VFP mode: operand size must match register width.  */
14512   N_UNT  = 0x8000000, /* Must be explicitly untyped.  */
14513   N_DBL  = 0x0000001, /* If N_EQK, this operand is twice the size.  */
14514   N_HLF  = 0x0000002, /* If N_EQK, this operand is half the size.  */
14515   N_SGN  = 0x0000004, /* If N_EQK, this operand is forced to be signed.  */
14516   N_UNS  = 0x0000008, /* If N_EQK, this operand is forced to be unsigned.  */
14517   N_INT  = 0x0000010, /* If N_EQK, this operand is forced to be integer.  */
14518   N_FLT  = 0x0000020, /* If N_EQK, this operand is forced to be float.  */
14519   N_SIZ  = 0x0000040, /* If N_EQK, this operand is forced to be size-only.  */
14520   N_UTYP = 0,
14521   N_MAX_NONSPECIAL = N_P64
14522 };
14523
14524 #define N_ALLMODS  (N_DBL | N_HLF | N_SGN | N_UNS | N_INT | N_FLT | N_SIZ)
14525
14526 #define N_SU_ALL   (N_S8 | N_S16 | N_S32 | N_S64 | N_U8 | N_U16 | N_U32 | N_U64)
14527 #define N_SU_32    (N_S8 | N_S16 | N_S32 | N_U8 | N_U16 | N_U32)
14528 #define N_SU_16_64 (N_S16 | N_S32 | N_S64 | N_U16 | N_U32 | N_U64)
14529 #define N_S_32     (N_S8 | N_S16 | N_S32)
14530 #define N_F_16_32  (N_F16 | N_F32)
14531 #define N_SUF_32   (N_SU_32 | N_F_16_32)
14532 #define N_I_ALL    (N_I8 | N_I16 | N_I32 | N_I64)
14533 #define N_IF_32    (N_I8 | N_I16 | N_I32 | N_F16 | N_F32)
14534 #define N_F_ALL    (N_F16 | N_F32 | N_F64)
14535 #define N_I_MVE    (N_I8 | N_I16 | N_I32)
14536 #define N_F_MVE    (N_F16 | N_F32)
14537 #define N_SU_MVE   (N_S8 | N_S16 | N_S32 | N_U8 | N_U16 | N_U32)
14538
14539 /* Pass this as the first type argument to neon_check_type to ignore types
14540    altogether.  */
14541 #define N_IGNORE_TYPE (N_KEY | N_EQK)
14542
14543 /* Select a "shape" for the current instruction (describing register types or
14544    sizes) from a list of alternatives. Return NS_NULL if the current instruction
14545    doesn't fit. For non-polymorphic shapes, checking is usually done as a
14546    function of operand parsing, so this function doesn't need to be called.
14547    Shapes should be listed in order of decreasing length.  */
14548
14549 static enum neon_shape
14550 neon_select_shape (enum neon_shape shape, ...)
14551 {
14552   va_list ap;
14553   enum neon_shape first_shape = shape;
14554
14555   /* Fix missing optional operands. FIXME: we don't know at this point how
14556      many arguments we should have, so this makes the assumption that we have
14557      > 1. This is true of all current Neon opcodes, I think, but may not be
14558      true in the future.  */
14559   if (!inst.operands[1].present)
14560     inst.operands[1] = inst.operands[0];
14561
14562   va_start (ap, shape);
14563
14564   for (; shape != NS_NULL; shape = (enum neon_shape) va_arg (ap, int))
14565     {
14566       unsigned j;
14567       int matches = 1;
14568
14569       for (j = 0; j < neon_shape_tab[shape].els; j++)
14570         {
14571           if (!inst.operands[j].present)
14572             {
14573               matches = 0;
14574               break;
14575             }
14576
14577           switch (neon_shape_tab[shape].el[j])
14578             {
14579               /* If a  .f16,  .16,  .u16,  .s16 type specifier is given over
14580                  a VFP single precision register operand, it's essentially
14581                  means only half of the register is used.
14582
14583                  If the type specifier is given after the mnemonics, the
14584                  information is stored in inst.vectype.  If the type specifier
14585                  is given after register operand, the information is stored
14586                  in inst.operands[].vectype.
14587
14588                  When there is only one type specifier, and all the register
14589                  operands are the same type of hardware register, the type
14590                  specifier applies to all register operands.
14591
14592                  If no type specifier is given, the shape is inferred from
14593                  operand information.
14594
14595                  for example:
14596                  vadd.f16 s0, s1, s2:           NS_HHH
14597                  vabs.f16 s0, s1:               NS_HH
14598                  vmov.f16 s0, r1:               NS_HR
14599                  vmov.f16 r0, s1:               NS_RH
14600                  vcvt.f16 r0, s1:               NS_RH
14601                  vcvt.f16.s32   s2, s2, #29:    NS_HFI
14602                  vcvt.f16.s32   s2, s2:         NS_HF
14603               */
14604             case SE_H:
14605               if (!(inst.operands[j].isreg
14606                     && inst.operands[j].isvec
14607                     && inst.operands[j].issingle
14608                     && !inst.operands[j].isquad
14609                     && ((inst.vectype.elems == 1
14610                          && inst.vectype.el[0].size == 16)
14611                         || (inst.vectype.elems > 1
14612                             && inst.vectype.el[j].size == 16)
14613                         || (inst.vectype.elems == 0
14614                             && inst.operands[j].vectype.type != NT_invtype
14615                             && inst.operands[j].vectype.size == 16))))
14616                 matches = 0;
14617               break;
14618
14619             case SE_F:
14620               if (!(inst.operands[j].isreg
14621                     && inst.operands[j].isvec
14622                     && inst.operands[j].issingle
14623                     && !inst.operands[j].isquad
14624                     && ((inst.vectype.elems == 1 && inst.vectype.el[0].size == 32)
14625                         || (inst.vectype.elems > 1 && inst.vectype.el[j].size == 32)
14626                         || (inst.vectype.elems == 0
14627                             && (inst.operands[j].vectype.size == 32
14628                                 || inst.operands[j].vectype.type == NT_invtype)))))
14629                 matches = 0;
14630               break;
14631
14632             case SE_D:
14633               if (!(inst.operands[j].isreg
14634                     && inst.operands[j].isvec
14635                     && !inst.operands[j].isquad
14636                     && !inst.operands[j].issingle))
14637                 matches = 0;
14638               break;
14639
14640             case SE_R:
14641               if (!(inst.operands[j].isreg
14642                     && !inst.operands[j].isvec))
14643                 matches = 0;
14644               break;
14645
14646             case SE_Q:
14647               if (!(inst.operands[j].isreg
14648                     && inst.operands[j].isvec
14649                     && inst.operands[j].isquad
14650                     && !inst.operands[j].issingle))
14651                 matches = 0;
14652               break;
14653
14654             case SE_I:
14655               if (!(!inst.operands[j].isreg
14656                     && !inst.operands[j].isscalar))
14657                 matches = 0;
14658               break;
14659
14660             case SE_S:
14661               if (!(!inst.operands[j].isreg
14662                     && inst.operands[j].isscalar))
14663                 matches = 0;
14664               break;
14665
14666             case SE_L:
14667               break;
14668             }
14669           if (!matches)
14670             break;
14671         }
14672       if (matches && (j >= ARM_IT_MAX_OPERANDS || !inst.operands[j].present))
14673         /* We've matched all the entries in the shape table, and we don't
14674            have any left over operands which have not been matched.  */
14675         break;
14676     }
14677
14678   va_end (ap);
14679
14680   if (shape == NS_NULL && first_shape != NS_NULL)
14681     first_error (_("invalid instruction shape"));
14682
14683   return shape;
14684 }
14685
14686 /* True if SHAPE is predominantly a quadword operation (most of the time, this
14687    means the Q bit should be set).  */
14688
14689 static int
14690 neon_quad (enum neon_shape shape)
14691 {
14692   return neon_shape_class[shape] == SC_QUAD;
14693 }
14694
14695 static void
14696 neon_modify_type_size (unsigned typebits, enum neon_el_type *g_type,
14697                        unsigned *g_size)
14698 {
14699   /* Allow modification to be made to types which are constrained to be
14700      based on the key element, based on bits set alongside N_EQK.  */
14701   if ((typebits & N_EQK) != 0)
14702     {
14703       if ((typebits & N_HLF) != 0)
14704         *g_size /= 2;
14705       else if ((typebits & N_DBL) != 0)
14706         *g_size *= 2;
14707       if ((typebits & N_SGN) != 0)
14708         *g_type = NT_signed;
14709       else if ((typebits & N_UNS) != 0)
14710         *g_type = NT_unsigned;
14711       else if ((typebits & N_INT) != 0)
14712         *g_type = NT_integer;
14713       else if ((typebits & N_FLT) != 0)
14714         *g_type = NT_float;
14715       else if ((typebits & N_SIZ) != 0)
14716         *g_type = NT_untyped;
14717     }
14718 }
14719
14720 /* Return operand OPNO promoted by bits set in THISARG. KEY should be the "key"
14721    operand type, i.e. the single type specified in a Neon instruction when it
14722    is the only one given.  */
14723
14724 static struct neon_type_el
14725 neon_type_promote (struct neon_type_el *key, unsigned thisarg)
14726 {
14727   struct neon_type_el dest = *key;
14728
14729   gas_assert ((thisarg & N_EQK) != 0);
14730
14731   neon_modify_type_size (thisarg, &dest.type, &dest.size);
14732
14733   return dest;
14734 }
14735
14736 /* Convert Neon type and size into compact bitmask representation.  */
14737
14738 static enum neon_type_mask
14739 type_chk_of_el_type (enum neon_el_type type, unsigned size)
14740 {
14741   switch (type)
14742     {
14743     case NT_untyped:
14744       switch (size)
14745         {
14746         case 8:  return N_8;
14747         case 16: return N_16;
14748         case 32: return N_32;
14749         case 64: return N_64;
14750         default: ;
14751         }
14752       break;
14753
14754     case NT_integer:
14755       switch (size)
14756         {
14757         case 8:  return N_I8;
14758         case 16: return N_I16;
14759         case 32: return N_I32;
14760         case 64: return N_I64;
14761         default: ;
14762         }
14763       break;
14764
14765     case NT_float:
14766       switch (size)
14767         {
14768         case 16: return N_F16;
14769         case 32: return N_F32;
14770         case 64: return N_F64;
14771         default: ;
14772         }
14773       break;
14774
14775     case NT_poly:
14776       switch (size)
14777         {
14778         case 8:  return N_P8;
14779         case 16: return N_P16;
14780         case 64: return N_P64;
14781         default: ;
14782         }
14783       break;
14784
14785     case NT_signed:
14786       switch (size)
14787         {
14788         case 8:  return N_S8;
14789         case 16: return N_S16;
14790         case 32: return N_S32;
14791         case 64: return N_S64;
14792         default: ;
14793         }
14794       break;
14795
14796     case NT_unsigned:
14797       switch (size)
14798         {
14799         case 8:  return N_U8;
14800         case 16: return N_U16;
14801         case 32: return N_U32;
14802         case 64: return N_U64;
14803         default: ;
14804         }
14805       break;
14806
14807     default: ;
14808     }
14809
14810   return N_UTYP;
14811 }
14812
14813 /* Convert compact Neon bitmask type representation to a type and size. Only
14814    handles the case where a single bit is set in the mask.  */
14815
14816 static int
14817 el_type_of_type_chk (enum neon_el_type *type, unsigned *size,
14818                      enum neon_type_mask mask)
14819 {
14820   if ((mask & N_EQK) != 0)
14821     return FAIL;
14822
14823   if ((mask & (N_S8 | N_U8 | N_I8 | N_8 | N_P8)) != 0)
14824     *size = 8;
14825   else if ((mask & (N_S16 | N_U16 | N_I16 | N_16 | N_F16 | N_P16)) != 0)
14826     *size = 16;
14827   else if ((mask & (N_S32 | N_U32 | N_I32 | N_32 | N_F32)) != 0)
14828     *size = 32;
14829   else if ((mask & (N_S64 | N_U64 | N_I64 | N_64 | N_F64 | N_P64)) != 0)
14830     *size = 64;
14831   else
14832     return FAIL;
14833
14834   if ((mask & (N_S8 | N_S16 | N_S32 | N_S64)) != 0)
14835     *type = NT_signed;
14836   else if ((mask & (N_U8 | N_U16 | N_U32 | N_U64)) != 0)
14837     *type = NT_unsigned;
14838   else if ((mask & (N_I8 | N_I16 | N_I32 | N_I64)) != 0)
14839     *type = NT_integer;
14840   else if ((mask & (N_8 | N_16 | N_32 | N_64)) != 0)
14841     *type = NT_untyped;
14842   else if ((mask & (N_P8 | N_P16 | N_P64)) != 0)
14843     *type = NT_poly;
14844   else if ((mask & (N_F_ALL)) != 0)
14845     *type = NT_float;
14846   else
14847     return FAIL;
14848
14849   return SUCCESS;
14850 }
14851
14852 /* Modify a bitmask of allowed types. This is only needed for type
14853    relaxation.  */
14854
14855 static unsigned
14856 modify_types_allowed (unsigned allowed, unsigned mods)
14857 {
14858   unsigned size;
14859   enum neon_el_type type;
14860   unsigned destmask;
14861   int i;
14862
14863   destmask = 0;
14864
14865   for (i = 1; i <= N_MAX_NONSPECIAL; i <<= 1)
14866     {
14867       if (el_type_of_type_chk (&type, &size,
14868                                (enum neon_type_mask) (allowed & i)) == SUCCESS)
14869         {
14870           neon_modify_type_size (mods, &type, &size);
14871           destmask |= type_chk_of_el_type (type, size);
14872         }
14873     }
14874
14875   return destmask;
14876 }
14877
14878 /* Check type and return type classification.
14879    The manual states (paraphrase): If one datatype is given, it indicates the
14880    type given in:
14881     - the second operand, if there is one
14882     - the operand, if there is no second operand
14883     - the result, if there are no operands.
14884    This isn't quite good enough though, so we use a concept of a "key" datatype
14885    which is set on a per-instruction basis, which is the one which matters when
14886    only one data type is written.
14887    Note: this function has side-effects (e.g. filling in missing operands). All
14888    Neon instructions should call it before performing bit encoding.  */
14889
14890 static struct neon_type_el
14891 neon_check_type (unsigned els, enum neon_shape ns, ...)
14892 {
14893   va_list ap;
14894   unsigned i, pass, key_el = 0;
14895   unsigned types[NEON_MAX_TYPE_ELS];
14896   enum neon_el_type k_type = NT_invtype;
14897   unsigned k_size = -1u;
14898   struct neon_type_el badtype = {NT_invtype, -1};
14899   unsigned key_allowed = 0;
14900
14901   /* Optional registers in Neon instructions are always (not) in operand 1.
14902      Fill in the missing operand here, if it was omitted.  */
14903   if (els > 1 && !inst.operands[1].present)
14904     inst.operands[1] = inst.operands[0];
14905
14906   /* Suck up all the varargs.  */
14907   va_start (ap, ns);
14908   for (i = 0; i < els; i++)
14909     {
14910       unsigned thisarg = va_arg (ap, unsigned);
14911       if (thisarg == N_IGNORE_TYPE)
14912         {
14913           va_end (ap);
14914           return badtype;
14915         }
14916       types[i] = thisarg;
14917       if ((thisarg & N_KEY) != 0)
14918         key_el = i;
14919     }
14920   va_end (ap);
14921
14922   if (inst.vectype.elems > 0)
14923     for (i = 0; i < els; i++)
14924       if (inst.operands[i].vectype.type != NT_invtype)
14925         {
14926           first_error (_("types specified in both the mnemonic and operands"));
14927           return badtype;
14928         }
14929
14930   /* Duplicate inst.vectype elements here as necessary.
14931      FIXME: No idea if this is exactly the same as the ARM assembler,
14932      particularly when an insn takes one register and one non-register
14933      operand. */
14934   if (inst.vectype.elems == 1 && els > 1)
14935     {
14936       unsigned j;
14937       inst.vectype.elems = els;
14938       inst.vectype.el[key_el] = inst.vectype.el[0];
14939       for (j = 0; j < els; j++)
14940         if (j != key_el)
14941           inst.vectype.el[j] = neon_type_promote (&inst.vectype.el[key_el],
14942                                                   types[j]);
14943     }
14944   else if (inst.vectype.elems == 0 && els > 0)
14945     {
14946       unsigned j;
14947       /* No types were given after the mnemonic, so look for types specified
14948          after each operand. We allow some flexibility here; as long as the
14949          "key" operand has a type, we can infer the others.  */
14950       for (j = 0; j < els; j++)
14951         if (inst.operands[j].vectype.type != NT_invtype)
14952           inst.vectype.el[j] = inst.operands[j].vectype;
14953
14954       if (inst.operands[key_el].vectype.type != NT_invtype)
14955         {
14956           for (j = 0; j < els; j++)
14957             if (inst.operands[j].vectype.type == NT_invtype)
14958               inst.vectype.el[j] = neon_type_promote (&inst.vectype.el[key_el],
14959                                                       types[j]);
14960         }
14961       else
14962         {
14963           first_error (_("operand types can't be inferred"));
14964           return badtype;
14965         }
14966     }
14967   else if (inst.vectype.elems != els)
14968     {
14969       first_error (_("type specifier has the wrong number of parts"));
14970       return badtype;
14971     }
14972
14973   for (pass = 0; pass < 2; pass++)
14974     {
14975       for (i = 0; i < els; i++)
14976         {
14977           unsigned thisarg = types[i];
14978           unsigned types_allowed = ((thisarg & N_EQK) != 0 && pass != 0)
14979             ? modify_types_allowed (key_allowed, thisarg) : thisarg;
14980           enum neon_el_type g_type = inst.vectype.el[i].type;
14981           unsigned g_size = inst.vectype.el[i].size;
14982
14983           /* Decay more-specific signed & unsigned types to sign-insensitive
14984              integer types if sign-specific variants are unavailable.  */
14985           if ((g_type == NT_signed || g_type == NT_unsigned)
14986               && (types_allowed & N_SU_ALL) == 0)
14987             g_type = NT_integer;
14988
14989           /* If only untyped args are allowed, decay any more specific types to
14990              them. Some instructions only care about signs for some element
14991              sizes, so handle that properly.  */
14992           if (((types_allowed & N_UNT) == 0)
14993               && ((g_size == 8 && (types_allowed & N_8) != 0)
14994                   || (g_size == 16 && (types_allowed & N_16) != 0)
14995                   || (g_size == 32 && (types_allowed & N_32) != 0)
14996                   || (g_size == 64 && (types_allowed & N_64) != 0)))
14997             g_type = NT_untyped;
14998
14999           if (pass == 0)
15000             {
15001               if ((thisarg & N_KEY) != 0)
15002                 {
15003                   k_type = g_type;
15004                   k_size = g_size;
15005                   key_allowed = thisarg & ~N_KEY;
15006
15007                   /* Check architecture constraint on FP16 extension.  */
15008                   if (k_size == 16
15009                       && k_type == NT_float
15010                       && ! ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_fp16))
15011                     {
15012                       inst.error = _(BAD_FP16);
15013                       return badtype;
15014                     }
15015                 }
15016             }
15017           else
15018             {
15019               if ((thisarg & N_VFP) != 0)
15020                 {
15021                   enum neon_shape_el regshape;
15022                   unsigned regwidth, match;
15023
15024                   /* PR 11136: Catch the case where we are passed a shape of NS_NULL.  */
15025                   if (ns == NS_NULL)
15026                     {
15027                       first_error (_("invalid instruction shape"));
15028                       return badtype;
15029                     }
15030                   regshape = neon_shape_tab[ns].el[i];
15031                   regwidth = neon_shape_el_size[regshape];
15032
15033                   /* In VFP mode, operands must match register widths. If we
15034                      have a key operand, use its width, else use the width of
15035                      the current operand.  */
15036                   if (k_size != -1u)
15037                     match = k_size;
15038                   else
15039                     match = g_size;
15040
15041                   /* FP16 will use a single precision register.  */
15042                   if (regwidth == 32 && match == 16)
15043                     {
15044                       if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_fp16))
15045                         match = regwidth;
15046                       else
15047                         {
15048                           inst.error = _(BAD_FP16);
15049                           return badtype;
15050                         }
15051                     }
15052
15053                   if (regwidth != match)
15054                     {
15055                       first_error (_("operand size must match register width"));
15056                       return badtype;
15057                     }
15058                 }
15059
15060               if ((thisarg & N_EQK) == 0)
15061                 {
15062                   unsigned given_type = type_chk_of_el_type (g_type, g_size);
15063
15064                   if ((given_type & types_allowed) == 0)
15065                     {
15066                       first_error (BAD_SIMD_TYPE);
15067                       return badtype;
15068                     }
15069                 }
15070               else
15071                 {
15072                   enum neon_el_type mod_k_type = k_type;
15073                   unsigned mod_k_size = k_size;
15074                   neon_modify_type_size (thisarg, &mod_k_type, &mod_k_size);
15075                   if (g_type != mod_k_type || g_size != mod_k_size)
15076                     {
15077                       first_error (_("inconsistent types in Neon instruction"));
15078                       return badtype;
15079                     }
15080                 }
15081             }
15082         }
15083     }
15084
15085   return inst.vectype.el[key_el];
15086 }
15087
15088 /* Neon-style VFP instruction forwarding.  */
15089
15090 /* Thumb VFP instructions have 0xE in the condition field.  */
15091
15092 static void
15093 do_vfp_cond_or_thumb (void)
15094 {
15095   inst.is_neon = 1;
15096
15097   if (thumb_mode)
15098     inst.instruction |= 0xe0000000;
15099   else
15100     inst.instruction |= inst.cond << 28;
15101 }
15102
15103 /* Look up and encode a simple mnemonic, for use as a helper function for the
15104    Neon-style VFP syntax.  This avoids duplication of bits of the insns table,
15105    etc.  It is assumed that operand parsing has already been done, and that the
15106    operands are in the form expected by the given opcode (this isn't necessarily
15107    the same as the form in which they were parsed, hence some massaging must
15108    take place before this function is called).
15109    Checks current arch version against that in the looked-up opcode.  */
15110
15111 static void
15112 do_vfp_nsyn_opcode (const char *opname)
15113 {
15114   const struct asm_opcode *opcode;
15115
15116   opcode = (const struct asm_opcode *) hash_find (arm_ops_hsh, opname);
15117
15118   if (!opcode)
15119     abort ();
15120
15121   constraint (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant,
15122                 thumb_mode ? *opcode->tvariant : *opcode->avariant),
15123               _(BAD_FPU));
15124
15125   inst.is_neon = 1;
15126
15127   if (thumb_mode)
15128     {
15129       inst.instruction = opcode->tvalue;
15130       opcode->tencode ();
15131     }
15132   else
15133     {
15134       inst.instruction = (inst.cond << 28) | opcode->avalue;
15135       opcode->aencode ();
15136     }
15137 }
15138
15139 static void
15140 do_vfp_nsyn_add_sub (enum neon_shape rs)
15141 {
15142   int is_add = (inst.instruction & 0x0fffffff) == N_MNEM_vadd;
15143
15144   if (rs == NS_FFF || rs == NS_HHH)
15145     {
15146       if (is_add)
15147         do_vfp_nsyn_opcode ("fadds");
15148       else
15149         do_vfp_nsyn_opcode ("fsubs");
15150
15151       /* ARMv8.2 fp16 instruction.  */
15152       if (rs == NS_HHH)
15153         do_scalar_fp16_v82_encode ();
15154     }
15155   else
15156     {
15157       if (is_add)
15158         do_vfp_nsyn_opcode ("faddd");
15159       else
15160         do_vfp_nsyn_opcode ("fsubd");
15161     }
15162 }
15163
15164 /* Check operand types to see if this is a VFP instruction, and if so call
15165    PFN ().  */
15166
15167 static int
15168 try_vfp_nsyn (int args, void (*pfn) (enum neon_shape))
15169 {
15170   enum neon_shape rs;
15171   struct neon_type_el et;
15172
15173   switch (args)
15174     {
15175     case 2:
15176       rs = neon_select_shape (NS_HH, NS_FF, NS_DD, NS_NULL);
15177       et = neon_check_type (2, rs, N_EQK | N_VFP, N_F_ALL | N_KEY | N_VFP);
15178       break;
15179
15180     case 3:
15181       rs = neon_select_shape (NS_HHH, NS_FFF, NS_DDD, NS_NULL);
15182       et = neon_check_type (3, rs, N_EQK | N_VFP, N_EQK | N_VFP,
15183                             N_F_ALL | N_KEY | N_VFP);
15184       break;
15185
15186     default:
15187       abort ();
15188     }
15189
15190   if (et.type != NT_invtype)
15191     {
15192       pfn (rs);
15193       return SUCCESS;
15194     }
15195
15196   inst.error = NULL;
15197   return FAIL;
15198 }
15199
15200 static void
15201 do_vfp_nsyn_mla_mls (enum neon_shape rs)
15202 {
15203   int is_mla = (inst.instruction & 0x0fffffff) == N_MNEM_vmla;
15204
15205   if (rs == NS_FFF || rs == NS_HHH)
15206     {
15207       if (is_mla)
15208         do_vfp_nsyn_opcode ("fmacs");
15209       else
15210         do_vfp_nsyn_opcode ("fnmacs");
15211
15212       /* ARMv8.2 fp16 instruction.  */
15213       if (rs == NS_HHH)
15214         do_scalar_fp16_v82_encode ();
15215     }
15216   else
15217     {
15218       if (is_mla)
15219         do_vfp_nsyn_opcode ("fmacd");
15220       else
15221         do_vfp_nsyn_opcode ("fnmacd");
15222     }
15223 }
15224
15225 static void
15226 do_vfp_nsyn_fma_fms (enum neon_shape rs)
15227 {
15228   int is_fma = (inst.instruction & 0x0fffffff) == N_MNEM_vfma;
15229
15230   if (rs == NS_FFF || rs == NS_HHH)
15231     {
15232       if (is_fma)
15233         do_vfp_nsyn_opcode ("ffmas");
15234       else
15235         do_vfp_nsyn_opcode ("ffnmas");
15236
15237       /* ARMv8.2 fp16 instruction.  */
15238       if (rs == NS_HHH)
15239         do_scalar_fp16_v82_encode ();
15240     }
15241   else
15242     {
15243       if (is_fma)
15244         do_vfp_nsyn_opcode ("ffmad");
15245       else
15246         do_vfp_nsyn_opcode ("ffnmad");
15247     }
15248 }
15249
15250 static void
15251 do_vfp_nsyn_mul (enum neon_shape rs)
15252 {
15253   if (rs == NS_FFF || rs == NS_HHH)
15254     {
15255       do_vfp_nsyn_opcode ("fmuls");
15256
15257       /* ARMv8.2 fp16 instruction.  */
15258       if (rs == NS_HHH)
15259         do_scalar_fp16_v82_encode ();
15260     }
15261   else
15262     do_vfp_nsyn_opcode ("fmuld");
15263 }
15264
15265 static void
15266 do_vfp_nsyn_abs_neg (enum neon_shape rs)
15267 {
15268   int is_neg = (inst.instruction & 0x80) != 0;
15269   neon_check_type (2, rs, N_EQK | N_VFP, N_F_ALL | N_VFP | N_KEY);
15270
15271   if (rs == NS_FF || rs == NS_HH)
15272     {
15273       if (is_neg)
15274         do_vfp_nsyn_opcode ("fnegs");
15275       else
15276         do_vfp_nsyn_opcode ("fabss");
15277
15278       /* ARMv8.2 fp16 instruction.  */
15279       if (rs == NS_HH)
15280         do_scalar_fp16_v82_encode ();
15281     }
15282   else
15283     {
15284       if (is_neg)
15285         do_vfp_nsyn_opcode ("fnegd");
15286       else
15287         do_vfp_nsyn_opcode ("fabsd");
15288     }
15289 }
15290
15291 /* Encode single-precision (only!) VFP fldm/fstm instructions. Double precision
15292    insns belong to Neon, and are handled elsewhere.  */
15293
15294 static void
15295 do_vfp_nsyn_ldm_stm (int is_dbmode)
15296 {
15297   int is_ldm = (inst.instruction & (1 << 20)) != 0;
15298   if (is_ldm)
15299     {
15300       if (is_dbmode)
15301         do_vfp_nsyn_opcode ("fldmdbs");
15302       else
15303         do_vfp_nsyn_opcode ("fldmias");
15304     }
15305   else
15306     {
15307       if (is_dbmode)
15308         do_vfp_nsyn_opcode ("fstmdbs");
15309       else
15310         do_vfp_nsyn_opcode ("fstmias");
15311     }
15312 }
15313
15314 static void
15315 do_vfp_nsyn_sqrt (void)
15316 {
15317   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_HH, NS_FF, NS_DD, NS_NULL);
15318   neon_check_type (2, rs, N_EQK | N_VFP, N_F_ALL | N_KEY | N_VFP);
15319
15320   if (rs == NS_FF || rs == NS_HH)
15321     {
15322       do_vfp_nsyn_opcode ("fsqrts");
15323
15324       /* ARMv8.2 fp16 instruction.  */
15325       if (rs == NS_HH)
15326         do_scalar_fp16_v82_encode ();
15327     }
15328   else
15329     do_vfp_nsyn_opcode ("fsqrtd");
15330 }
15331
15332 static void
15333 do_vfp_nsyn_div (void)
15334 {
15335   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_HHH, NS_FFF, NS_DDD, NS_NULL);
15336   neon_check_type (3, rs, N_EQK | N_VFP, N_EQK | N_VFP,
15337                    N_F_ALL | N_KEY | N_VFP);
15338
15339   if (rs == NS_FFF || rs == NS_HHH)
15340     {
15341       do_vfp_nsyn_opcode ("fdivs");
15342
15343       /* ARMv8.2 fp16 instruction.  */
15344       if (rs == NS_HHH)
15345         do_scalar_fp16_v82_encode ();
15346     }
15347   else
15348     do_vfp_nsyn_opcode ("fdivd");
15349 }
15350
15351 static void
15352 do_vfp_nsyn_nmul (void)
15353 {
15354   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_HHH, NS_FFF, NS_DDD, NS_NULL);
15355   neon_check_type (3, rs, N_EQK | N_VFP, N_EQK | N_VFP,
15356                    N_F_ALL | N_KEY | N_VFP);
15357
15358   if (rs == NS_FFF || rs == NS_HHH)
15359     {
15360       NEON_ENCODE (SINGLE, inst);
15361       do_vfp_sp_dyadic ();
15362
15363       /* ARMv8.2 fp16 instruction.  */
15364       if (rs == NS_HHH)
15365         do_scalar_fp16_v82_encode ();
15366     }
15367   else
15368     {
15369       NEON_ENCODE (DOUBLE, inst);
15370       do_vfp_dp_rd_rn_rm ();
15371     }
15372   do_vfp_cond_or_thumb ();
15373
15374 }
15375
15376 /* Turn a size (8, 16, 32, 64) into the respective bit number minus 3
15377    (0, 1, 2, 3).  */
15378
15379 static unsigned
15380 neon_logbits (unsigned x)
15381 {
15382   return ffs (x) - 4;
15383 }
15384
15385 #define LOW4(R) ((R) & 0xf)
15386 #define HI1(R) (((R) >> 4) & 1)
15387
15388 static unsigned
15389 mve_get_vcmp_vpt_cond (struct neon_type_el et)
15390 {
15391   switch (et.type)
15392     {
15393     default:
15394       first_error (BAD_EL_TYPE);
15395       return 0;
15396     case NT_float:
15397       switch (inst.operands[0].imm)
15398         {
15399         default:
15400           first_error (_("invalid condition"));
15401           return 0;
15402         case 0x0:
15403           /* eq.  */
15404           return 0;
15405         case 0x1:
15406           /* ne.  */
15407           return 1;
15408         case 0xa:
15409           /* ge/  */
15410           return 4;
15411         case 0xb:
15412           /* lt.  */
15413           return 5;
15414         case 0xc:
15415           /* gt.  */
15416           return 6;
15417         case 0xd:
15418           /* le.  */
15419           return 7;
15420         }
15421     case NT_integer:
15422       /* only accept eq and ne.  */
15423       if (inst.operands[0].imm > 1)
15424         {
15425           first_error (_("invalid condition"));
15426           return 0;
15427         }
15428       return inst.operands[0].imm;
15429     case NT_unsigned:
15430       if (inst.operands[0].imm == 0x2)
15431         return 2;
15432       else if (inst.operands[0].imm == 0x8)
15433         return 3;
15434       else
15435         {
15436           first_error (_("invalid condition"));
15437           return 0;
15438         }
15439     case NT_signed:
15440       switch (inst.operands[0].imm)
15441         {
15442           default:
15443             first_error (_("invalid condition"));
15444             return 0;
15445           case 0xa:
15446             /* ge.  */
15447             return 4;
15448           case 0xb:
15449             /* lt.  */
15450             return 5;
15451           case 0xc:
15452             /* gt.  */
15453             return 6;
15454           case 0xd:
15455             /* le.  */
15456             return 7;
15457         }
15458     }
15459   /* Should be unreachable.  */
15460   abort ();
15461 }
15462
15463 static void
15464 do_mve_vpt (void)
15465 {
15466   /* We are dealing with a vector predicated block.  */
15467   if (inst.operands[0].present)
15468     {
15469       enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_IQQ, NS_IQR, NS_NULL);
15470       struct neon_type_el et
15471         = neon_check_type (3, rs, N_EQK, N_KEY | N_F_MVE | N_I_MVE | N_SU_32,
15472                            N_EQK);
15473
15474       unsigned fcond = mve_get_vcmp_vpt_cond (et);
15475
15476       constraint (inst.operands[1].reg > 14, MVE_BAD_QREG);
15477
15478       if (et.type == NT_invtype)
15479         return;
15480
15481       if (et.type == NT_float)
15482         {
15483           constraint (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, mve_fp_ext),
15484                       BAD_FPU);
15485           constraint (et.size != 16 && et.size != 32, BAD_EL_TYPE);
15486           inst.instruction |= (et.size == 16) << 28;
15487           inst.instruction |= 0x3 << 20;
15488         }
15489       else
15490         {
15491           constraint (et.size != 8 && et.size != 16 && et.size != 32,
15492                       BAD_EL_TYPE);
15493           inst.instruction |= 1 << 28;
15494           inst.instruction |= neon_logbits (et.size) << 20;
15495         }
15496
15497       if (inst.operands[2].isquad)
15498         {
15499           inst.instruction |= HI1 (inst.operands[2].reg) << 5;
15500           inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[2].reg);
15501           inst.instruction |= (fcond & 0x2) >> 1;
15502         }
15503       else
15504         {
15505           if (inst.operands[2].reg == REG_SP)
15506             as_tsktsk (MVE_BAD_SP);
15507           inst.instruction |= 1 << 6;
15508           inst.instruction |= (fcond & 0x2) << 4;
15509           inst.instruction |= inst.operands[2].reg;
15510         }
15511       inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg) << 16;
15512       inst.instruction |= (fcond & 0x4) << 10;
15513       inst.instruction |= (fcond & 0x1) << 7;
15514
15515     }
15516     set_pred_insn_type (VPT_INSN);
15517     now_pred.cc = 0;
15518     now_pred.mask = ((inst.instruction & 0x00400000) >> 19)
15519                     | ((inst.instruction & 0xe000) >> 13);
15520     now_pred.warn_deprecated = FALSE;
15521     now_pred.type = VECTOR_PRED;
15522     inst.is_neon = 1;
15523 }
15524
15525 static void
15526 do_mve_vcmp (void)
15527 {
15528   constraint (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, mve_ext), BAD_FPU);
15529   if (!inst.operands[1].isreg || !inst.operands[1].isquad)
15530     first_error (_(reg_expected_msgs[REG_TYPE_MQ]));
15531   if (!inst.operands[2].present)
15532     first_error (_("MVE vector or ARM register expected"));
15533   constraint (inst.operands[1].reg > 14, MVE_BAD_QREG);
15534
15535   /* Deal with 'else' conditional MVE's vcmp, it will be parsed as vcmpe.  */
15536   if ((inst.instruction & 0xffffffff) == N_MNEM_vcmpe
15537       && inst.operands[1].isquad)
15538     {
15539       inst.instruction = N_MNEM_vcmp;
15540       inst.cond = 0x10;
15541     }
15542
15543   if (inst.cond > COND_ALWAYS)
15544     inst.pred_insn_type = INSIDE_VPT_INSN;
15545   else
15546     inst.pred_insn_type = MVE_OUTSIDE_PRED_INSN;
15547
15548   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_IQQ, NS_IQR, NS_NULL);
15549   struct neon_type_el et
15550     = neon_check_type (3, rs, N_EQK, N_KEY | N_F_MVE | N_I_MVE | N_SU_32,
15551                        N_EQK);
15552
15553   constraint (rs == NS_IQR && inst.operands[2].reg == REG_PC
15554               && !inst.operands[2].iszr, BAD_PC);
15555
15556   unsigned fcond = mve_get_vcmp_vpt_cond (et);
15557
15558   inst.instruction = 0xee010f00;
15559   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg) << 16;
15560   inst.instruction |= (fcond & 0x4) << 10;
15561   inst.instruction |= (fcond & 0x1) << 7;
15562   if (et.type == NT_float)
15563     {
15564       constraint (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, mve_fp_ext),
15565                   BAD_FPU);
15566       inst.instruction |= (et.size == 16) << 28;
15567       inst.instruction |= 0x3 << 20;
15568     }
15569   else
15570     {
15571       inst.instruction |= 1 << 28;
15572       inst.instruction |= neon_logbits (et.size) << 20;
15573     }
15574   if (inst.operands[2].isquad)
15575     {
15576       inst.instruction |= HI1 (inst.operands[2].reg) << 5;
15577       inst.instruction |= (fcond & 0x2) >> 1;
15578       inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[2].reg);
15579     }
15580   else
15581     {
15582       if (inst.operands[2].reg == REG_SP)
15583         as_tsktsk (MVE_BAD_SP);
15584       inst.instruction |= 1 << 6;
15585       inst.instruction |= (fcond & 0x2) << 4;
15586       inst.instruction |= inst.operands[2].reg;
15587     }
15588
15589   inst.is_neon = 1;
15590   return;
15591 }
15592
15593 static void
15594 do_mve_vmaxa_vmina (void)
15595 {
15596   if (inst.cond > COND_ALWAYS)
15597     inst.pred_insn_type = INSIDE_VPT_INSN;
15598   else
15599     inst.pred_insn_type = MVE_OUTSIDE_PRED_INSN;
15600
15601   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_QQ, NS_NULL);
15602   struct neon_type_el et
15603     = neon_check_type (2, rs, N_EQK, N_KEY | N_S8 | N_S16 | N_S32);
15604
15605   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
15606   inst.instruction |= neon_logbits (et.size) << 18;
15607   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
15608   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 5;
15609   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg);
15610   inst.is_neon = 1;
15611 }
15612
15613 static void
15614 do_mve_vfmas (void)
15615 {
15616   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_QQR, NS_NULL);
15617   struct neon_type_el et
15618     = neon_check_type (3, rs, N_F_MVE | N_KEY, N_EQK, N_EQK);
15619
15620   if (inst.cond > COND_ALWAYS)
15621     inst.pred_insn_type = INSIDE_VPT_INSN;
15622   else
15623     inst.pred_insn_type = MVE_OUTSIDE_PRED_INSN;
15624
15625   if (inst.operands[2].reg == REG_SP)
15626     as_tsktsk (MVE_BAD_SP);
15627   else if (inst.operands[2].reg == REG_PC)
15628     as_tsktsk (MVE_BAD_PC);
15629
15630   inst.instruction |= (et.size == 16) << 28;
15631   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
15632   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg) << 16;
15633   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
15634   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 7;
15635   inst.instruction |= inst.operands[2].reg;
15636   inst.is_neon = 1;
15637 }
15638
15639 static void
15640 do_mve_viddup (void)
15641 {
15642   if (inst.cond > COND_ALWAYS)
15643     inst.pred_insn_type = INSIDE_VPT_INSN;
15644   else
15645     inst.pred_insn_type = MVE_OUTSIDE_PRED_INSN;
15646
15647   unsigned imm = inst.relocs[0].exp.X_add_number;
15648   constraint (imm != 1 && imm != 2 && imm != 4 && imm != 8,
15649               _("immediate must be either 1, 2, 4 or 8"));
15650
15651   enum neon_shape rs;
15652   struct neon_type_el et;
15653   unsigned Rm;
15654   if (inst.instruction == M_MNEM_vddup || inst.instruction == M_MNEM_vidup)
15655     {
15656       rs = neon_select_shape (NS_QRI, NS_NULL);
15657       et = neon_check_type (2, rs, N_KEY | N_U8 | N_U16 | N_U32, N_EQK);
15658       Rm = 7;
15659     }
15660   else
15661     {
15662       constraint ((inst.operands[2].reg % 2) != 1, BAD_EVEN);
15663       if (inst.operands[2].reg == REG_SP)
15664         as_tsktsk (MVE_BAD_SP);
15665       else if (inst.operands[2].reg == REG_PC)
15666         first_error (BAD_PC);
15667
15668       rs = neon_select_shape (NS_QRRI, NS_NULL);
15669       et = neon_check_type (3, rs, N_KEY | N_U8 | N_U16 | N_U32, N_EQK, N_EQK);
15670       Rm = inst.operands[2].reg >> 1;
15671     }
15672   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
15673   inst.instruction |= neon_logbits (et.size) << 20;
15674   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
15675   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
15676   inst.instruction |= (imm > 2) << 7;
15677   inst.instruction |= Rm << 1;
15678   inst.instruction |= (imm == 2 || imm == 8);
15679   inst.is_neon = 1;
15680 }
15681
15682 static void
15683 do_mve_vmaxnma_vminnma (void)
15684 {
15685   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_QQ, NS_NULL);
15686   struct neon_type_el et
15687     = neon_check_type (2, rs, N_EQK, N_F_MVE | N_KEY);
15688
15689   if (inst.cond > COND_ALWAYS)
15690     inst.pred_insn_type = INSIDE_VPT_INSN;
15691   else
15692     inst.pred_insn_type = MVE_OUTSIDE_PRED_INSN;
15693
15694   inst.instruction |= (et.size == 16) << 28;
15695   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
15696   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
15697   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 5;
15698   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg);
15699   inst.is_neon = 1;
15700 }
15701
15702 static void
15703 do_mve_vcmul (void)
15704 {
15705   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_QQQI, NS_NULL);
15706   struct neon_type_el et
15707     = neon_check_type (3, rs, N_EQK, N_EQK, N_F_MVE | N_KEY);
15708
15709   if (inst.cond > COND_ALWAYS)
15710     inst.pred_insn_type = INSIDE_VPT_INSN;
15711   else
15712     inst.pred_insn_type = MVE_OUTSIDE_PRED_INSN;
15713
15714   unsigned rot = inst.relocs[0].exp.X_add_number;
15715   constraint (rot != 0 && rot != 90 && rot != 180 && rot != 270,
15716               _("immediate out of range"));
15717
15718   if (et.size == 32 && (inst.operands[0].reg == inst.operands[1].reg
15719                         || inst.operands[0].reg == inst.operands[2].reg))
15720     as_tsktsk (BAD_MVE_SRCDEST);
15721
15722   inst.instruction |= (et.size == 32) << 28;
15723   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
15724   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg) << 16;
15725   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
15726   inst.instruction |= (rot > 90) << 12;
15727   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 7;
15728   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[2].reg) << 5;
15729   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[2].reg);
15730   inst.instruction |= (rot == 90 || rot == 270);
15731   inst.is_neon = 1;
15732 }
15733
15734 static void
15735 do_vfp_nsyn_cmp (void)
15736 {
15737   enum neon_shape rs;
15738   if (!inst.operands[0].isreg)
15739     {
15740       do_mve_vcmp ();
15741       return;
15742     }
15743   else
15744     {
15745       constraint (inst.operands[2].present, BAD_SYNTAX);
15746       constraint (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, fpu_vfp_ext_v1xd),
15747                   BAD_FPU);
15748     }
15749
15750   if (inst.operands[1].isreg)
15751     {
15752       rs = neon_select_shape (NS_HH, NS_FF, NS_DD, NS_NULL);
15753       neon_check_type (2, rs, N_EQK | N_VFP, N_F_ALL | N_KEY | N_VFP);
15754
15755       if (rs == NS_FF || rs == NS_HH)
15756         {
15757           NEON_ENCODE (SINGLE, inst);
15758           do_vfp_sp_monadic ();
15759         }
15760       else
15761         {
15762           NEON_ENCODE (DOUBLE, inst);
15763           do_vfp_dp_rd_rm ();
15764         }
15765     }
15766   else
15767     {
15768       rs = neon_select_shape (NS_HI, NS_FI, NS_DI, NS_NULL);
15769       neon_check_type (2, rs, N_F_ALL | N_KEY | N_VFP, N_EQK);
15770
15771       switch (inst.instruction & 0x0fffffff)
15772         {
15773         case N_MNEM_vcmp:
15774           inst.instruction += N_MNEM_vcmpz - N_MNEM_vcmp;
15775           break;
15776         case N_MNEM_vcmpe:
15777           inst.instruction += N_MNEM_vcmpez - N_MNEM_vcmpe;
15778           break;
15779         default:
15780           abort ();
15781         }
15782
15783       if (rs == NS_FI || rs == NS_HI)
15784         {
15785           NEON_ENCODE (SINGLE, inst);
15786           do_vfp_sp_compare_z ();
15787         }
15788       else
15789         {
15790           NEON_ENCODE (DOUBLE, inst);
15791           do_vfp_dp_rd ();
15792         }
15793     }
15794   do_vfp_cond_or_thumb ();
15795
15796   /* ARMv8.2 fp16 instruction.  */
15797   if (rs == NS_HI || rs == NS_HH)
15798     do_scalar_fp16_v82_encode ();
15799 }
15800
15801 static void
15802 nsyn_insert_sp (void)
15803 {
15804   inst.operands[1] = inst.operands[0];
15805   memset (&inst.operands[0], '\0', sizeof (inst.operands[0]));
15806   inst.operands[0].reg = REG_SP;
15807   inst.operands[0].isreg = 1;
15808   inst.operands[0].writeback = 1;
15809   inst.operands[0].present = 1;
15810 }
15811
15812 static void
15813 do_vfp_nsyn_push (void)
15814 {
15815   nsyn_insert_sp ();
15816
15817   constraint (inst.operands[1].imm < 1 || inst.operands[1].imm > 16,
15818               _("register list must contain at least 1 and at most 16 "
15819                 "registers"));
15820
15821   if (inst.operands[1].issingle)
15822     do_vfp_nsyn_opcode ("fstmdbs");
15823   else
15824     do_vfp_nsyn_opcode ("fstmdbd");
15825 }
15826
15827 static void
15828 do_vfp_nsyn_pop (void)
15829 {
15830   nsyn_insert_sp ();
15831
15832   constraint (inst.operands[1].imm < 1 || inst.operands[1].imm > 16,
15833               _("register list must contain at least 1 and at most 16 "
15834                 "registers"));
15835
15836   if (inst.operands[1].issingle)
15837     do_vfp_nsyn_opcode ("fldmias");
15838   else
15839     do_vfp_nsyn_opcode ("fldmiad");
15840 }
15841
15842 /* Fix up Neon data-processing instructions, ORing in the correct bits for
15843    ARM mode or Thumb mode and moving the encoded bit 24 to bit 28.  */
15844
15845 static void
15846 neon_dp_fixup (struct arm_it* insn)
15847 {
15848   unsigned int i = insn->instruction;
15849   insn->is_neon = 1;
15850
15851   if (thumb_mode)
15852     {
15853       /* The U bit is at bit 24 by default. Move to bit 28 in Thumb mode.  */
15854       if (i & (1 << 24))
15855         i |= 1 << 28;
15856
15857       i &= ~(1 << 24);
15858
15859       i |= 0xef000000;
15860     }
15861   else
15862     i |= 0xf2000000;
15863
15864   insn->instruction = i;
15865 }
15866
15867 static void
15868 mve_encode_qqr (int size, int U, int fp)
15869 {
15870   if (inst.operands[2].reg == REG_SP)
15871     as_tsktsk (MVE_BAD_SP);
15872   else if (inst.operands[2].reg == REG_PC)
15873     as_tsktsk (MVE_BAD_PC);
15874
15875   if (fp)
15876     {
15877       /* vadd.  */
15878       if (((unsigned)inst.instruction) == 0xd00)
15879         inst.instruction = 0xee300f40;
15880       /* vsub.  */
15881       else if (((unsigned)inst.instruction) == 0x200d00)
15882         inst.instruction = 0xee301f40;
15883
15884       /* Setting size which is 1 for F16 and 0 for F32.  */
15885       inst.instruction |= (size == 16) << 28;
15886     }
15887   else
15888     {
15889       /* vadd.  */
15890       if (((unsigned)inst.instruction) == 0x800)
15891         inst.instruction = 0xee010f40;
15892       /* vsub.  */
15893       else if (((unsigned)inst.instruction) == 0x1000800)
15894         inst.instruction = 0xee011f40;
15895       /* vhadd.  */
15896       else if (((unsigned)inst.instruction) == 0)
15897         inst.instruction = 0xee000f40;
15898       /* vhsub.  */
15899       else if (((unsigned)inst.instruction) == 0x200)
15900         inst.instruction = 0xee001f40;
15901
15902       /* Set U-bit.  */
15903       inst.instruction |= U << 28;
15904
15905       /* Setting bits for size.  */
15906       inst.instruction |= neon_logbits (size) << 20;
15907     }
15908   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
15909   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
15910   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg) << 16;
15911   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 7;
15912   inst.instruction |= inst.operands[2].reg;
15913   inst.is_neon = 1;
15914 }
15915
15916 static void
15917 mve_encode_rqq (unsigned bit28, unsigned size)
15918 {
15919   inst.instruction |= bit28 << 28;
15920   inst.instruction |= neon_logbits (size) << 20;
15921   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg) << 16;
15922   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
15923   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 7;
15924   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[2].reg) << 5;
15925   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[2].reg);
15926   inst.is_neon = 1;
15927 }
15928
15929 static void
15930 mve_encode_qqq (int ubit, int size)
15931 {
15932
15933   inst.instruction |= (ubit != 0) << 28;
15934   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
15935   inst.instruction |= neon_logbits (size) << 20;
15936   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg) << 16;
15937   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
15938   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 7;
15939   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[2].reg) << 5;
15940   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[2].reg);
15941
15942   inst.is_neon = 1;
15943 }
15944
15945 static void
15946 mve_encode_rq (unsigned bit28, unsigned size)
15947 {
15948   inst.instruction |= bit28 << 28;
15949   inst.instruction |= neon_logbits (size) << 18;
15950   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
15951   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg);
15952   inst.is_neon = 1;
15953 }
15954
15955 /* Encode insns with bit pattern:
15956
15957   |28/24|23|22 |21 20|19 16|15 12|11    8|7|6|5|4|3  0|
15958   |  U  |x |D  |size | Rn  | Rd  |x x x x|N|Q|M|x| Rm |
15959
15960   SIZE is passed in bits. -1 means size field isn't changed, in case it has a
15961   different meaning for some instruction.  */
15962
15963 static void
15964 neon_three_same (int isquad, int ubit, int size)
15965 {
15966   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
15967   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
15968   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg) << 16;
15969   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 7;
15970   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[2].reg);
15971   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[2].reg) << 5;
15972   inst.instruction |= (isquad != 0) << 6;
15973   inst.instruction |= (ubit != 0) << 24;
15974   if (size != -1)
15975     inst.instruction |= neon_logbits (size) << 20;
15976
15977   neon_dp_fixup (&inst);
15978 }
15979
15980 /* Encode instructions of the form:
15981
15982   |28/24|23|22|21 20|19 18|17 16|15 12|11      7|6|5|4|3  0|
15983   |  U  |x |D |x  x |size |x  x | Rd  |x x x x x|Q|M|x| Rm |
15984
15985   Don't write size if SIZE == -1.  */
15986
15987 static void
15988 neon_two_same (int qbit, int ubit, int size)
15989 {
15990   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
15991   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
15992   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg);
15993   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 5;
15994   inst.instruction |= (qbit != 0) << 6;
15995   inst.instruction |= (ubit != 0) << 24;
15996
15997   if (size != -1)
15998     inst.instruction |= neon_logbits (size) << 18;
15999
16000   neon_dp_fixup (&inst);
16001 }
16002
16003 enum vfp_or_neon_is_neon_bits
16004 {
16005 NEON_CHECK_CC = 1,
16006 NEON_CHECK_ARCH = 2,
16007 NEON_CHECK_ARCH8 = 4
16008 };
16009
16010 /* Call this function if an instruction which may have belonged to the VFP or
16011  Neon instruction sets, but turned out to be a Neon instruction (due to the
16012  operand types involved, etc.). We have to check and/or fix-up a couple of
16013  things:
16014
16015    - Make sure the user hasn't attempted to make a Neon instruction
16016      conditional.
16017    - Alter the value in the condition code field if necessary.
16018    - Make sure that the arch supports Neon instructions.
16019
16020  Which of these operations take place depends on bits from enum
16021  vfp_or_neon_is_neon_bits.
16022
16023  WARNING: This function has side effects! If NEON_CHECK_CC is used and the
16024  current instruction's condition is COND_ALWAYS, the condition field is
16025  changed to inst.uncond_value.  This is necessary because instructions shared
16026  between VFP and Neon may be conditional for the VFP variants only, and the
16027  unconditional Neon version must have, e.g., 0xF in the condition field.  */
16028
16029 static int
16030 vfp_or_neon_is_neon (unsigned check)
16031 {
16032 /* Conditions are always legal in Thumb mode (IT blocks).  */
16033 if (!thumb_mode && (check & NEON_CHECK_CC))
16034   {
16035     if (inst.cond != COND_ALWAYS)
16036       {
16037         first_error (_(BAD_COND));
16038         return FAIL;
16039       }
16040     if (inst.uncond_value != -1)
16041       inst.instruction |= inst.uncond_value << 28;
16042   }
16043
16044
16045   if (((check & NEON_CHECK_ARCH) && !mark_feature_used (&fpu_neon_ext_v1))
16046       || ((check & NEON_CHECK_ARCH8)
16047           && !mark_feature_used (&fpu_neon_ext_armv8)))
16048     {
16049       first_error (_(BAD_FPU));
16050       return FAIL;
16051     }
16052
16053 return SUCCESS;
16054 }
16055
16056 static int
16057 check_simd_pred_availability (int fp, unsigned check)
16058 {
16059 if (inst.cond > COND_ALWAYS)
16060   {
16061     if (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, mve_ext))
16062       {
16063         inst.error = BAD_FPU;
16064         return 1;
16065       }
16066     inst.pred_insn_type = INSIDE_VPT_INSN;
16067   }
16068 else if (inst.cond < COND_ALWAYS)
16069   {
16070     if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, mve_ext))
16071       inst.pred_insn_type = MVE_OUTSIDE_PRED_INSN;
16072     else if (vfp_or_neon_is_neon (check) == FAIL)
16073       return 2;
16074   }
16075 else
16076   {
16077     if (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, fp ? mve_fp_ext : mve_ext)
16078         && vfp_or_neon_is_neon (check) == FAIL)
16079       return 3;
16080
16081     if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, mve_ext))
16082       inst.pred_insn_type = MVE_OUTSIDE_PRED_INSN;
16083   }
16084 return 0;
16085 }
16086
16087 /* Neon instruction encoders, in approximate order of appearance.  */
16088
16089 static void
16090 do_neon_dyadic_i_su (void)
16091 {
16092   if (check_simd_pred_availability (0, NEON_CHECK_ARCH | NEON_CHECK_CC))
16093    return;
16094
16095   enum neon_shape rs;
16096   struct neon_type_el et;
16097   if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, mve_ext))
16098     rs = neon_select_shape (NS_QQQ, NS_QQR, NS_NULL);
16099   else
16100     rs = neon_select_shape (NS_DDD, NS_QQQ, NS_NULL);
16101
16102   et = neon_check_type (3, rs, N_EQK, N_EQK, N_SU_32 | N_KEY);
16103
16104
16105   if (rs != NS_QQR)
16106     neon_three_same (neon_quad (rs), et.type == NT_unsigned, et.size);
16107   else
16108     mve_encode_qqr (et.size, et.type == NT_unsigned, 0);
16109 }
16110
16111 static void
16112 do_neon_dyadic_i64_su (void)
16113 {
16114   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DDD, NS_QQQ, NS_NULL);
16115   struct neon_type_el et = neon_check_type (3, rs,
16116     N_EQK, N_EQK, N_SU_ALL | N_KEY);
16117   neon_three_same (neon_quad (rs), et.type == NT_unsigned, et.size);
16118 }
16119
16120 static void
16121 neon_imm_shift (int write_ubit, int uval, int isquad, struct neon_type_el et,
16122                 unsigned immbits)
16123 {
16124   unsigned size = et.size >> 3;
16125   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
16126   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
16127   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg);
16128   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 5;
16129   inst.instruction |= (isquad != 0) << 6;
16130   inst.instruction |= immbits << 16;
16131   inst.instruction |= (size >> 3) << 7;
16132   inst.instruction |= (size & 0x7) << 19;
16133   if (write_ubit)
16134     inst.instruction |= (uval != 0) << 24;
16135
16136   neon_dp_fixup (&inst);
16137 }
16138
16139 static void
16140 do_neon_shl_imm (void)
16141 {
16142   if (!inst.operands[2].isreg)
16143     {
16144       enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DDI, NS_QQI, NS_NULL);
16145       struct neon_type_el et = neon_check_type (2, rs, N_EQK, N_KEY | N_I_ALL);
16146       int imm = inst.operands[2].imm;
16147
16148       constraint (imm < 0 || (unsigned)imm >= et.size,
16149                   _("immediate out of range for shift"));
16150       NEON_ENCODE (IMMED, inst);
16151       neon_imm_shift (FALSE, 0, neon_quad (rs), et, imm);
16152     }
16153   else
16154     {
16155       enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DDD, NS_QQQ, NS_NULL);
16156       struct neon_type_el et = neon_check_type (3, rs,
16157         N_EQK, N_SU_ALL | N_KEY, N_EQK | N_SGN);
16158       unsigned int tmp;
16159
16160       /* VSHL/VQSHL 3-register variants have syntax such as:
16161            vshl.xx Dd, Dm, Dn
16162          whereas other 3-register operations encoded by neon_three_same have
16163          syntax like:
16164            vadd.xx Dd, Dn, Dm
16165          (i.e. with Dn & Dm reversed). Swap operands[1].reg and operands[2].reg
16166          here.  */
16167       tmp = inst.operands[2].reg;
16168       inst.operands[2].reg = inst.operands[1].reg;
16169       inst.operands[1].reg = tmp;
16170       NEON_ENCODE (INTEGER, inst);
16171       neon_three_same (neon_quad (rs), et.type == NT_unsigned, et.size);
16172     }
16173 }
16174
16175 static void
16176 do_neon_qshl_imm (void)
16177 {
16178   if (!inst.operands[2].isreg)
16179     {
16180       enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DDI, NS_QQI, NS_NULL);
16181       struct neon_type_el et = neon_check_type (2, rs, N_EQK, N_SU_ALL | N_KEY);
16182       int imm = inst.operands[2].imm;
16183
16184       constraint (imm < 0 || (unsigned)imm >= et.size,
16185                   _("immediate out of range for shift"));
16186       NEON_ENCODE (IMMED, inst);
16187       neon_imm_shift (TRUE, et.type == NT_unsigned, neon_quad (rs), et, imm);
16188     }
16189   else
16190     {
16191       enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DDD, NS_QQQ, NS_NULL);
16192       struct neon_type_el et = neon_check_type (3, rs,
16193         N_EQK, N_SU_ALL | N_KEY, N_EQK | N_SGN);
16194       unsigned int tmp;
16195
16196       /* See note in do_neon_shl_imm.  */
16197       tmp = inst.operands[2].reg;
16198       inst.operands[2].reg = inst.operands[1].reg;
16199       inst.operands[1].reg = tmp;
16200       NEON_ENCODE (INTEGER, inst);
16201       neon_three_same (neon_quad (rs), et.type == NT_unsigned, et.size);
16202     }
16203 }
16204
16205 static void
16206 do_neon_rshl (void)
16207 {
16208   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DDD, NS_QQQ, NS_NULL);
16209   struct neon_type_el et = neon_check_type (3, rs,
16210     N_EQK, N_EQK, N_SU_ALL | N_KEY);
16211   unsigned int tmp;
16212
16213   tmp = inst.operands[2].reg;
16214   inst.operands[2].reg = inst.operands[1].reg;
16215   inst.operands[1].reg = tmp;
16216   neon_three_same (neon_quad (rs), et.type == NT_unsigned, et.size);
16217 }
16218
16219 static int
16220 neon_cmode_for_logic_imm (unsigned immediate, unsigned *immbits, int size)
16221 {
16222   /* Handle .I8 pseudo-instructions.  */
16223   if (size == 8)
16224     {
16225       /* Unfortunately, this will make everything apart from zero out-of-range.
16226          FIXME is this the intended semantics? There doesn't seem much point in
16227          accepting .I8 if so.  */
16228       immediate |= immediate << 8;
16229       size = 16;
16230     }
16231
16232   if (size >= 32)
16233     {
16234       if (immediate == (immediate & 0x000000ff))
16235         {
16236           *immbits = immediate;
16237           return 0x1;
16238         }
16239       else if (immediate == (immediate & 0x0000ff00))
16240         {
16241           *immbits = immediate >> 8;
16242           return 0x3;
16243         }
16244       else if (immediate == (immediate & 0x00ff0000))
16245         {
16246           *immbits = immediate >> 16;
16247           return 0x5;
16248         }
16249       else if (immediate == (immediate & 0xff000000))
16250         {
16251           *immbits = immediate >> 24;
16252           return 0x7;
16253         }
16254       if ((immediate & 0xffff) != (immediate >> 16))
16255         goto bad_immediate;
16256       immediate &= 0xffff;
16257     }
16258
16259   if (immediate == (immediate & 0x000000ff))
16260     {
16261       *immbits = immediate;
16262       return 0x9;
16263     }
16264   else if (immediate == (immediate & 0x0000ff00))
16265     {
16266       *immbits = immediate >> 8;
16267       return 0xb;
16268     }
16269
16270   bad_immediate:
16271   first_error (_("immediate value out of range"));
16272   return FAIL;
16273 }
16274
16275 static void
16276 do_neon_logic (void)
16277 {
16278   if (inst.operands[2].present && inst.operands[2].isreg)
16279     {
16280       enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DDD, NS_QQQ, NS_NULL);
16281       if (rs == NS_QQQ
16282           && check_simd_pred_availability (0, NEON_CHECK_ARCH | NEON_CHECK_CC)
16283           == FAIL)
16284         return;
16285       else if (rs != NS_QQQ
16286                && !ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, fpu_neon_ext_v1))
16287         first_error (BAD_FPU);
16288
16289       neon_check_type (3, rs, N_IGNORE_TYPE);
16290       /* U bit and size field were set as part of the bitmask.  */
16291       NEON_ENCODE (INTEGER, inst);
16292       neon_three_same (neon_quad (rs), 0, -1);
16293     }
16294   else
16295     {
16296       const int three_ops_form = (inst.operands[2].present
16297                                   && !inst.operands[2].isreg);
16298       const int immoperand = (three_ops_form ? 2 : 1);
16299       enum neon_shape rs = (three_ops_form
16300                             ? neon_select_shape (NS_DDI, NS_QQI, NS_NULL)
16301                             : neon_select_shape (NS_DI, NS_QI, NS_NULL));
16302       /* Because neon_select_shape makes the second operand a copy of the first
16303          if the second operand is not present.  */
16304       if (rs == NS_QQI
16305           && check_simd_pred_availability (0, NEON_CHECK_ARCH | NEON_CHECK_CC)
16306           == FAIL)
16307         return;
16308       else if (rs != NS_QQI
16309                && !ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, fpu_neon_ext_v1))
16310         first_error (BAD_FPU);
16311
16312       struct neon_type_el et;
16313       if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, mve_ext))
16314         et = neon_check_type (2, rs, N_I32 | N_I16 | N_KEY, N_EQK);
16315       else
16316         et = neon_check_type (2, rs, N_I8 | N_I16 | N_I32 | N_I64 | N_F32
16317                               | N_KEY, N_EQK);
16318
16319       if (et.type == NT_invtype)
16320         return;
16321       enum neon_opc opcode = (enum neon_opc) inst.instruction & 0x0fffffff;
16322       unsigned immbits;
16323       int cmode;
16324
16325
16326       if (three_ops_form)
16327         constraint (inst.operands[0].reg != inst.operands[1].reg,
16328                     _("first and second operands shall be the same register"));
16329
16330       NEON_ENCODE (IMMED, inst);
16331
16332       immbits = inst.operands[immoperand].imm;
16333       if (et.size == 64)
16334         {
16335           /* .i64 is a pseudo-op, so the immediate must be a repeating
16336              pattern.  */
16337           if (immbits != (inst.operands[immoperand].regisimm ?
16338                           inst.operands[immoperand].reg : 0))
16339             {
16340               /* Set immbits to an invalid constant.  */
16341               immbits = 0xdeadbeef;
16342             }
16343         }
16344
16345       switch (opcode)
16346         {
16347         case N_MNEM_vbic:
16348           cmode = neon_cmode_for_logic_imm (immbits, &immbits, et.size);
16349           break;
16350
16351         case N_MNEM_vorr:
16352           cmode = neon_cmode_for_logic_imm (immbits, &immbits, et.size);
16353           break;
16354
16355         case N_MNEM_vand:
16356           /* Pseudo-instruction for VBIC.  */
16357           neon_invert_size (&immbits, 0, et.size);
16358           cmode = neon_cmode_for_logic_imm (immbits, &immbits, et.size);
16359           break;
16360
16361         case N_MNEM_vorn:
16362           /* Pseudo-instruction for VORR.  */
16363           neon_invert_size (&immbits, 0, et.size);
16364           cmode = neon_cmode_for_logic_imm (immbits, &immbits, et.size);
16365           break;
16366
16367         default:
16368           abort ();
16369         }
16370
16371       if (cmode == FAIL)
16372         return;
16373
16374       inst.instruction |= neon_quad (rs) << 6;
16375       inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
16376       inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
16377       inst.instruction |= cmode << 8;
16378       neon_write_immbits (immbits);
16379
16380       neon_dp_fixup (&inst);
16381     }
16382 }
16383
16384 static void
16385 do_neon_bitfield (void)
16386 {
16387   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DDD, NS_QQQ, NS_NULL);
16388   neon_check_type (3, rs, N_IGNORE_TYPE);
16389   neon_three_same (neon_quad (rs), 0, -1);
16390 }
16391
16392 static void
16393 neon_dyadic_misc (enum neon_el_type ubit_meaning, unsigned types,
16394                   unsigned destbits)
16395 {
16396   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DDD, NS_QQQ, NS_QQR, NS_NULL);
16397   struct neon_type_el et = neon_check_type (3, rs, N_EQK | destbits, N_EQK,
16398                                             types | N_KEY);
16399   if (et.type == NT_float)
16400     {
16401       NEON_ENCODE (FLOAT, inst);
16402       if (rs == NS_QQR)
16403         mve_encode_qqr (et.size, 0, 1);
16404       else
16405         neon_three_same (neon_quad (rs), 0, et.size == 16 ? (int) et.size : -1);
16406     }
16407   else
16408     {
16409       NEON_ENCODE (INTEGER, inst);
16410       if (rs == NS_QQR)
16411         mve_encode_qqr (et.size, 0, 0);
16412       else
16413         neon_three_same (neon_quad (rs), et.type == ubit_meaning, et.size);
16414     }
16415 }
16416
16417
16418 static void
16419 do_neon_dyadic_if_su_d (void)
16420 {
16421   /* This version only allow D registers, but that constraint is enforced during
16422      operand parsing so we don't need to do anything extra here.  */
16423   neon_dyadic_misc (NT_unsigned, N_SUF_32, 0);
16424 }
16425
16426 static void
16427 do_neon_dyadic_if_i_d (void)
16428 {
16429   /* The "untyped" case can't happen. Do this to stop the "U" bit being
16430      affected if we specify unsigned args.  */
16431   neon_dyadic_misc (NT_untyped, N_IF_32, 0);
16432 }
16433
16434 static void
16435 do_mve_vstr_vldr_QI (int size, int elsize, int load)
16436 {
16437   constraint (size < 32, BAD_ADDR_MODE);
16438   constraint (size != elsize, BAD_EL_TYPE);
16439   constraint (inst.operands[1].immisreg, BAD_ADDR_MODE);
16440   constraint (!inst.operands[1].preind, BAD_ADDR_MODE);
16441   constraint (load && inst.operands[0].reg == inst.operands[1].reg,
16442               _("destination register and offset register may not be the"
16443                 " same"));
16444
16445   int imm = inst.relocs[0].exp.X_add_number;
16446   int add = 1;
16447   if (imm < 0)
16448     {
16449       add = 0;
16450       imm = -imm;
16451     }
16452   constraint ((imm % (size / 8) != 0)
16453               || imm > (0x7f << neon_logbits (size)),
16454               (size == 32) ? _("immediate must be a multiple of 4 in the"
16455                                " range of +/-[0,508]")
16456                            : _("immediate must be a multiple of 8 in the"
16457                                " range of +/-[0,1016]"));
16458   inst.instruction |= 0x11 << 24;
16459   inst.instruction |= add << 23;
16460   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
16461   inst.instruction |= inst.operands[1].writeback << 21;
16462   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg) << 16;
16463   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
16464   inst.instruction |= 1 << 12;
16465   inst.instruction |= (size == 64) << 8;
16466   inst.instruction &= 0xffffff00;
16467   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 7;
16468   inst.instruction |= imm >> neon_logbits (size);
16469 }
16470
16471 static void
16472 do_mve_vstr_vldr_RQ (int size, int elsize, int load)
16473 {
16474     unsigned os = inst.operands[1].imm >> 5;
16475     constraint (os != 0 && size == 8,
16476                 _("can not shift offsets when accessing less than half-word"));
16477     constraint (os && os != neon_logbits (size),
16478                 _("shift immediate must be 1, 2 or 3 for half-word, word"
16479                   " or double-word accesses respectively"));
16480     if (inst.operands[1].reg == REG_PC)
16481       as_tsktsk (MVE_BAD_PC);
16482
16483     switch (size)
16484       {
16485       case 8:
16486         constraint (elsize >= 64, BAD_EL_TYPE);
16487         break;
16488       case 16:
16489         constraint (elsize < 16 || elsize >= 64, BAD_EL_TYPE);
16490         break;
16491       case 32:
16492       case 64:
16493         constraint (elsize != size, BAD_EL_TYPE);
16494         break;
16495       default:
16496         break;
16497       }
16498     constraint (inst.operands[1].writeback || !inst.operands[1].preind,
16499                 BAD_ADDR_MODE);
16500     if (load)
16501       {
16502         constraint (inst.operands[0].reg == (inst.operands[1].imm & 0x1f),
16503                     _("destination register and offset register may not be"
16504                     " the same"));
16505         constraint (size == elsize && inst.vectype.el[0].type != NT_unsigned,
16506                     BAD_EL_TYPE);
16507         constraint (inst.vectype.el[0].type != NT_unsigned
16508                     && inst.vectype.el[0].type != NT_signed, BAD_EL_TYPE);
16509         inst.instruction |= (inst.vectype.el[0].type == NT_unsigned) << 28;
16510       }
16511     else
16512       {
16513         constraint (inst.vectype.el[0].type != NT_untyped, BAD_EL_TYPE);
16514       }
16515
16516     inst.instruction |= 1 << 23;
16517     inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
16518     inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
16519     inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
16520     inst.instruction |= neon_logbits (elsize) << 7;
16521     inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].imm) << 5;
16522     inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].imm);
16523     inst.instruction |= !!os;
16524 }
16525
16526 static void
16527 do_mve_vstr_vldr_RI (int size, int elsize, int load)
16528 {
16529   enum neon_el_type type = inst.vectype.el[0].type;
16530
16531   constraint (size >= 64, BAD_ADDR_MODE);
16532   switch (size)
16533     {
16534     case 16:
16535       constraint (elsize < 16 || elsize >= 64, BAD_EL_TYPE);
16536       break;
16537     case 32:
16538       constraint (elsize != size, BAD_EL_TYPE);
16539       break;
16540     default:
16541       break;
16542     }
16543   if (load)
16544     {
16545       constraint (elsize != size && type != NT_unsigned
16546                   && type != NT_signed, BAD_EL_TYPE);
16547     }
16548   else
16549     {
16550       constraint (elsize != size && type != NT_untyped, BAD_EL_TYPE);
16551     }
16552
16553   int imm = inst.relocs[0].exp.X_add_number;
16554   int add = 1;
16555   if (imm < 0)
16556     {
16557       add = 0;
16558       imm = -imm;
16559     }
16560
16561   if ((imm % (size / 8) != 0) || imm > (0x7f << neon_logbits (size)))
16562     {
16563       switch (size)
16564         {
16565         case 8:
16566           constraint (1, _("immediate must be in the range of +/-[0,127]"));
16567           break;
16568         case 16:
16569           constraint (1, _("immediate must be a multiple of 2 in the"
16570                            " range of +/-[0,254]"));
16571           break;
16572         case 32:
16573           constraint (1, _("immediate must be a multiple of 4 in the"
16574                            " range of +/-[0,508]"));
16575           break;
16576         }
16577     }
16578
16579   if (size != elsize)
16580     {
16581       constraint (inst.operands[1].reg > 7, BAD_HIREG);
16582       constraint (inst.operands[0].reg > 14,
16583                   _("MVE vector register in the range [Q0..Q7] expected"));
16584       inst.instruction |= (load && type == NT_unsigned) << 28;
16585       inst.instruction |= (size == 16) << 19;
16586       inst.instruction |= neon_logbits (elsize) << 7;
16587     }
16588   else
16589     {
16590       if (inst.operands[1].reg == REG_PC)
16591         as_tsktsk (MVE_BAD_PC);
16592       else if (inst.operands[1].reg == REG_SP && inst.operands[1].writeback)
16593         as_tsktsk (MVE_BAD_SP);
16594       inst.instruction |= 1 << 12;
16595       inst.instruction |= neon_logbits (size) << 7;
16596     }
16597   inst.instruction |= inst.operands[1].preind << 24;
16598   inst.instruction |= add << 23;
16599   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
16600   inst.instruction |= inst.operands[1].writeback << 21;
16601   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
16602   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
16603   inst.instruction &= 0xffffff80;
16604   inst.instruction |= imm >> neon_logbits (size);
16605
16606 }
16607
16608 static void
16609 do_mve_vstr_vldr (void)
16610 {
16611   unsigned size;
16612   int load = 0;
16613
16614   if (inst.cond > COND_ALWAYS)
16615     inst.pred_insn_type = INSIDE_VPT_INSN;
16616   else
16617     inst.pred_insn_type = MVE_OUTSIDE_PRED_INSN;
16618
16619   switch (inst.instruction)
16620     {
16621     default:
16622       gas_assert (0);
16623       break;
16624     case M_MNEM_vldrb:
16625       load = 1;
16626       /* fall through.  */
16627     case M_MNEM_vstrb:
16628       size = 8;
16629       break;
16630     case M_MNEM_vldrh:
16631       load = 1;
16632       /* fall through.  */
16633     case M_MNEM_vstrh:
16634       size = 16;
16635       break;
16636     case M_MNEM_vldrw:
16637       load = 1;
16638       /* fall through.  */
16639     case M_MNEM_vstrw:
16640       size = 32;
16641       break;
16642     case M_MNEM_vldrd:
16643       load = 1;
16644       /* fall through.  */
16645     case M_MNEM_vstrd:
16646       size = 64;
16647       break;
16648     }
16649   unsigned elsize = inst.vectype.el[0].size;
16650
16651   if (inst.operands[1].isquad)
16652     {
16653       /* We are dealing with [Q, imm]{!} cases.  */
16654       do_mve_vstr_vldr_QI (size, elsize, load);
16655     }
16656   else
16657     {
16658       if (inst.operands[1].immisreg == 2)
16659         {
16660           /* We are dealing with [R, Q, {UXTW #os}] cases.  */
16661           do_mve_vstr_vldr_RQ (size, elsize, load);
16662         }
16663       else if (!inst.operands[1].immisreg)
16664         {
16665           /* We are dealing with [R, Imm]{!}/[R], Imm cases.  */
16666           do_mve_vstr_vldr_RI (size, elsize, load);
16667         }
16668       else
16669         constraint (1, BAD_ADDR_MODE);
16670     }
16671
16672   inst.is_neon = 1;
16673 }
16674
16675 static void
16676 do_mve_vst_vld (void)
16677 {
16678   if (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, mve_ext))
16679     return;
16680
16681   constraint (!inst.operands[1].preind || inst.relocs[0].exp.X_add_symbol != 0
16682               || inst.relocs[0].exp.X_add_number != 0
16683               || inst.operands[1].immisreg != 0,
16684               BAD_ADDR_MODE);
16685   constraint (inst.vectype.el[0].size > 32, BAD_EL_TYPE);
16686   if (inst.operands[1].reg == REG_PC)
16687     as_tsktsk (MVE_BAD_PC);
16688   else if (inst.operands[1].reg == REG_SP && inst.operands[1].writeback)
16689     as_tsktsk (MVE_BAD_SP);
16690
16691
16692   /* These instructions are one of the "exceptions" mentioned in
16693      handle_pred_state.  They are MVE instructions that are not VPT compatible
16694      and do not accept a VPT code, thus appending such a code is a syntax
16695      error.  */
16696   if (inst.cond > COND_ALWAYS)
16697     first_error (BAD_SYNTAX);
16698   /* If we append a scalar condition code we can set this to
16699      MVE_OUTSIDE_PRED_INSN as it will also lead to a syntax error.  */
16700   else if (inst.cond < COND_ALWAYS)
16701     inst.pred_insn_type = MVE_OUTSIDE_PRED_INSN;
16702   else
16703     inst.pred_insn_type = MVE_UNPREDICABLE_INSN;
16704
16705   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
16706   inst.instruction |= inst.operands[1].writeback << 21;
16707   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
16708   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
16709   inst.instruction |= neon_logbits (inst.vectype.el[0].size) << 7;
16710   inst.is_neon = 1;
16711 }
16712
16713 static void
16714 do_mve_vaddlv (void)
16715 {
16716   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_RRQ, NS_NULL);
16717   struct neon_type_el et
16718     = neon_check_type (3, rs, N_EQK, N_EQK, N_S32 | N_U32 | N_KEY);
16719
16720   if (et.type == NT_invtype)
16721     first_error (BAD_EL_TYPE);
16722
16723   if (inst.cond > COND_ALWAYS)
16724     inst.pred_insn_type = INSIDE_VPT_INSN;
16725   else
16726     inst.pred_insn_type = MVE_OUTSIDE_PRED_INSN;
16727
16728   constraint (inst.operands[1].reg > 14, MVE_BAD_QREG);
16729
16730   inst.instruction |= (et.type == NT_unsigned) << 28;
16731   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 19;
16732   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
16733   inst.instruction |= inst.operands[2].reg;
16734   inst.is_neon = 1;
16735 }
16736
16737 static void
16738 do_neon_dyadic_if_su (void)
16739 {
16740   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DDD, NS_QQQ, NS_QQR, NS_NULL);
16741   struct neon_type_el et = neon_check_type (3, rs, N_EQK , N_EQK,
16742                                             N_SUF_32 | N_KEY);
16743
16744   constraint ((inst.instruction == ((unsigned) N_MNEM_vmax)
16745                || inst.instruction == ((unsigned) N_MNEM_vmin))
16746               && et.type == NT_float
16747               && !ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant,fpu_neon_ext_v1), BAD_FPU);
16748
16749   if (check_simd_pred_availability (et.type == NT_float,
16750                                     NEON_CHECK_ARCH | NEON_CHECK_CC))
16751     return;
16752
16753   neon_dyadic_misc (NT_unsigned, N_SUF_32, 0);
16754 }
16755
16756 static void
16757 do_neon_addsub_if_i (void)
16758 {
16759   if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, fpu_vfp_ext_v1xd)
16760       && try_vfp_nsyn (3, do_vfp_nsyn_add_sub) == SUCCESS)
16761     return;
16762
16763   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DDD, NS_QQQ, NS_QQR, NS_NULL);
16764   struct neon_type_el et = neon_check_type (3, rs, N_EQK,
16765                                             N_EQK, N_IF_32 | N_I64 | N_KEY);
16766
16767   constraint (rs == NS_QQR && et.size == 64, BAD_FPU);
16768   /* If we are parsing Q registers and the element types match MVE, which NEON
16769      also supports, then we must check whether this is an instruction that can
16770      be used by both MVE/NEON.  This distinction can be made based on whether
16771      they are predicated or not.  */
16772   if ((rs == NS_QQQ || rs == NS_QQR) && et.size != 64)
16773     {
16774       if (check_simd_pred_availability (et.type == NT_float,
16775                                         NEON_CHECK_ARCH | NEON_CHECK_CC))
16776         return;
16777     }
16778   else
16779     {
16780       /* If they are either in a D register or are using an unsupported.  */
16781       if (rs != NS_QQR
16782           && vfp_or_neon_is_neon (NEON_CHECK_CC | NEON_CHECK_ARCH) == FAIL)
16783         return;
16784     }
16785
16786   /* The "untyped" case can't happen. Do this to stop the "U" bit being
16787      affected if we specify unsigned args.  */
16788   neon_dyadic_misc (NT_untyped, N_IF_32 | N_I64, 0);
16789 }
16790
16791 /* Swaps operands 1 and 2. If operand 1 (optional arg) was omitted, we want the
16792    result to be:
16793      V<op> A,B     (A is operand 0, B is operand 2)
16794    to mean:
16795      V<op> A,B,A
16796    not:
16797      V<op> A,B,B
16798    so handle that case specially.  */
16799
16800 static void
16801 neon_exchange_operands (void)
16802 {
16803   if (inst.operands[1].present)
16804     {
16805       void *scratch = xmalloc (sizeof (inst.operands[0]));
16806
16807       /* Swap operands[1] and operands[2].  */
16808       memcpy (scratch, &inst.operands[1], sizeof (inst.operands[0]));
16809       inst.operands[1] = inst.operands[2];
16810       memcpy (&inst.operands[2], scratch, sizeof (inst.operands[0]));
16811       free (scratch);
16812     }
16813   else
16814     {
16815       inst.operands[1] = inst.operands[2];
16816       inst.operands[2] = inst.operands[0];
16817     }
16818 }
16819
16820 static void
16821 neon_compare (unsigned regtypes, unsigned immtypes, int invert)
16822 {
16823   if (inst.operands[2].isreg)
16824     {
16825       if (invert)
16826         neon_exchange_operands ();
16827       neon_dyadic_misc (NT_unsigned, regtypes, N_SIZ);
16828     }
16829   else
16830     {
16831       enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DDI, NS_QQI, NS_NULL);
16832       struct neon_type_el et = neon_check_type (2, rs,
16833         N_EQK | N_SIZ, immtypes | N_KEY);
16834
16835       NEON_ENCODE (IMMED, inst);
16836       inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
16837       inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
16838       inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg);
16839       inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 5;
16840       inst.instruction |= neon_quad (rs) << 6;
16841       inst.instruction |= (et.type == NT_float) << 10;
16842       inst.instruction |= neon_logbits (et.size) << 18;
16843
16844       neon_dp_fixup (&inst);
16845     }
16846 }
16847
16848 static void
16849 do_neon_cmp (void)
16850 {
16851   neon_compare (N_SUF_32, N_S_32 | N_F_16_32, FALSE);
16852 }
16853
16854 static void
16855 do_neon_cmp_inv (void)
16856 {
16857   neon_compare (N_SUF_32, N_S_32 | N_F_16_32, TRUE);
16858 }
16859
16860 static void
16861 do_neon_ceq (void)
16862 {
16863   neon_compare (N_IF_32, N_IF_32, FALSE);
16864 }
16865
16866 /* For multiply instructions, we have the possibility of 16-bit or 32-bit
16867    scalars, which are encoded in 5 bits, M : Rm.
16868    For 16-bit scalars, the register is encoded in Rm[2:0] and the index in
16869    M:Rm[3], and for 32-bit scalars, the register is encoded in Rm[3:0] and the
16870    index in M.
16871
16872    Dot Product instructions are similar to multiply instructions except elsize
16873    should always be 32.
16874
16875    This function translates SCALAR, which is GAS's internal encoding of indexed
16876    scalar register, to raw encoding.  There is also register and index range
16877    check based on ELSIZE.  */
16878
16879 static unsigned
16880 neon_scalar_for_mul (unsigned scalar, unsigned elsize)
16881 {
16882   unsigned regno = NEON_SCALAR_REG (scalar);
16883   unsigned elno = NEON_SCALAR_INDEX (scalar);
16884
16885   switch (elsize)
16886     {
16887     case 16:
16888       if (regno > 7 || elno > 3)
16889         goto bad_scalar;
16890       return regno | (elno << 3);
16891
16892     case 32:
16893       if (regno > 15 || elno > 1)
16894         goto bad_scalar;
16895       return regno | (elno << 4);
16896
16897     default:
16898     bad_scalar:
16899       first_error (_("scalar out of range for multiply instruction"));
16900     }
16901
16902   return 0;
16903 }
16904
16905 /* Encode multiply / multiply-accumulate scalar instructions.  */
16906
16907 static void
16908 neon_mul_mac (struct neon_type_el et, int ubit)
16909 {
16910   unsigned scalar;
16911
16912   /* Give a more helpful error message if we have an invalid type.  */
16913   if (et.type == NT_invtype)
16914     return;
16915
16916   scalar = neon_scalar_for_mul (inst.operands[2].reg, et.size);
16917   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
16918   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
16919   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg) << 16;
16920   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 7;
16921   inst.instruction |= LOW4 (scalar);
16922   inst.instruction |= HI1 (scalar) << 5;
16923   inst.instruction |= (et.type == NT_float) << 8;
16924   inst.instruction |= neon_logbits (et.size) << 20;
16925   inst.instruction |= (ubit != 0) << 24;
16926
16927   neon_dp_fixup (&inst);
16928 }
16929
16930 static void
16931 do_neon_mac_maybe_scalar (void)
16932 {
16933   if (try_vfp_nsyn (3, do_vfp_nsyn_mla_mls) == SUCCESS)
16934     return;
16935
16936   if (vfp_or_neon_is_neon (NEON_CHECK_CC | NEON_CHECK_ARCH) == FAIL)
16937     return;
16938
16939   if (inst.operands[2].isscalar)
16940     {
16941       enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DDS, NS_QQS, NS_NULL);
16942       struct neon_type_el et = neon_check_type (3, rs,
16943         N_EQK, N_EQK, N_I16 | N_I32 | N_F_16_32 | N_KEY);
16944       NEON_ENCODE (SCALAR, inst);
16945       neon_mul_mac (et, neon_quad (rs));
16946     }
16947   else
16948     {
16949       /* The "untyped" case can't happen.  Do this to stop the "U" bit being
16950          affected if we specify unsigned args.  */
16951       neon_dyadic_misc (NT_untyped, N_IF_32, 0);
16952     }
16953 }
16954
16955 static void
16956 do_neon_fmac (void)
16957 {
16958   if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, fpu_vfp_ext_fma)
16959       && try_vfp_nsyn (3, do_vfp_nsyn_fma_fms) == SUCCESS)
16960     return;
16961
16962   if (check_simd_pred_availability (1, NEON_CHECK_CC | NEON_CHECK_ARCH))
16963     return;
16964
16965   if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, mve_fp_ext))
16966     {
16967       enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_QQQ, NS_QQR, NS_NULL);
16968       struct neon_type_el et = neon_check_type (3, rs, N_F_MVE | N_KEY, N_EQK,
16969                                                 N_EQK);
16970
16971       if (rs == NS_QQR)
16972         {
16973           if (inst.operands[2].reg == REG_SP)
16974             as_tsktsk (MVE_BAD_SP);
16975           else if (inst.operands[2].reg == REG_PC)
16976             as_tsktsk (MVE_BAD_PC);
16977
16978           inst.instruction = 0xee310e40;
16979           inst.instruction |= (et.size == 16) << 28;
16980           inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
16981           inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg) << 16;
16982           inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
16983           inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 6;
16984           inst.instruction |= inst.operands[2].reg;
16985           inst.is_neon = 1;
16986           return;
16987         }
16988     }
16989   else
16990     {
16991       constraint (!inst.operands[2].isvec, BAD_FPU);
16992     }
16993
16994   neon_dyadic_misc (NT_untyped, N_IF_32, 0);
16995 }
16996
16997 static void
16998 do_neon_tst (void)
16999 {
17000   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DDD, NS_QQQ, NS_NULL);
17001   struct neon_type_el et = neon_check_type (3, rs,
17002     N_EQK, N_EQK, N_8 | N_16 | N_32 | N_KEY);
17003   neon_three_same (neon_quad (rs), 0, et.size);
17004 }
17005
17006 /* VMUL with 3 registers allows the P8 type. The scalar version supports the
17007    same types as the MAC equivalents. The polynomial type for this instruction
17008    is encoded the same as the integer type.  */
17009
17010 static void
17011 do_neon_mul (void)
17012 {
17013   if (try_vfp_nsyn (3, do_vfp_nsyn_mul) == SUCCESS)
17014     return;
17015
17016   if (vfp_or_neon_is_neon (NEON_CHECK_CC | NEON_CHECK_ARCH) == FAIL)
17017     return;
17018
17019   if (inst.operands[2].isscalar)
17020     do_neon_mac_maybe_scalar ();
17021   else
17022     neon_dyadic_misc (NT_poly, N_I8 | N_I16 | N_I32 | N_F16 | N_F32 | N_P8, 0);
17023 }
17024
17025 static void
17026 do_neon_qdmulh (void)
17027 {
17028   if (inst.operands[2].isscalar)
17029     {
17030       enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DDS, NS_QQS, NS_NULL);
17031       struct neon_type_el et = neon_check_type (3, rs,
17032         N_EQK, N_EQK, N_S16 | N_S32 | N_KEY);
17033       NEON_ENCODE (SCALAR, inst);
17034       neon_mul_mac (et, neon_quad (rs));
17035     }
17036   else
17037     {
17038       enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DDD, NS_QQQ, NS_NULL);
17039       struct neon_type_el et = neon_check_type (3, rs,
17040         N_EQK, N_EQK, N_S16 | N_S32 | N_KEY);
17041       NEON_ENCODE (INTEGER, inst);
17042       /* The U bit (rounding) comes from bit mask.  */
17043       neon_three_same (neon_quad (rs), 0, et.size);
17044     }
17045 }
17046
17047 static void
17048 do_mve_vaddv (void)
17049 {
17050   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_RQ, NS_NULL);
17051   struct neon_type_el et
17052     = neon_check_type (2, rs, N_EQK,  N_SU_32 | N_KEY);
17053
17054   if (et.type == NT_invtype)
17055     first_error (BAD_EL_TYPE);
17056
17057   if (inst.cond > COND_ALWAYS)
17058     inst.pred_insn_type = INSIDE_VPT_INSN;
17059   else
17060     inst.pred_insn_type = MVE_OUTSIDE_PRED_INSN;
17061
17062   constraint (inst.operands[1].reg > 14, MVE_BAD_QREG);
17063
17064   mve_encode_rq (et.type == NT_unsigned, et.size);
17065 }
17066
17067 static void
17068 do_mve_vhcadd (void)
17069 {
17070   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_QQQI, NS_NULL);
17071   struct neon_type_el et
17072     = neon_check_type (3, rs, N_EQK, N_EQK, N_S8 | N_S16 | N_S32 | N_KEY);
17073
17074   if (inst.cond > COND_ALWAYS)
17075     inst.pred_insn_type = INSIDE_VPT_INSN;
17076   else
17077     inst.pred_insn_type = MVE_OUTSIDE_PRED_INSN;
17078
17079   unsigned rot = inst.relocs[0].exp.X_add_number;
17080   constraint (rot != 90 && rot != 270, _("immediate out of range"));
17081
17082   if (et.size == 32 && inst.operands[0].reg == inst.operands[2].reg)
17083     as_tsktsk (_("Warning: 32-bit element size and same first and third "
17084                  "operand makes instruction UNPREDICTABLE"));
17085
17086   mve_encode_qqq (0, et.size);
17087   inst.instruction |= (rot == 270) << 12;
17088   inst.is_neon = 1;
17089 }
17090
17091 static void
17092 do_mve_vadc (void)
17093 {
17094   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_QQQ, NS_NULL);
17095   struct neon_type_el et
17096     = neon_check_type (3, rs, N_KEY | N_I32, N_EQK, N_EQK);
17097
17098   if (et.type == NT_invtype)
17099     first_error (BAD_EL_TYPE);
17100
17101   if (inst.cond > COND_ALWAYS)
17102     inst.pred_insn_type = INSIDE_VPT_INSN;
17103   else
17104     inst.pred_insn_type = MVE_OUTSIDE_PRED_INSN;
17105
17106   mve_encode_qqq (0, 64);
17107 }
17108
17109 static void
17110 do_mve_vbrsr (void)
17111 {
17112   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_QQR, NS_NULL);
17113   struct neon_type_el et
17114     = neon_check_type (3, rs, N_EQK, N_EQK, N_8 | N_16 | N_32 | N_KEY);
17115
17116   if (inst.cond > COND_ALWAYS)
17117     inst.pred_insn_type = INSIDE_VPT_INSN;
17118   else
17119     inst.pred_insn_type = MVE_OUTSIDE_PRED_INSN;
17120
17121   mve_encode_qqr (et.size, 0, 0);
17122 }
17123
17124 static void
17125 do_mve_vsbc (void)
17126 {
17127   neon_check_type (3, NS_QQQ, N_EQK, N_EQK, N_I32 | N_KEY);
17128
17129   if (inst.cond > COND_ALWAYS)
17130     inst.pred_insn_type = INSIDE_VPT_INSN;
17131   else
17132     inst.pred_insn_type = MVE_OUTSIDE_PRED_INSN;
17133
17134   mve_encode_qqq (1, 64);
17135 }
17136
17137 static void
17138 do_mve_vmull (void)
17139 {
17140
17141   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_HHH, NS_FFF, NS_DDD, NS_DDS,
17142                                           NS_QQS, NS_QQQ, NS_QQR, NS_NULL);
17143   if (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, mve_ext)
17144       && inst.cond == COND_ALWAYS
17145       && ((unsigned)inst.instruction) == M_MNEM_vmullt)
17146     {
17147       if (rs == NS_QQQ)
17148         {
17149
17150           struct neon_type_el et = neon_check_type (3, rs, N_EQK , N_EQK,
17151                                                     N_SUF_32 | N_F64 | N_P8
17152                                                     | N_P16 | N_I_MVE | N_KEY);
17153           if (((et.type == NT_poly) && et.size == 8
17154                && ARM_CPU_IS_ANY (cpu_variant))
17155               || (et.type == NT_integer) || (et.type == NT_float))
17156             goto neon_vmul;
17157         }
17158       else
17159         goto neon_vmul;
17160     }
17161
17162   constraint (rs != NS_QQQ, BAD_FPU);
17163   struct neon_type_el et = neon_check_type (3, rs, N_EQK , N_EQK,
17164                                             N_SU_32 | N_P8 | N_P16 | N_KEY);
17165
17166   /* We are dealing with MVE's vmullt.  */
17167   if (et.size == 32
17168       && (inst.operands[0].reg == inst.operands[1].reg
17169           || inst.operands[0].reg == inst.operands[2].reg))
17170     as_tsktsk (BAD_MVE_SRCDEST);
17171
17172   if (inst.cond > COND_ALWAYS)
17173     inst.pred_insn_type = INSIDE_VPT_INSN;
17174   else
17175     inst.pred_insn_type = MVE_OUTSIDE_PRED_INSN;
17176
17177   if (et.type == NT_poly)
17178     mve_encode_qqq (neon_logbits (et.size), 64);
17179   else
17180     mve_encode_qqq (et.type == NT_unsigned, et.size);
17181
17182   return;
17183
17184 neon_vmul:
17185   inst.instruction = N_MNEM_vmul;
17186   inst.cond = 0xb;
17187   if (thumb_mode)
17188     inst.pred_insn_type = INSIDE_IT_INSN;
17189   do_neon_mul ();
17190 }
17191
17192 static void
17193 do_mve_vabav (void)
17194 {
17195   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_RQQ, NS_NULL);
17196
17197   if (rs == NS_NULL)
17198     return;
17199
17200   if (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, mve_ext))
17201     return;
17202
17203   struct neon_type_el et = neon_check_type (2, NS_NULL, N_EQK, N_KEY | N_S8
17204                                             | N_S16 | N_S32 | N_U8 | N_U16
17205                                             | N_U32);
17206
17207   if (inst.cond > COND_ALWAYS)
17208     inst.pred_insn_type = INSIDE_VPT_INSN;
17209   else
17210     inst.pred_insn_type = MVE_OUTSIDE_PRED_INSN;
17211
17212   mve_encode_rqq (et.type == NT_unsigned, et.size);
17213 }
17214
17215 static void
17216 do_mve_vmladav (void)
17217 {
17218   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_RQQ, NS_NULL);
17219   struct neon_type_el et = neon_check_type (3, rs,
17220                                             N_EQK, N_EQK, N_SU_MVE | N_KEY);
17221
17222   if (et.type == NT_unsigned
17223       && (inst.instruction == M_MNEM_vmladavx
17224           || inst.instruction == M_MNEM_vmladavax
17225           || inst.instruction == M_MNEM_vmlsdav
17226           || inst.instruction == M_MNEM_vmlsdava
17227           || inst.instruction == M_MNEM_vmlsdavx
17228           || inst.instruction == M_MNEM_vmlsdavax))
17229     first_error (BAD_SIMD_TYPE);
17230
17231   constraint (inst.operands[2].reg > 14,
17232               _("MVE vector register in the range [Q0..Q7] expected"));
17233
17234   if (inst.cond > COND_ALWAYS)
17235     inst.pred_insn_type = INSIDE_VPT_INSN;
17236   else
17237     inst.pred_insn_type = MVE_OUTSIDE_PRED_INSN;
17238
17239   if (inst.instruction == M_MNEM_vmlsdav
17240       || inst.instruction == M_MNEM_vmlsdava
17241       || inst.instruction == M_MNEM_vmlsdavx
17242       || inst.instruction == M_MNEM_vmlsdavax)
17243     inst.instruction |= (et.size == 8) << 28;
17244   else
17245     inst.instruction |= (et.size == 8) << 8;
17246
17247   mve_encode_rqq (et.type == NT_unsigned, 64);
17248   inst.instruction |= (et.size == 32) << 16;
17249 }
17250
17251 static void
17252 do_mve_vmaxnmv (void)
17253 {
17254   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_RQ, NS_NULL);
17255   struct neon_type_el et
17256     = neon_check_type (2, rs, N_EQK, N_F_MVE | N_KEY);
17257
17258   if (inst.cond > COND_ALWAYS)
17259     inst.pred_insn_type = INSIDE_VPT_INSN;
17260   else
17261     inst.pred_insn_type = MVE_OUTSIDE_PRED_INSN;
17262
17263   if (inst.operands[0].reg == REG_SP)
17264     as_tsktsk (MVE_BAD_SP);
17265   else if (inst.operands[0].reg == REG_PC)
17266     as_tsktsk (MVE_BAD_PC);
17267
17268   mve_encode_rq (et.size == 16, 64);
17269 }
17270
17271 static void
17272 do_neon_qrdmlah (void)
17273 {
17274   /* Check we're on the correct architecture.  */
17275   if (!mark_feature_used (&fpu_neon_ext_armv8))
17276     inst.error =
17277       _("instruction form not available on this architecture.");
17278   else if (!mark_feature_used (&fpu_neon_ext_v8_1))
17279     {
17280       as_warn (_("this instruction implies use of ARMv8.1 AdvSIMD."));
17281       record_feature_use (&fpu_neon_ext_v8_1);
17282     }
17283
17284   if (inst.operands[2].isscalar)
17285     {
17286       enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DDS, NS_QQS, NS_NULL);
17287       struct neon_type_el et = neon_check_type (3, rs,
17288         N_EQK, N_EQK, N_S16 | N_S32 | N_KEY);
17289       NEON_ENCODE (SCALAR, inst);
17290       neon_mul_mac (et, neon_quad (rs));
17291     }
17292   else
17293     {
17294       enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DDD, NS_QQQ, NS_NULL);
17295       struct neon_type_el et = neon_check_type (3, rs,
17296         N_EQK, N_EQK, N_S16 | N_S32 | N_KEY);
17297       NEON_ENCODE (INTEGER, inst);
17298       /* The U bit (rounding) comes from bit mask.  */
17299       neon_three_same (neon_quad (rs), 0, et.size);
17300     }
17301 }
17302
17303 static void
17304 do_neon_fcmp_absolute (void)
17305 {
17306   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DDD, NS_QQQ, NS_NULL);
17307   struct neon_type_el et = neon_check_type (3, rs, N_EQK, N_EQK,
17308                                             N_F_16_32 | N_KEY);
17309   /* Size field comes from bit mask.  */
17310   neon_three_same (neon_quad (rs), 1, et.size == 16 ? (int) et.size : -1);
17311 }
17312
17313 static void
17314 do_neon_fcmp_absolute_inv (void)
17315 {
17316   neon_exchange_operands ();
17317   do_neon_fcmp_absolute ();
17318 }
17319
17320 static void
17321 do_neon_step (void)
17322 {
17323   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DDD, NS_QQQ, NS_NULL);
17324   struct neon_type_el et = neon_check_type (3, rs, N_EQK, N_EQK,
17325                                             N_F_16_32 | N_KEY);
17326   neon_three_same (neon_quad (rs), 0, et.size == 16 ? (int) et.size : -1);
17327 }
17328
17329 static void
17330 do_neon_abs_neg (void)
17331 {
17332   enum neon_shape rs;
17333   struct neon_type_el et;
17334
17335   if (try_vfp_nsyn (2, do_vfp_nsyn_abs_neg) == SUCCESS)
17336     return;
17337
17338   rs = neon_select_shape (NS_DD, NS_QQ, NS_NULL);
17339   et = neon_check_type (2, rs, N_EQK, N_S_32 | N_F_16_32 | N_KEY);
17340
17341   if (check_simd_pred_availability (et.type == NT_float,
17342                                     NEON_CHECK_ARCH | NEON_CHECK_CC))
17343     return;
17344
17345   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
17346   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
17347   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg);
17348   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 5;
17349   inst.instruction |= neon_quad (rs) << 6;
17350   inst.instruction |= (et.type == NT_float) << 10;
17351   inst.instruction |= neon_logbits (et.size) << 18;
17352
17353   neon_dp_fixup (&inst);
17354 }
17355
17356 static void
17357 do_neon_sli (void)
17358 {
17359   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DDI, NS_QQI, NS_NULL);
17360   struct neon_type_el et = neon_check_type (2, rs,
17361     N_EQK, N_8 | N_16 | N_32 | N_64 | N_KEY);
17362   int imm = inst.operands[2].imm;
17363   constraint (imm < 0 || (unsigned)imm >= et.size,
17364               _("immediate out of range for insert"));
17365   neon_imm_shift (FALSE, 0, neon_quad (rs), et, imm);
17366 }
17367
17368 static void
17369 do_neon_sri (void)
17370 {
17371   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DDI, NS_QQI, NS_NULL);
17372   struct neon_type_el et = neon_check_type (2, rs,
17373     N_EQK, N_8 | N_16 | N_32 | N_64 | N_KEY);
17374   int imm = inst.operands[2].imm;
17375   constraint (imm < 1 || (unsigned)imm > et.size,
17376               _("immediate out of range for insert"));
17377   neon_imm_shift (FALSE, 0, neon_quad (rs), et, et.size - imm);
17378 }
17379
17380 static void
17381 do_neon_qshlu_imm (void)
17382 {
17383   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DDI, NS_QQI, NS_NULL);
17384   struct neon_type_el et = neon_check_type (2, rs,
17385     N_EQK | N_UNS, N_S8 | N_S16 | N_S32 | N_S64 | N_KEY);
17386   int imm = inst.operands[2].imm;
17387   constraint (imm < 0 || (unsigned)imm >= et.size,
17388               _("immediate out of range for shift"));
17389   /* Only encodes the 'U present' variant of the instruction.
17390      In this case, signed types have OP (bit 8) set to 0.
17391      Unsigned types have OP set to 1.  */
17392   inst.instruction |= (et.type == NT_unsigned) << 8;
17393   /* The rest of the bits are the same as other immediate shifts.  */
17394   neon_imm_shift (FALSE, 0, neon_quad (rs), et, imm);
17395 }
17396
17397 static void
17398 do_neon_qmovn (void)
17399 {
17400   struct neon_type_el et = neon_check_type (2, NS_DQ,
17401     N_EQK | N_HLF, N_SU_16_64 | N_KEY);
17402   /* Saturating move where operands can be signed or unsigned, and the
17403      destination has the same signedness.  */
17404   NEON_ENCODE (INTEGER, inst);
17405   if (et.type == NT_unsigned)
17406     inst.instruction |= 0xc0;
17407   else
17408     inst.instruction |= 0x80;
17409   neon_two_same (0, 1, et.size / 2);
17410 }
17411
17412 static void
17413 do_neon_qmovun (void)
17414 {
17415   struct neon_type_el et = neon_check_type (2, NS_DQ,
17416     N_EQK | N_HLF | N_UNS, N_S16 | N_S32 | N_S64 | N_KEY);
17417   /* Saturating move with unsigned results. Operands must be signed.  */
17418   NEON_ENCODE (INTEGER, inst);
17419   neon_two_same (0, 1, et.size / 2);
17420 }
17421
17422 static void
17423 do_neon_rshift_sat_narrow (void)
17424 {
17425   /* FIXME: Types for narrowing. If operands are signed, results can be signed
17426      or unsigned. If operands are unsigned, results must also be unsigned.  */
17427   struct neon_type_el et = neon_check_type (2, NS_DQI,
17428     N_EQK | N_HLF, N_SU_16_64 | N_KEY);
17429   int imm = inst.operands[2].imm;
17430   /* This gets the bounds check, size encoding and immediate bits calculation
17431      right.  */
17432   et.size /= 2;
17433
17434   /* VQ{R}SHRN.I<size> <Dd>, <Qm>, #0 is a synonym for
17435      VQMOVN.I<size> <Dd>, <Qm>.  */
17436   if (imm == 0)
17437     {
17438       inst.operands[2].present = 0;
17439       inst.instruction = N_MNEM_vqmovn;
17440       do_neon_qmovn ();
17441       return;
17442     }
17443
17444   constraint (imm < 1 || (unsigned)imm > et.size,
17445               _("immediate out of range"));
17446   neon_imm_shift (TRUE, et.type == NT_unsigned, 0, et, et.size - imm);
17447 }
17448
17449 static void
17450 do_neon_rshift_sat_narrow_u (void)
17451 {
17452   /* FIXME: Types for narrowing. If operands are signed, results can be signed
17453      or unsigned. If operands are unsigned, results must also be unsigned.  */
17454   struct neon_type_el et = neon_check_type (2, NS_DQI,
17455     N_EQK | N_HLF | N_UNS, N_S16 | N_S32 | N_S64 | N_KEY);
17456   int imm = inst.operands[2].imm;
17457   /* This gets the bounds check, size encoding and immediate bits calculation
17458      right.  */
17459   et.size /= 2;
17460
17461   /* VQSHRUN.I<size> <Dd>, <Qm>, #0 is a synonym for
17462      VQMOVUN.I<size> <Dd>, <Qm>.  */
17463   if (imm == 0)
17464     {
17465       inst.operands[2].present = 0;
17466       inst.instruction = N_MNEM_vqmovun;
17467       do_neon_qmovun ();
17468       return;
17469     }
17470
17471   constraint (imm < 1 || (unsigned)imm > et.size,
17472               _("immediate out of range"));
17473   /* FIXME: The manual is kind of unclear about what value U should have in
17474      VQ{R}SHRUN instructions, but U=0, op=0 definitely encodes VRSHR, so it
17475      must be 1.  */
17476   neon_imm_shift (TRUE, 1, 0, et, et.size - imm);
17477 }
17478
17479 static void
17480 do_neon_movn (void)
17481 {
17482   struct neon_type_el et = neon_check_type (2, NS_DQ,
17483     N_EQK | N_HLF, N_I16 | N_I32 | N_I64 | N_KEY);
17484   NEON_ENCODE (INTEGER, inst);
17485   neon_two_same (0, 1, et.size / 2);
17486 }
17487
17488 static void
17489 do_neon_rshift_narrow (void)
17490 {
17491   struct neon_type_el et = neon_check_type (2, NS_DQI,
17492     N_EQK | N_HLF, N_I16 | N_I32 | N_I64 | N_KEY);
17493   int imm = inst.operands[2].imm;
17494   /* This gets the bounds check, size encoding and immediate bits calculation
17495      right.  */
17496   et.size /= 2;
17497
17498   /* If immediate is zero then we are a pseudo-instruction for
17499      VMOVN.I<size> <Dd>, <Qm>  */
17500   if (imm == 0)
17501     {
17502       inst.operands[2].present = 0;
17503       inst.instruction = N_MNEM_vmovn;
17504       do_neon_movn ();
17505       return;
17506     }
17507
17508   constraint (imm < 1 || (unsigned)imm > et.size,
17509               _("immediate out of range for narrowing operation"));
17510   neon_imm_shift (FALSE, 0, 0, et, et.size - imm);
17511 }
17512
17513 static void
17514 do_neon_shll (void)
17515 {
17516   /* FIXME: Type checking when lengthening.  */
17517   struct neon_type_el et = neon_check_type (2, NS_QDI,
17518     N_EQK | N_DBL, N_I8 | N_I16 | N_I32 | N_KEY);
17519   unsigned imm = inst.operands[2].imm;
17520
17521   if (imm == et.size)
17522     {
17523       /* Maximum shift variant.  */
17524       NEON_ENCODE (INTEGER, inst);
17525       inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
17526       inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
17527       inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg);
17528       inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 5;
17529       inst.instruction |= neon_logbits (et.size) << 18;
17530
17531       neon_dp_fixup (&inst);
17532     }
17533   else
17534     {
17535       /* A more-specific type check for non-max versions.  */
17536       et = neon_check_type (2, NS_QDI,
17537         N_EQK | N_DBL, N_SU_32 | N_KEY);
17538       NEON_ENCODE (IMMED, inst);
17539       neon_imm_shift (TRUE, et.type == NT_unsigned, 0, et, imm);
17540     }
17541 }
17542
17543 /* Check the various types for the VCVT instruction, and return which version
17544    the current instruction is.  */
17545
17546 #define CVT_FLAVOUR_VAR                                                       \
17547   CVT_VAR (s32_f32, N_S32, N_F32, whole_reg,   "ftosls", "ftosis", "ftosizs") \
17548   CVT_VAR (u32_f32, N_U32, N_F32, whole_reg,   "ftouls", "ftouis", "ftouizs") \
17549   CVT_VAR (f32_s32, N_F32, N_S32, whole_reg,   "fsltos", "fsitos", NULL)      \
17550   CVT_VAR (f32_u32, N_F32, N_U32, whole_reg,   "fultos", "fuitos", NULL)      \
17551   /* Half-precision conversions.  */                                          \
17552   CVT_VAR (s16_f16, N_S16, N_F16 | N_KEY, whole_reg, NULL, NULL, NULL)        \
17553   CVT_VAR (u16_f16, N_U16, N_F16 | N_KEY, whole_reg, NULL, NULL, NULL)        \
17554   CVT_VAR (f16_s16, N_F16 | N_KEY, N_S16, whole_reg, NULL, NULL, NULL)        \
17555   CVT_VAR (f16_u16, N_F16 | N_KEY, N_U16, whole_reg, NULL, NULL, NULL)        \
17556   CVT_VAR (f32_f16, N_F32, N_F16, whole_reg,   NULL,     NULL,     NULL)      \
17557   CVT_VAR (f16_f32, N_F16, N_F32, whole_reg,   NULL,     NULL,     NULL)      \
17558   /* New VCVT instructions introduced by ARMv8.2 fp16 extension.              \
17559      Compared with single/double precision variants, only the co-processor    \
17560      field is different, so the encoding flow is reused here.  */             \
17561   CVT_VAR (f16_s32, N_F16 | N_KEY, N_S32, N_VFP, "fsltos", "fsitos", NULL)    \
17562   CVT_VAR (f16_u32, N_F16 | N_KEY, N_U32, N_VFP, "fultos", "fuitos", NULL)    \
17563   CVT_VAR (u32_f16, N_U32, N_F16 | N_KEY, N_VFP, "ftouls", "ftouis", "ftouizs")\
17564   CVT_VAR (s32_f16, N_S32, N_F16 | N_KEY, N_VFP, "ftosls", "ftosis", "ftosizs")\
17565   /* VFP instructions.  */                                                    \
17566   CVT_VAR (f32_f64, N_F32, N_F64, N_VFP,       NULL,     "fcvtsd", NULL)      \
17567   CVT_VAR (f64_f32, N_F64, N_F32, N_VFP,       NULL,     "fcvtds", NULL)      \
17568   CVT_VAR (s32_f64, N_S32, N_F64 | key, N_VFP, "ftosld", "ftosid", "ftosizd") \
17569   CVT_VAR (u32_f64, N_U32, N_F64 | key, N_VFP, "ftould", "ftouid", "ftouizd") \
17570   CVT_VAR (f64_s32, N_F64 | key, N_S32, N_VFP, "fsltod", "fsitod", NULL)      \
17571   CVT_VAR (f64_u32, N_F64 | key, N_U32, N_VFP, "fultod", "fuitod", NULL)      \
17572   /* VFP instructions with bitshift.  */                                      \
17573   CVT_VAR (f32_s16, N_F32 | key, N_S16, N_VFP, "fshtos", NULL,     NULL)      \
17574   CVT_VAR (f32_u16, N_F32 | key, N_U16, N_VFP, "fuhtos", NULL,     NULL)      \
17575   CVT_VAR (f64_s16, N_F64 | key, N_S16, N_VFP, "fshtod", NULL,     NULL)      \
17576   CVT_VAR (f64_u16, N_F64 | key, N_U16, N_VFP, "fuhtod", NULL,     NULL)      \
17577   CVT_VAR (s16_f32, N_S16, N_F32 | key, N_VFP, "ftoshs", NULL,     NULL)      \
17578   CVT_VAR (u16_f32, N_U16, N_F32 | key, N_VFP, "ftouhs", NULL,     NULL)      \
17579   CVT_VAR (s16_f64, N_S16, N_F64 | key, N_VFP, "ftoshd", NULL,     NULL)      \
17580   CVT_VAR (u16_f64, N_U16, N_F64 | key, N_VFP, "ftouhd", NULL,     NULL)
17581
17582 #define CVT_VAR(C, X, Y, R, BSN, CN, ZN) \
17583   neon_cvt_flavour_##C,
17584
17585 /* The different types of conversions we can do.  */
17586 enum neon_cvt_flavour
17587 {
17588   CVT_FLAVOUR_VAR
17589   neon_cvt_flavour_invalid,
17590   neon_cvt_flavour_first_fp = neon_cvt_flavour_f32_f64
17591 };
17592
17593 #undef CVT_VAR
17594
17595 static enum neon_cvt_flavour
17596 get_neon_cvt_flavour (enum neon_shape rs)
17597 {
17598 #define CVT_VAR(C,X,Y,R,BSN,CN,ZN)                      \
17599   et = neon_check_type (2, rs, (R) | (X), (R) | (Y));   \
17600   if (et.type != NT_invtype)                            \
17601     {                                                   \
17602       inst.error = NULL;                                \
17603       return (neon_cvt_flavour_##C);                    \
17604     }
17605
17606   struct neon_type_el et;
17607   unsigned whole_reg = (rs == NS_FFI || rs == NS_FD || rs == NS_DF
17608                         || rs == NS_FF) ? N_VFP : 0;
17609   /* The instruction versions which take an immediate take one register
17610      argument, which is extended to the width of the full register. Thus the
17611      "source" and "destination" registers must have the same width.  Hack that
17612      here by making the size equal to the key (wider, in this case) operand.  */
17613   unsigned key = (rs == NS_QQI || rs == NS_DDI || rs == NS_FFI) ? N_KEY : 0;
17614
17615   CVT_FLAVOUR_VAR;
17616
17617   return neon_cvt_flavour_invalid;
17618 #undef CVT_VAR
17619 }
17620
17621 enum neon_cvt_mode
17622 {
17623   neon_cvt_mode_a,
17624   neon_cvt_mode_n,
17625   neon_cvt_mode_p,
17626   neon_cvt_mode_m,
17627   neon_cvt_mode_z,
17628   neon_cvt_mode_x,
17629   neon_cvt_mode_r
17630 };
17631
17632 /* Neon-syntax VFP conversions.  */
17633
17634 static void
17635 do_vfp_nsyn_cvt (enum neon_shape rs, enum neon_cvt_flavour flavour)
17636 {
17637   const char *opname = 0;
17638
17639   if (rs == NS_DDI || rs == NS_QQI || rs == NS_FFI
17640       || rs == NS_FHI || rs == NS_HFI)
17641     {
17642       /* Conversions with immediate bitshift.  */
17643       const char *enc[] =
17644         {
17645 #define CVT_VAR(C,A,B,R,BSN,CN,ZN) BSN,
17646           CVT_FLAVOUR_VAR
17647           NULL
17648 #undef CVT_VAR
17649         };
17650
17651       if (flavour < (int) ARRAY_SIZE (enc))
17652         {
17653           opname = enc[flavour];
17654           constraint (inst.operands[0].reg != inst.operands[1].reg,
17655                       _("operands 0 and 1 must be the same register"));
17656           inst.operands[1] = inst.operands[2];
17657           memset (&inst.operands[2], '\0', sizeof (inst.operands[2]));
17658         }
17659     }
17660   else
17661     {
17662       /* Conversions without bitshift.  */
17663       const char *enc[] =
17664         {
17665 #define CVT_VAR(C,A,B,R,BSN,CN,ZN) CN,
17666           CVT_FLAVOUR_VAR
17667           NULL
17668 #undef CVT_VAR
17669         };
17670
17671       if (flavour < (int) ARRAY_SIZE (enc))
17672         opname = enc[flavour];
17673     }
17674
17675   if (opname)
17676     do_vfp_nsyn_opcode (opname);
17677
17678   /* ARMv8.2 fp16 VCVT instruction.  */
17679   if (flavour == neon_cvt_flavour_s32_f16
17680       || flavour == neon_cvt_flavour_u32_f16
17681       || flavour == neon_cvt_flavour_f16_u32
17682       || flavour == neon_cvt_flavour_f16_s32)
17683     do_scalar_fp16_v82_encode ();
17684 }
17685
17686 static void
17687 do_vfp_nsyn_cvtz (void)
17688 {
17689   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_FH, NS_FF, NS_FD, NS_NULL);
17690   enum neon_cvt_flavour flavour = get_neon_cvt_flavour (rs);
17691   const char *enc[] =
17692     {
17693 #define CVT_VAR(C,A,B,R,BSN,CN,ZN) ZN,
17694       CVT_FLAVOUR_VAR
17695       NULL
17696 #undef CVT_VAR
17697     };
17698
17699   if (flavour < (int) ARRAY_SIZE (enc) && enc[flavour])
17700     do_vfp_nsyn_opcode (enc[flavour]);
17701 }
17702
17703 static void
17704 do_vfp_nsyn_cvt_fpv8 (enum neon_cvt_flavour flavour,
17705                       enum neon_cvt_mode mode)
17706 {
17707   int sz, op;
17708   int rm;
17709
17710   /* Targets like FPv5-SP-D16 don't support FP v8 instructions with
17711      D register operands.  */
17712   if (flavour == neon_cvt_flavour_s32_f64
17713       || flavour == neon_cvt_flavour_u32_f64)
17714     constraint (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, fpu_vfp_ext_armv8),
17715                 _(BAD_FPU));
17716
17717   if (flavour == neon_cvt_flavour_s32_f16
17718       || flavour == neon_cvt_flavour_u32_f16)
17719     constraint (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_fp16),
17720                 _(BAD_FP16));
17721
17722   set_pred_insn_type (OUTSIDE_PRED_INSN);
17723
17724   switch (flavour)
17725     {
17726     case neon_cvt_flavour_s32_f64:
17727       sz = 1;
17728       op = 1;
17729       break;
17730     case neon_cvt_flavour_s32_f32:
17731       sz = 0;
17732       op = 1;
17733       break;
17734     case neon_cvt_flavour_s32_f16:
17735       sz = 0;
17736       op = 1;
17737       break;
17738     case neon_cvt_flavour_u32_f64:
17739       sz = 1;
17740       op = 0;
17741       break;
17742     case neon_cvt_flavour_u32_f32:
17743       sz = 0;
17744       op = 0;
17745       break;
17746     case neon_cvt_flavour_u32_f16:
17747       sz = 0;
17748       op = 0;
17749       break;
17750     default:
17751       first_error (_("invalid instruction shape"));
17752       return;
17753     }
17754
17755   switch (mode)
17756     {
17757     case neon_cvt_mode_a: rm = 0; break;
17758     case neon_cvt_mode_n: rm = 1; break;
17759     case neon_cvt_mode_p: rm = 2; break;
17760     case neon_cvt_mode_m: rm = 3; break;
17761     default: first_error (_("invalid rounding mode")); return;
17762     }
17763
17764   NEON_ENCODE (FPV8, inst);
17765   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[0].reg, VFP_REG_Sd);
17766   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[1].reg, sz == 1 ? VFP_REG_Dm : VFP_REG_Sm);
17767   inst.instruction |= sz << 8;
17768
17769   /* ARMv8.2 fp16 VCVT instruction.  */
17770   if (flavour == neon_cvt_flavour_s32_f16
17771       ||flavour == neon_cvt_flavour_u32_f16)
17772     do_scalar_fp16_v82_encode ();
17773   inst.instruction |= op << 7;
17774   inst.instruction |= rm << 16;
17775   inst.instruction |= 0xf0000000;
17776   inst.is_neon = TRUE;
17777 }
17778
17779 static void
17780 do_neon_cvt_1 (enum neon_cvt_mode mode)
17781 {
17782   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DDI, NS_QQI, NS_FFI, NS_DD, NS_QQ,
17783                                           NS_FD, NS_DF, NS_FF, NS_QD, NS_DQ,
17784                                           NS_FH, NS_HF, NS_FHI, NS_HFI,
17785                                           NS_NULL);
17786   enum neon_cvt_flavour flavour = get_neon_cvt_flavour (rs);
17787
17788   if (flavour == neon_cvt_flavour_invalid)
17789     return;
17790
17791   /* PR11109: Handle round-to-zero for VCVT conversions.  */
17792   if (mode == neon_cvt_mode_z
17793       && ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, fpu_arch_vfp_v2)
17794       && (flavour == neon_cvt_flavour_s16_f16
17795           || flavour == neon_cvt_flavour_u16_f16
17796           || flavour == neon_cvt_flavour_s32_f32
17797           || flavour == neon_cvt_flavour_u32_f32
17798           || flavour == neon_cvt_flavour_s32_f64
17799           || flavour == neon_cvt_flavour_u32_f64)
17800       && (rs == NS_FD || rs == NS_FF))
17801     {
17802       do_vfp_nsyn_cvtz ();
17803       return;
17804     }
17805
17806   /* ARMv8.2 fp16 VCVT conversions.  */
17807   if (mode == neon_cvt_mode_z
17808       && ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_fp16)
17809       && (flavour == neon_cvt_flavour_s32_f16
17810           || flavour == neon_cvt_flavour_u32_f16)
17811       && (rs == NS_FH))
17812     {
17813       do_vfp_nsyn_cvtz ();
17814       do_scalar_fp16_v82_encode ();
17815       return;
17816     }
17817
17818   /* VFP rather than Neon conversions.  */
17819   if (flavour >= neon_cvt_flavour_first_fp)
17820     {
17821       if (mode == neon_cvt_mode_x || mode == neon_cvt_mode_z)
17822         do_vfp_nsyn_cvt (rs, flavour);
17823       else
17824         do_vfp_nsyn_cvt_fpv8 (flavour, mode);
17825
17826       return;
17827     }
17828
17829   switch (rs)
17830     {
17831     case NS_QQI:
17832       if (mode == neon_cvt_mode_z
17833           && (flavour == neon_cvt_flavour_f16_s16
17834               || flavour == neon_cvt_flavour_f16_u16
17835               || flavour == neon_cvt_flavour_s16_f16
17836               || flavour == neon_cvt_flavour_u16_f16
17837               || flavour == neon_cvt_flavour_f32_u32
17838               || flavour == neon_cvt_flavour_f32_s32
17839               || flavour == neon_cvt_flavour_s32_f32
17840               || flavour == neon_cvt_flavour_u32_f32))
17841         {
17842           if (check_simd_pred_availability (1, NEON_CHECK_CC | NEON_CHECK_ARCH))
17843             return;
17844         }
17845       else if (mode == neon_cvt_mode_n)
17846         {
17847           /* We are dealing with vcvt with the 'ne' condition.  */
17848           inst.cond = 0x1;
17849           inst.instruction = N_MNEM_vcvt;
17850           do_neon_cvt_1 (neon_cvt_mode_z);
17851           return;
17852         }
17853       /* fall through.  */
17854     case NS_DDI:
17855       {
17856         unsigned immbits;
17857         unsigned enctab[] = {0x0000100, 0x1000100, 0x0, 0x1000000,
17858                              0x0000100, 0x1000100, 0x0, 0x1000000};
17859
17860         if ((rs != NS_QQI || !ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, mve_fp_ext))
17861             && vfp_or_neon_is_neon (NEON_CHECK_CC | NEON_CHECK_ARCH) == FAIL)
17862             return;
17863
17864         if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, mve_fp_ext))
17865           {
17866             constraint (inst.operands[2].present && inst.operands[2].imm == 0,
17867                         _("immediate value out of range"));
17868             switch (flavour)
17869               {
17870                 case neon_cvt_flavour_f16_s16:
17871                 case neon_cvt_flavour_f16_u16:
17872                 case neon_cvt_flavour_s16_f16:
17873                 case neon_cvt_flavour_u16_f16:
17874                   constraint (inst.operands[2].imm > 16,
17875                               _("immediate value out of range"));
17876                   break;
17877                 case neon_cvt_flavour_f32_u32:
17878                 case neon_cvt_flavour_f32_s32:
17879                 case neon_cvt_flavour_s32_f32:
17880                 case neon_cvt_flavour_u32_f32:
17881                   constraint (inst.operands[2].imm > 32,
17882                               _("immediate value out of range"));
17883                   break;
17884                 default:
17885                   inst.error = BAD_FPU;
17886                   return;
17887               }
17888           }
17889
17890         /* Fixed-point conversion with #0 immediate is encoded as an
17891            integer conversion.  */
17892         if (inst.operands[2].present && inst.operands[2].imm == 0)
17893           goto int_encode;
17894         NEON_ENCODE (IMMED, inst);
17895         if (flavour != neon_cvt_flavour_invalid)
17896           inst.instruction |= enctab[flavour];
17897         inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
17898         inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
17899         inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg);
17900         inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 5;
17901         inst.instruction |= neon_quad (rs) << 6;
17902         inst.instruction |= 1 << 21;
17903         if (flavour < neon_cvt_flavour_s16_f16)
17904           {
17905             inst.instruction |= 1 << 21;
17906             immbits = 32 - inst.operands[2].imm;
17907             inst.instruction |= immbits << 16;
17908           }
17909         else
17910           {
17911             inst.instruction |= 3 << 20;
17912             immbits = 16 - inst.operands[2].imm;
17913             inst.instruction |= immbits << 16;
17914             inst.instruction &= ~(1 << 9);
17915           }
17916
17917         neon_dp_fixup (&inst);
17918       }
17919       break;
17920
17921     case NS_QQ:
17922       if ((mode == neon_cvt_mode_a || mode == neon_cvt_mode_n
17923            || mode == neon_cvt_mode_m || mode == neon_cvt_mode_p)
17924           && (flavour == neon_cvt_flavour_s16_f16
17925               || flavour == neon_cvt_flavour_u16_f16
17926               || flavour == neon_cvt_flavour_s32_f32
17927               || flavour == neon_cvt_flavour_u32_f32))
17928         {
17929           if (check_simd_pred_availability (1,
17930                                             NEON_CHECK_CC | NEON_CHECK_ARCH8))
17931             return;
17932         }
17933       else if (mode == neon_cvt_mode_z
17934                && (flavour == neon_cvt_flavour_f16_s16
17935                    || flavour == neon_cvt_flavour_f16_u16
17936                    || flavour == neon_cvt_flavour_s16_f16
17937                    || flavour == neon_cvt_flavour_u16_f16
17938                    || flavour == neon_cvt_flavour_f32_u32
17939                    || flavour == neon_cvt_flavour_f32_s32
17940                    || flavour == neon_cvt_flavour_s32_f32
17941                    || flavour == neon_cvt_flavour_u32_f32))
17942         {
17943           if (check_simd_pred_availability (1,
17944                                             NEON_CHECK_CC | NEON_CHECK_ARCH))
17945             return;
17946         }
17947       /* fall through.  */
17948     case NS_DD:
17949       if (mode != neon_cvt_mode_x && mode != neon_cvt_mode_z)
17950         {
17951
17952           NEON_ENCODE (FLOAT, inst);
17953           if (check_simd_pred_availability (1,
17954                                             NEON_CHECK_CC | NEON_CHECK_ARCH8))
17955             return;
17956
17957           inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
17958           inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
17959           inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg);
17960           inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 5;
17961           inst.instruction |= neon_quad (rs) << 6;
17962           inst.instruction |= (flavour == neon_cvt_flavour_u16_f16
17963                                || flavour == neon_cvt_flavour_u32_f32) << 7;
17964           inst.instruction |= mode << 8;
17965           if (flavour == neon_cvt_flavour_u16_f16
17966               || flavour == neon_cvt_flavour_s16_f16)
17967             /* Mask off the original size bits and reencode them.  */
17968             inst.instruction = ((inst.instruction & 0xfff3ffff) | (1 << 18));
17969
17970           if (thumb_mode)
17971             inst.instruction |= 0xfc000000;
17972           else
17973             inst.instruction |= 0xf0000000;
17974         }
17975       else
17976         {
17977     int_encode:
17978           {
17979             unsigned enctab[] = { 0x100, 0x180, 0x0, 0x080,
17980                                   0x100, 0x180, 0x0, 0x080};
17981
17982             NEON_ENCODE (INTEGER, inst);
17983
17984           if (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, mve_fp_ext))
17985             {
17986               if (vfp_or_neon_is_neon (NEON_CHECK_CC | NEON_CHECK_ARCH) == FAIL)
17987                 return;
17988             }
17989
17990             if (flavour != neon_cvt_flavour_invalid)
17991               inst.instruction |= enctab[flavour];
17992
17993             inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
17994             inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
17995             inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg);
17996             inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 5;
17997             inst.instruction |= neon_quad (rs) << 6;
17998             if (flavour >= neon_cvt_flavour_s16_f16
17999                 && flavour <= neon_cvt_flavour_f16_u16)
18000               /* Half precision.  */
18001               inst.instruction |= 1 << 18;
18002             else
18003               inst.instruction |= 2 << 18;
18004
18005             neon_dp_fixup (&inst);
18006           }
18007         }
18008       break;
18009
18010     /* Half-precision conversions for Advanced SIMD -- neon.  */
18011     case NS_QD:
18012     case NS_DQ:
18013       if (vfp_or_neon_is_neon (NEON_CHECK_CC | NEON_CHECK_ARCH) == FAIL)
18014         return;
18015
18016       if ((rs == NS_DQ)
18017           && (inst.vectype.el[0].size != 16 || inst.vectype.el[1].size != 32))
18018           {
18019             as_bad (_("operand size must match register width"));
18020             break;
18021           }
18022
18023       if ((rs == NS_QD)
18024           && ((inst.vectype.el[0].size != 32 || inst.vectype.el[1].size != 16)))
18025           {
18026             as_bad (_("operand size must match register width"));
18027             break;
18028           }
18029
18030       if (rs == NS_DQ)
18031         inst.instruction = 0x3b60600;
18032       else
18033         inst.instruction = 0x3b60700;
18034
18035       inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
18036       inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
18037       inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg);
18038       inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 5;
18039       neon_dp_fixup (&inst);
18040       break;
18041
18042     default:
18043       /* Some VFP conversions go here (s32 <-> f32, u32 <-> f32).  */
18044       if (mode == neon_cvt_mode_x || mode == neon_cvt_mode_z)
18045         do_vfp_nsyn_cvt (rs, flavour);
18046       else
18047         do_vfp_nsyn_cvt_fpv8 (flavour, mode);
18048     }
18049 }
18050
18051 static void
18052 do_neon_cvtr (void)
18053 {
18054   do_neon_cvt_1 (neon_cvt_mode_x);
18055 }
18056
18057 static void
18058 do_neon_cvt (void)
18059 {
18060   do_neon_cvt_1 (neon_cvt_mode_z);
18061 }
18062
18063 static void
18064 do_neon_cvta (void)
18065 {
18066   do_neon_cvt_1 (neon_cvt_mode_a);
18067 }
18068
18069 static void
18070 do_neon_cvtn (void)
18071 {
18072   do_neon_cvt_1 (neon_cvt_mode_n);
18073 }
18074
18075 static void
18076 do_neon_cvtp (void)
18077 {
18078   do_neon_cvt_1 (neon_cvt_mode_p);
18079 }
18080
18081 static void
18082 do_neon_cvtm (void)
18083 {
18084   do_neon_cvt_1 (neon_cvt_mode_m);
18085 }
18086
18087 static void
18088 do_neon_cvttb_2 (bfd_boolean t, bfd_boolean to, bfd_boolean is_double)
18089 {
18090   if (is_double)
18091     mark_feature_used (&fpu_vfp_ext_armv8);
18092
18093   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[0].reg,
18094                       (is_double && !to) ? VFP_REG_Dd : VFP_REG_Sd);
18095   encode_arm_vfp_reg (inst.operands[1].reg,
18096                       (is_double && to) ? VFP_REG_Dm : VFP_REG_Sm);
18097   inst.instruction |= to ? 0x10000 : 0;
18098   inst.instruction |= t ? 0x80 : 0;
18099   inst.instruction |= is_double ? 0x100 : 0;
18100   do_vfp_cond_or_thumb ();
18101 }
18102
18103 static void
18104 do_neon_cvttb_1 (bfd_boolean t)
18105 {
18106   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_HF, NS_HD, NS_FH, NS_FF, NS_FD,
18107                                           NS_DF, NS_DH, NS_QQ, NS_QQI, NS_NULL);
18108
18109   if (rs == NS_NULL)
18110     return;
18111   else if (rs == NS_QQ || rs == NS_QQI)
18112     {
18113       int single_to_half = 0;
18114       if (check_simd_pred_availability (1, NEON_CHECK_ARCH))
18115         return;
18116
18117       enum neon_cvt_flavour flavour = get_neon_cvt_flavour (rs);
18118
18119       if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, mve_ext)
18120           && (flavour ==  neon_cvt_flavour_u16_f16
18121               || flavour ==  neon_cvt_flavour_s16_f16
18122               || flavour ==  neon_cvt_flavour_f16_s16
18123               || flavour ==  neon_cvt_flavour_f16_u16
18124               || flavour ==  neon_cvt_flavour_u32_f32
18125               || flavour ==  neon_cvt_flavour_s32_f32
18126               || flavour ==  neon_cvt_flavour_f32_s32
18127               || flavour ==  neon_cvt_flavour_f32_u32))
18128         {
18129           inst.cond = 0xf;
18130           inst.instruction = N_MNEM_vcvt;
18131           set_pred_insn_type (INSIDE_VPT_INSN);
18132           do_neon_cvt_1 (neon_cvt_mode_z);
18133           return;
18134         }
18135       else if (rs == NS_QQ && flavour == neon_cvt_flavour_f32_f16)
18136         single_to_half = 1;
18137       else if (rs == NS_QQ && flavour != neon_cvt_flavour_f16_f32)
18138         {
18139           first_error (BAD_FPU);
18140           return;
18141         }
18142
18143       inst.instruction = 0xee3f0e01;
18144       inst.instruction |= single_to_half << 28;
18145       inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
18146       inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 13;
18147       inst.instruction |= t << 12;
18148       inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 5;
18149       inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg) << 1;
18150       inst.is_neon = 1;
18151     }
18152   else if (neon_check_type (2, rs, N_F16, N_F32 | N_VFP).type != NT_invtype)
18153     {
18154       inst.error = NULL;
18155       do_neon_cvttb_2 (t, /*to=*/TRUE, /*is_double=*/FALSE);
18156     }
18157   else if (neon_check_type (2, rs, N_F32 | N_VFP, N_F16).type != NT_invtype)
18158     {
18159       inst.error = NULL;
18160       do_neon_cvttb_2 (t, /*to=*/FALSE, /*is_double=*/FALSE);
18161     }
18162   else if (neon_check_type (2, rs, N_F16, N_F64 | N_VFP).type != NT_invtype)
18163     {
18164       /* The VCVTB and VCVTT instructions with D-register operands
18165          don't work for SP only targets.  */
18166       constraint (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, fpu_vfp_ext_armv8),
18167                   _(BAD_FPU));
18168
18169       inst.error = NULL;
18170       do_neon_cvttb_2 (t, /*to=*/TRUE, /*is_double=*/TRUE);
18171     }
18172   else if (neon_check_type (2, rs, N_F64 | N_VFP, N_F16).type != NT_invtype)
18173     {
18174       /* The VCVTB and VCVTT instructions with D-register operands
18175          don't work for SP only targets.  */
18176       constraint (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, fpu_vfp_ext_armv8),
18177                   _(BAD_FPU));
18178
18179       inst.error = NULL;
18180       do_neon_cvttb_2 (t, /*to=*/FALSE, /*is_double=*/TRUE);
18181     }
18182   else
18183     return;
18184 }
18185
18186 static void
18187 do_neon_cvtb (void)
18188 {
18189   do_neon_cvttb_1 (FALSE);
18190 }
18191
18192
18193 static void
18194 do_neon_cvtt (void)
18195 {
18196   do_neon_cvttb_1 (TRUE);
18197 }
18198
18199 static void
18200 neon_move_immediate (void)
18201 {
18202   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DI, NS_QI, NS_NULL);
18203   struct neon_type_el et = neon_check_type (2, rs,
18204     N_I8 | N_I16 | N_I32 | N_I64 | N_F32 | N_KEY, N_EQK);
18205   unsigned immlo, immhi = 0, immbits;
18206   int op, cmode, float_p;
18207
18208   constraint (et.type == NT_invtype,
18209               _("operand size must be specified for immediate VMOV"));
18210
18211   /* We start out as an MVN instruction if OP = 1, MOV otherwise.  */
18212   op = (inst.instruction & (1 << 5)) != 0;
18213
18214   immlo = inst.operands[1].imm;
18215   if (inst.operands[1].regisimm)
18216     immhi = inst.operands[1].reg;
18217
18218   constraint (et.size < 32 && (immlo & ~((1 << et.size) - 1)) != 0,
18219               _("immediate has bits set outside the operand size"));
18220
18221   float_p = inst.operands[1].immisfloat;
18222
18223   if ((cmode = neon_cmode_for_move_imm (immlo, immhi, float_p, &immbits, &op,
18224                                         et.size, et.type)) == FAIL)
18225     {
18226       /* Invert relevant bits only.  */
18227       neon_invert_size (&immlo, &immhi, et.size);
18228       /* Flip from VMOV/VMVN to VMVN/VMOV. Some immediate types are unavailable
18229          with one or the other; those cases are caught by
18230          neon_cmode_for_move_imm.  */
18231       op = !op;
18232       if ((cmode = neon_cmode_for_move_imm (immlo, immhi, float_p, &immbits,
18233                                             &op, et.size, et.type)) == FAIL)
18234         {
18235           first_error (_("immediate out of range"));
18236           return;
18237         }
18238     }
18239
18240   inst.instruction &= ~(1 << 5);
18241   inst.instruction |= op << 5;
18242
18243   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
18244   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
18245   inst.instruction |= neon_quad (rs) << 6;
18246   inst.instruction |= cmode << 8;
18247
18248   neon_write_immbits (immbits);
18249 }
18250
18251 static void
18252 do_neon_mvn (void)
18253 {
18254   if (inst.operands[1].isreg)
18255     {
18256       enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DD, NS_QQ, NS_NULL);
18257
18258       NEON_ENCODE (INTEGER, inst);
18259       inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
18260       inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
18261       inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg);
18262       inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 5;
18263       inst.instruction |= neon_quad (rs) << 6;
18264     }
18265   else
18266     {
18267       NEON_ENCODE (IMMED, inst);
18268       neon_move_immediate ();
18269     }
18270
18271   neon_dp_fixup (&inst);
18272 }
18273
18274 /* Encode instructions of form:
18275
18276   |28/24|23|22|21 20|19 16|15 12|11    8|7|6|5|4|3  0|
18277   |  U  |x |D |size | Rn  | Rd  |x x x x|N|x|M|x| Rm |  */
18278
18279 static void
18280 neon_mixed_length (struct neon_type_el et, unsigned size)
18281 {
18282   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
18283   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
18284   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg) << 16;
18285   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 7;
18286   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[2].reg);
18287   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[2].reg) << 5;
18288   inst.instruction |= (et.type == NT_unsigned) << 24;
18289   inst.instruction |= neon_logbits (size) << 20;
18290
18291   neon_dp_fixup (&inst);
18292 }
18293
18294 static void
18295 do_neon_dyadic_long (void)
18296 {
18297   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_QDD, NS_QQQ, NS_QQR, NS_NULL);
18298   if (rs == NS_QDD)
18299     {
18300       if (vfp_or_neon_is_neon (NEON_CHECK_ARCH | NEON_CHECK_CC) == FAIL)
18301         return;
18302
18303       NEON_ENCODE (INTEGER, inst);
18304       /* FIXME: Type checking for lengthening op.  */
18305       struct neon_type_el et = neon_check_type (3, NS_QDD,
18306         N_EQK | N_DBL, N_EQK, N_SU_32 | N_KEY);
18307       neon_mixed_length (et, et.size);
18308     }
18309   else if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, mve_ext)
18310            && (inst.cond == 0xf || inst.cond == 0x10))
18311     {
18312       /* If parsing for MVE, vaddl/vsubl/vabdl{e,t} can only be vadd/vsub/vabd
18313          in an IT block with le/lt conditions.  */
18314
18315       if (inst.cond == 0xf)
18316         inst.cond = 0xb;
18317       else if (inst.cond == 0x10)
18318         inst.cond = 0xd;
18319
18320       inst.pred_insn_type = INSIDE_IT_INSN;
18321
18322       if (inst.instruction == N_MNEM_vaddl)
18323         {
18324           inst.instruction = N_MNEM_vadd;
18325           do_neon_addsub_if_i ();
18326         }
18327       else if (inst.instruction == N_MNEM_vsubl)
18328         {
18329           inst.instruction = N_MNEM_vsub;
18330           do_neon_addsub_if_i ();
18331         }
18332       else if (inst.instruction == N_MNEM_vabdl)
18333         {
18334           inst.instruction = N_MNEM_vabd;
18335           do_neon_dyadic_if_su ();
18336         }
18337     }
18338   else
18339     first_error (BAD_FPU);
18340 }
18341
18342 static void
18343 do_neon_abal (void)
18344 {
18345   struct neon_type_el et = neon_check_type (3, NS_QDD,
18346     N_EQK | N_INT | N_DBL, N_EQK, N_SU_32 | N_KEY);
18347   neon_mixed_length (et, et.size);
18348 }
18349
18350 static void
18351 neon_mac_reg_scalar_long (unsigned regtypes, unsigned scalartypes)
18352 {
18353   if (inst.operands[2].isscalar)
18354     {
18355       struct neon_type_el et = neon_check_type (3, NS_QDS,
18356         N_EQK | N_DBL, N_EQK, regtypes | N_KEY);
18357       NEON_ENCODE (SCALAR, inst);
18358       neon_mul_mac (et, et.type == NT_unsigned);
18359     }
18360   else
18361     {
18362       struct neon_type_el et = neon_check_type (3, NS_QDD,
18363         N_EQK | N_DBL, N_EQK, scalartypes | N_KEY);
18364       NEON_ENCODE (INTEGER, inst);
18365       neon_mixed_length (et, et.size);
18366     }
18367 }
18368
18369 static void
18370 do_neon_mac_maybe_scalar_long (void)
18371 {
18372   neon_mac_reg_scalar_long (N_S16 | N_S32 | N_U16 | N_U32, N_SU_32);
18373 }
18374
18375 /* Like neon_scalar_for_mul, this function generate Rm encoding from GAS's
18376    internal SCALAR.  QUAD_P is 1 if it's for Q format, otherwise it's 0.  */
18377
18378 static unsigned
18379 neon_scalar_for_fmac_fp16_long (unsigned scalar, unsigned quad_p)
18380 {
18381   unsigned regno = NEON_SCALAR_REG (scalar);
18382   unsigned elno = NEON_SCALAR_INDEX (scalar);
18383
18384   if (quad_p)
18385     {
18386       if (regno > 7 || elno > 3)
18387         goto bad_scalar;
18388
18389       return ((regno & 0x7)
18390               | ((elno & 0x1) << 3)
18391               | (((elno >> 1) & 0x1) << 5));
18392     }
18393   else
18394     {
18395       if (regno > 15 || elno > 1)
18396         goto bad_scalar;
18397
18398       return (((regno & 0x1) << 5)
18399               | ((regno >> 1) & 0x7)
18400               | ((elno & 0x1) << 3));
18401     }
18402
18403 bad_scalar:
18404   first_error (_("scalar out of range for multiply instruction"));
18405   return 0;
18406 }
18407
18408 static void
18409 do_neon_fmac_maybe_scalar_long (int subtype)
18410 {
18411   enum neon_shape rs;
18412   int high8;
18413   /* NOTE: vfmal/vfmsl use slightly different NEON three-same encoding.  'size"
18414      field (bits[21:20]) has different meaning.  For scalar index variant, it's
18415      used to differentiate add and subtract, otherwise it's with fixed value
18416      0x2.  */
18417   int size = -1;
18418
18419   if (inst.cond != COND_ALWAYS)
18420     as_warn (_("vfmal/vfmsl with FP16 type cannot be conditional, the "
18421                "behaviour is UNPREDICTABLE"));
18422
18423   constraint (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_fp16_fml),
18424               _(BAD_FP16));
18425
18426   constraint (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, fpu_neon_ext_armv8),
18427               _(BAD_FPU));
18428
18429   /* vfmal/vfmsl are in three-same D/Q register format or the third operand can
18430      be a scalar index register.  */
18431   if (inst.operands[2].isscalar)
18432     {
18433       high8 = 0xfe000000;
18434       if (subtype)
18435         size = 16;
18436       rs = neon_select_shape (NS_DHS, NS_QDS, NS_NULL);
18437     }
18438   else
18439     {
18440       high8 = 0xfc000000;
18441       size = 32;
18442       if (subtype)
18443         inst.instruction |= (0x1 << 23);
18444       rs = neon_select_shape (NS_DHH, NS_QDD, NS_NULL);
18445     }
18446
18447   neon_check_type (3, rs, N_EQK, N_EQK, N_KEY | N_F16);
18448
18449   /* "opcode" from template has included "ubit", so simply pass 0 here.  Also,
18450      the "S" bit in size field has been reused to differentiate vfmal and vfmsl,
18451      so we simply pass -1 as size.  */
18452   unsigned quad_p = (rs == NS_QDD || rs == NS_QDS);
18453   neon_three_same (quad_p, 0, size);
18454
18455   /* Undo neon_dp_fixup.  Redo the high eight bits.  */
18456   inst.instruction &= 0x00ffffff;
18457   inst.instruction |= high8;
18458
18459 #define LOW1(R) ((R) & 0x1)
18460 #define HI4(R) (((R) >> 1) & 0xf)
18461   /* Unlike usually NEON three-same, encoding for Vn and Vm will depend on
18462      whether the instruction is in Q form and whether Vm is a scalar indexed
18463      operand.  */
18464   if (inst.operands[2].isscalar)
18465     {
18466       unsigned rm
18467         = neon_scalar_for_fmac_fp16_long (inst.operands[2].reg, quad_p);
18468       inst.instruction &= 0xffffffd0;
18469       inst.instruction |= rm;
18470
18471       if (!quad_p)
18472         {
18473           /* Redo Rn as well.  */
18474           inst.instruction &= 0xfff0ff7f;
18475           inst.instruction |= HI4 (inst.operands[1].reg) << 16;
18476           inst.instruction |= LOW1 (inst.operands[1].reg) << 7;
18477         }
18478     }
18479   else if (!quad_p)
18480     {
18481       /* Redo Rn and Rm.  */
18482       inst.instruction &= 0xfff0ff50;
18483       inst.instruction |= HI4 (inst.operands[1].reg) << 16;
18484       inst.instruction |= LOW1 (inst.operands[1].reg) << 7;
18485       inst.instruction |= HI4 (inst.operands[2].reg);
18486       inst.instruction |= LOW1 (inst.operands[2].reg) << 5;
18487     }
18488 }
18489
18490 static void
18491 do_neon_vfmal (void)
18492 {
18493   return do_neon_fmac_maybe_scalar_long (0);
18494 }
18495
18496 static void
18497 do_neon_vfmsl (void)
18498 {
18499   return do_neon_fmac_maybe_scalar_long (1);
18500 }
18501
18502 static void
18503 do_neon_dyadic_wide (void)
18504 {
18505   struct neon_type_el et = neon_check_type (3, NS_QQD,
18506     N_EQK | N_DBL, N_EQK | N_DBL, N_SU_32 | N_KEY);
18507   neon_mixed_length (et, et.size);
18508 }
18509
18510 static void
18511 do_neon_dyadic_narrow (void)
18512 {
18513   struct neon_type_el et = neon_check_type (3, NS_QDD,
18514     N_EQK | N_DBL, N_EQK, N_I16 | N_I32 | N_I64 | N_KEY);
18515   /* Operand sign is unimportant, and the U bit is part of the opcode,
18516      so force the operand type to integer.  */
18517   et.type = NT_integer;
18518   neon_mixed_length (et, et.size / 2);
18519 }
18520
18521 static void
18522 do_neon_mul_sat_scalar_long (void)
18523 {
18524   neon_mac_reg_scalar_long (N_S16 | N_S32, N_S16 | N_S32);
18525 }
18526
18527 static void
18528 do_neon_vmull (void)
18529 {
18530   if (inst.operands[2].isscalar)
18531     do_neon_mac_maybe_scalar_long ();
18532   else
18533     {
18534       struct neon_type_el et = neon_check_type (3, NS_QDD,
18535         N_EQK | N_DBL, N_EQK, N_SU_32 | N_P8 | N_P64 | N_KEY);
18536
18537       if (et.type == NT_poly)
18538         NEON_ENCODE (POLY, inst);
18539       else
18540         NEON_ENCODE (INTEGER, inst);
18541
18542       /* For polynomial encoding the U bit must be zero, and the size must
18543          be 8 (encoded as 0b00) or, on ARMv8 or later 64 (encoded, non
18544          obviously, as 0b10).  */
18545       if (et.size == 64)
18546         {
18547           /* Check we're on the correct architecture.  */
18548           if (!mark_feature_used (&fpu_crypto_ext_armv8))
18549             inst.error =
18550               _("Instruction form not available on this architecture.");
18551
18552           et.size = 32;
18553         }
18554
18555       neon_mixed_length (et, et.size);
18556     }
18557 }
18558
18559 static void
18560 do_neon_ext (void)
18561 {
18562   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DDDI, NS_QQQI, NS_NULL);
18563   struct neon_type_el et = neon_check_type (3, rs,
18564     N_EQK, N_EQK, N_8 | N_16 | N_32 | N_64 | N_KEY);
18565   unsigned imm = (inst.operands[3].imm * et.size) / 8;
18566
18567   constraint (imm >= (unsigned) (neon_quad (rs) ? 16 : 8),
18568               _("shift out of range"));
18569   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
18570   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
18571   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg) << 16;
18572   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 7;
18573   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[2].reg);
18574   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[2].reg) << 5;
18575   inst.instruction |= neon_quad (rs) << 6;
18576   inst.instruction |= imm << 8;
18577
18578   neon_dp_fixup (&inst);
18579 }
18580
18581 static void
18582 do_neon_rev (void)
18583 {
18584   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DD, NS_QQ, NS_NULL);
18585   struct neon_type_el et = neon_check_type (2, rs,
18586     N_EQK, N_8 | N_16 | N_32 | N_KEY);
18587   unsigned op = (inst.instruction >> 7) & 3;
18588   /* N (width of reversed regions) is encoded as part of the bitmask. We
18589      extract it here to check the elements to be reversed are smaller.
18590      Otherwise we'd get a reserved instruction.  */
18591   unsigned elsize = (op == 2) ? 16 : (op == 1) ? 32 : (op == 0) ? 64 : 0;
18592   gas_assert (elsize != 0);
18593   constraint (et.size >= elsize,
18594               _("elements must be smaller than reversal region"));
18595   neon_two_same (neon_quad (rs), 1, et.size);
18596 }
18597
18598 static void
18599 do_neon_dup (void)
18600 {
18601   if (inst.operands[1].isscalar)
18602     {
18603       constraint (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, fpu_neon_ext_v1),
18604                   BAD_FPU);
18605       enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DS, NS_QS, NS_NULL);
18606       struct neon_type_el et = neon_check_type (2, rs,
18607         N_EQK, N_8 | N_16 | N_32 | N_KEY);
18608       unsigned sizebits = et.size >> 3;
18609       unsigned dm = NEON_SCALAR_REG (inst.operands[1].reg);
18610       int logsize = neon_logbits (et.size);
18611       unsigned x = NEON_SCALAR_INDEX (inst.operands[1].reg) << logsize;
18612
18613       if (vfp_or_neon_is_neon (NEON_CHECK_CC) == FAIL)
18614         return;
18615
18616       NEON_ENCODE (SCALAR, inst);
18617       inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
18618       inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
18619       inst.instruction |= LOW4 (dm);
18620       inst.instruction |= HI1 (dm) << 5;
18621       inst.instruction |= neon_quad (rs) << 6;
18622       inst.instruction |= x << 17;
18623       inst.instruction |= sizebits << 16;
18624
18625       neon_dp_fixup (&inst);
18626     }
18627   else
18628     {
18629       enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DR, NS_QR, NS_NULL);
18630       struct neon_type_el et = neon_check_type (2, rs,
18631         N_8 | N_16 | N_32 | N_KEY, N_EQK);
18632       if (rs == NS_QR)
18633         {
18634           if (check_simd_pred_availability (0, NEON_CHECK_ARCH))
18635             return;
18636         }
18637       else
18638         constraint (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, fpu_neon_ext_v1),
18639                     BAD_FPU);
18640
18641       if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, mve_ext))
18642         {
18643           if (inst.operands[1].reg == REG_SP)
18644             as_tsktsk (MVE_BAD_SP);
18645           else if (inst.operands[1].reg == REG_PC)
18646             as_tsktsk (MVE_BAD_PC);
18647         }
18648
18649       /* Duplicate ARM register to lanes of vector.  */
18650       NEON_ENCODE (ARMREG, inst);
18651       switch (et.size)
18652         {
18653         case 8:  inst.instruction |= 0x400000; break;
18654         case 16: inst.instruction |= 0x000020; break;
18655         case 32: inst.instruction |= 0x000000; break;
18656         default: break;
18657         }
18658       inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg) << 12;
18659       inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 16;
18660       inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 7;
18661       inst.instruction |= neon_quad (rs) << 21;
18662       /* The encoding for this instruction is identical for the ARM and Thumb
18663          variants, except for the condition field.  */
18664       do_vfp_cond_or_thumb ();
18665     }
18666 }
18667
18668 static void
18669 do_mve_mov (int toQ)
18670 {
18671   if (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, mve_ext))
18672     return;
18673   if (inst.cond > COND_ALWAYS)
18674     inst.pred_insn_type = MVE_UNPREDICABLE_INSN;
18675
18676   unsigned Rt = 0, Rt2 = 1, Q0 = 2, Q1 = 3;
18677   if (toQ)
18678     {
18679       Q0 = 0;
18680       Q1 = 1;
18681       Rt = 2;
18682       Rt2 = 3;
18683     }
18684
18685   constraint (inst.operands[Q0].reg != inst.operands[Q1].reg + 2,
18686               _("Index one must be [2,3] and index two must be two less than"
18687                 " index one."));
18688   constraint (inst.operands[Rt].reg == inst.operands[Rt2].reg,
18689               _("General purpose registers may not be the same"));
18690   constraint (inst.operands[Rt].reg == REG_SP
18691               || inst.operands[Rt2].reg == REG_SP,
18692               BAD_SP);
18693   constraint (inst.operands[Rt].reg == REG_PC
18694               || inst.operands[Rt2].reg == REG_PC,
18695               BAD_PC);
18696
18697   inst.instruction = 0xec000f00;
18698   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[Q1].reg / 32) << 23;
18699   inst.instruction |= !!toQ << 20;
18700   inst.instruction |= inst.operands[Rt2].reg << 16;
18701   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[Q1].reg / 32) << 13;
18702   inst.instruction |= (inst.operands[Q1].reg % 4) << 4;
18703   inst.instruction |= inst.operands[Rt].reg;
18704 }
18705
18706 static void
18707 do_mve_movn (void)
18708 {
18709   if (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, mve_ext))
18710     return;
18711
18712   if (inst.cond > COND_ALWAYS)
18713     inst.pred_insn_type = INSIDE_VPT_INSN;
18714   else
18715     inst.pred_insn_type = MVE_OUTSIDE_PRED_INSN;
18716
18717   struct neon_type_el et = neon_check_type (2, NS_QQ, N_EQK, N_I16 | N_I32
18718                                             | N_KEY);
18719
18720   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
18721   inst.instruction |= (neon_logbits (et.size) - 1) << 18;
18722   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
18723   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 5;
18724   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg);
18725   inst.is_neon = 1;
18726
18727 }
18728
18729 /* VMOV has particularly many variations. It can be one of:
18730      0. VMOV<c><q> <Qd>, <Qm>
18731      1. VMOV<c><q> <Dd>, <Dm>
18732    (Register operations, which are VORR with Rm = Rn.)
18733      2. VMOV<c><q>.<dt> <Qd>, #<imm>
18734      3. VMOV<c><q>.<dt> <Dd>, #<imm>
18735    (Immediate loads.)
18736      4. VMOV<c><q>.<size> <Dn[x]>, <Rd>
18737    (ARM register to scalar.)
18738      5. VMOV<c><q> <Dm>, <Rd>, <Rn>
18739    (Two ARM registers to vector.)
18740      6. VMOV<c><q>.<dt> <Rd>, <Dn[x]>
18741    (Scalar to ARM register.)
18742      7. VMOV<c><q> <Rd>, <Rn>, <Dm>
18743    (Vector to two ARM registers.)
18744      8. VMOV.F32 <Sd>, <Sm>
18745      9. VMOV.F64 <Dd>, <Dm>
18746    (VFP register moves.)
18747     10. VMOV.F32 <Sd>, #imm
18748     11. VMOV.F64 <Dd>, #imm
18749    (VFP float immediate load.)
18750     12. VMOV <Rd>, <Sm>
18751    (VFP single to ARM reg.)
18752     13. VMOV <Sd>, <Rm>
18753    (ARM reg to VFP single.)
18754     14. VMOV <Rd>, <Re>, <Sn>, <Sm>
18755    (Two ARM regs to two VFP singles.)
18756     15. VMOV <Sd>, <Se>, <Rn>, <Rm>
18757    (Two VFP singles to two ARM regs.)
18758    16. VMOV<c> <Rt>, <Rt2>, <Qd[idx]>, <Qd[idx2]>
18759    17. VMOV<c> <Qd[idx]>, <Qd[idx2]>, <Rt>, <Rt2>
18760    18. VMOV<c>.<dt> <Rt>, <Qn[idx]>
18761    19. VMOV<c>.<dt> <Qd[idx]>, <Rt>
18762
18763    These cases can be disambiguated using neon_select_shape, except cases 1/9
18764    and 3/11 which depend on the operand type too.
18765
18766    All the encoded bits are hardcoded by this function.
18767
18768    Cases 4, 6 may be used with VFPv1 and above (only 32-bit transfers!).
18769    Cases 5, 7 may be used with VFPv2 and above.
18770
18771    FIXME: Some of the checking may be a bit sloppy (in a couple of cases you
18772    can specify a type where it doesn't make sense to, and is ignored).  */
18773
18774 static void
18775 do_neon_mov (void)
18776 {
18777   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_RRSS, NS_SSRR, NS_RRFF, NS_FFRR,
18778                                           NS_DRR, NS_RRD, NS_QQ, NS_DD, NS_QI,
18779                                           NS_DI, NS_SR, NS_RS, NS_FF, NS_FI,
18780                                           NS_RF, NS_FR, NS_HR, NS_RH, NS_HI,
18781                                           NS_NULL);
18782   struct neon_type_el et;
18783   const char *ldconst = 0;
18784
18785   switch (rs)
18786     {
18787     case NS_DD:  /* case 1/9.  */
18788       et = neon_check_type (2, rs, N_EQK, N_F64 | N_KEY);
18789       /* It is not an error here if no type is given.  */
18790       inst.error = NULL;
18791       if (et.type == NT_float && et.size == 64)
18792         {
18793           do_vfp_nsyn_opcode ("fcpyd");
18794           break;
18795         }
18796       /* fall through.  */
18797
18798     case NS_QQ:  /* case 0/1.  */
18799       {
18800         if (check_simd_pred_availability (0, NEON_CHECK_CC | NEON_CHECK_ARCH))
18801           return;
18802         /* The architecture manual I have doesn't explicitly state which
18803            value the U bit should have for register->register moves, but
18804            the equivalent VORR instruction has U = 0, so do that.  */
18805         inst.instruction = 0x0200110;
18806         inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
18807         inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
18808         inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg);
18809         inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 5;
18810         inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg) << 16;
18811         inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 7;
18812         inst.instruction |= neon_quad (rs) << 6;
18813
18814         neon_dp_fixup (&inst);
18815       }
18816       break;
18817
18818     case NS_DI:  /* case 3/11.  */
18819       et = neon_check_type (2, rs, N_EQK, N_F64 | N_KEY);
18820       inst.error = NULL;
18821       if (et.type == NT_float && et.size == 64)
18822         {
18823           /* case 11 (fconstd).  */
18824           ldconst = "fconstd";
18825           goto encode_fconstd;
18826         }
18827       /* fall through.  */
18828
18829     case NS_QI:  /* case 2/3.  */
18830       if (check_simd_pred_availability (0, NEON_CHECK_CC | NEON_CHECK_ARCH))
18831         return;
18832       inst.instruction = 0x0800010;
18833       neon_move_immediate ();
18834       neon_dp_fixup (&inst);
18835       break;
18836
18837     case NS_SR:  /* case 4.  */
18838       {
18839         unsigned bcdebits = 0;
18840         int logsize;
18841         unsigned dn = NEON_SCALAR_REG (inst.operands[0].reg);
18842         unsigned x = NEON_SCALAR_INDEX (inst.operands[0].reg);
18843
18844         /* .<size> is optional here, defaulting to .32. */
18845         if (inst.vectype.elems == 0
18846             && inst.operands[0].vectype.type == NT_invtype
18847             && inst.operands[1].vectype.type == NT_invtype)
18848           {
18849             inst.vectype.el[0].type = NT_untyped;
18850             inst.vectype.el[0].size = 32;
18851             inst.vectype.elems = 1;
18852           }
18853
18854         et = neon_check_type (2, NS_NULL, N_8 | N_16 | N_32 | N_KEY, N_EQK);
18855         logsize = neon_logbits (et.size);
18856
18857         if (et.size != 32)
18858           {
18859             if (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, mve_ext)
18860                 && vfp_or_neon_is_neon (NEON_CHECK_ARCH) == FAIL)
18861               return;
18862           }
18863         else
18864           {
18865             constraint (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, fpu_vfp_ext_v1)
18866                         && !ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, mve_ext),
18867                         _(BAD_FPU));
18868           }
18869
18870         if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, mve_ext))
18871           {
18872             if (inst.operands[1].reg == REG_SP)
18873               as_tsktsk (MVE_BAD_SP);
18874             else if (inst.operands[1].reg == REG_PC)
18875               as_tsktsk (MVE_BAD_PC);
18876           }
18877         unsigned size = inst.operands[0].isscalar == 1 ? 64 : 128;
18878
18879         constraint (et.type == NT_invtype, _("bad type for scalar"));
18880         constraint (x >= size / et.size, _("scalar index out of range"));
18881
18882
18883         switch (et.size)
18884           {
18885           case 8:  bcdebits = 0x8; break;
18886           case 16: bcdebits = 0x1; break;
18887           case 32: bcdebits = 0x0; break;
18888           default: ;
18889           }
18890
18891         bcdebits |= (x & ((1 << (3-logsize)) - 1)) << logsize;
18892
18893         inst.instruction = 0xe000b10;
18894         do_vfp_cond_or_thumb ();
18895         inst.instruction |= LOW4 (dn) << 16;
18896         inst.instruction |= HI1 (dn) << 7;
18897         inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 12;
18898         inst.instruction |= (bcdebits & 3) << 5;
18899         inst.instruction |= ((bcdebits >> 2) & 3) << 21;
18900         inst.instruction |= (x >> (3-logsize)) << 16;
18901       }
18902       break;
18903
18904     case NS_DRR:  /* case 5 (fmdrr).  */
18905       constraint (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, fpu_vfp_ext_v2)
18906                   && !ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, mve_ext),
18907                   _(BAD_FPU));
18908
18909       inst.instruction = 0xc400b10;
18910       do_vfp_cond_or_thumb ();
18911       inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg);
18912       inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 5;
18913       inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 12;
18914       inst.instruction |= inst.operands[2].reg << 16;
18915       break;
18916
18917     case NS_RS:  /* case 6.  */
18918       {
18919         unsigned logsize;
18920         unsigned dn = NEON_SCALAR_REG (inst.operands[1].reg);
18921         unsigned x = NEON_SCALAR_INDEX (inst.operands[1].reg);
18922         unsigned abcdebits = 0;
18923
18924         /* .<dt> is optional here, defaulting to .32. */
18925         if (inst.vectype.elems == 0
18926             && inst.operands[0].vectype.type == NT_invtype
18927             && inst.operands[1].vectype.type == NT_invtype)
18928           {
18929             inst.vectype.el[0].type = NT_untyped;
18930             inst.vectype.el[0].size = 32;
18931             inst.vectype.elems = 1;
18932           }
18933
18934         et = neon_check_type (2, NS_NULL,
18935                               N_EQK, N_S8 | N_S16 | N_U8 | N_U16 | N_32 | N_KEY);
18936         logsize = neon_logbits (et.size);
18937
18938         if (et.size != 32)
18939           {
18940             if (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, mve_ext)
18941                 && vfp_or_neon_is_neon (NEON_CHECK_CC
18942                                         | NEON_CHECK_ARCH) == FAIL)
18943               return;
18944           }
18945         else
18946           {
18947             constraint (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, fpu_vfp_ext_v1)
18948                         && !ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, mve_ext),
18949                         _(BAD_FPU));
18950           }
18951
18952         if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, mve_ext))
18953           {
18954             if (inst.operands[0].reg == REG_SP)
18955               as_tsktsk (MVE_BAD_SP);
18956             else if (inst.operands[0].reg == REG_PC)
18957               as_tsktsk (MVE_BAD_PC);
18958           }
18959
18960         unsigned size = inst.operands[1].isscalar == 1 ? 64 : 128;
18961
18962         constraint (et.type == NT_invtype, _("bad type for scalar"));
18963         constraint (x >= size / et.size, _("scalar index out of range"));
18964
18965         switch (et.size)
18966           {
18967           case 8:  abcdebits = (et.type == NT_signed) ? 0x08 : 0x18; break;
18968           case 16: abcdebits = (et.type == NT_signed) ? 0x01 : 0x11; break;
18969           case 32: abcdebits = 0x00; break;
18970           default: ;
18971           }
18972
18973         abcdebits |= (x & ((1 << (3-logsize)) - 1)) << logsize;
18974         inst.instruction = 0xe100b10;
18975         do_vfp_cond_or_thumb ();
18976         inst.instruction |= LOW4 (dn) << 16;
18977         inst.instruction |= HI1 (dn) << 7;
18978         inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
18979         inst.instruction |= (abcdebits & 3) << 5;
18980         inst.instruction |= (abcdebits >> 2) << 21;
18981         inst.instruction |= (x >> (3-logsize)) << 16;
18982       }
18983       break;
18984
18985     case NS_RRD:  /* case 7 (fmrrd).  */
18986       constraint (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, fpu_vfp_ext_v2)
18987                   && !ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, mve_ext),
18988                   _(BAD_FPU));
18989
18990       inst.instruction = 0xc500b10;
18991       do_vfp_cond_or_thumb ();
18992       inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 12;
18993       inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
18994       inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[2].reg);
18995       inst.instruction |= HI1 (inst.operands[2].reg) << 5;
18996       break;
18997
18998     case NS_FF:  /* case 8 (fcpys).  */
18999       do_vfp_nsyn_opcode ("fcpys");
19000       break;
19001
19002     case NS_HI:
19003     case NS_FI:  /* case 10 (fconsts).  */
19004       ldconst = "fconsts";
19005     encode_fconstd:
19006       if (!inst.operands[1].immisfloat)
19007         {
19008           unsigned new_imm;
19009           /* Immediate has to fit in 8 bits so float is enough.  */
19010           float imm = (float) inst.operands[1].imm;
19011           memcpy (&new_imm, &imm, sizeof (float));
19012           /* But the assembly may have been written to provide an integer
19013              bit pattern that equates to a float, so check that the
19014              conversion has worked.  */
19015           if (is_quarter_float (new_imm))
19016             {
19017               if (is_quarter_float (inst.operands[1].imm))
19018                 as_warn (_("immediate constant is valid both as a bit-pattern and a floating point value (using the fp value)"));
19019
19020               inst.operands[1].imm = new_imm;
19021               inst.operands[1].immisfloat = 1;
19022             }
19023         }
19024
19025       if (is_quarter_float (inst.operands[1].imm))
19026         {
19027           inst.operands[1].imm = neon_qfloat_bits (inst.operands[1].imm);
19028           do_vfp_nsyn_opcode (ldconst);
19029
19030           /* ARMv8.2 fp16 vmov.f16 instruction.  */
19031           if (rs == NS_HI)
19032             do_scalar_fp16_v82_encode ();
19033         }
19034       else
19035         first_error (_("immediate out of range"));
19036       break;
19037
19038     case NS_RH:
19039     case NS_RF:  /* case 12 (fmrs).  */
19040       do_vfp_nsyn_opcode ("fmrs");
19041       /* ARMv8.2 fp16 vmov.f16 instruction.  */
19042       if (rs == NS_RH)
19043         do_scalar_fp16_v82_encode ();
19044       break;
19045
19046     case NS_HR:
19047     case NS_FR:  /* case 13 (fmsr).  */
19048       do_vfp_nsyn_opcode ("fmsr");
19049       /* ARMv8.2 fp16 vmov.f16 instruction.  */
19050       if (rs == NS_HR)
19051         do_scalar_fp16_v82_encode ();
19052       break;
19053
19054     case NS_RRSS:
19055       do_mve_mov (0);
19056       break;
19057     case NS_SSRR:
19058       do_mve_mov (1);
19059       break;
19060
19061     /* The encoders for the fmrrs and fmsrr instructions expect three operands
19062        (one of which is a list), but we have parsed four.  Do some fiddling to
19063        make the operands what do_vfp_reg2_from_sp2 and do_vfp_sp2_from_reg2
19064        expect.  */
19065     case NS_RRFF:  /* case 14 (fmrrs).  */
19066       constraint (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, fpu_vfp_ext_v2)
19067                   && !ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, mve_ext),
19068                   _(BAD_FPU));
19069       constraint (inst.operands[3].reg != inst.operands[2].reg + 1,
19070                   _("VFP registers must be adjacent"));
19071       inst.operands[2].imm = 2;
19072       memset (&inst.operands[3], '\0', sizeof (inst.operands[3]));
19073       do_vfp_nsyn_opcode ("fmrrs");
19074       break;
19075
19076     case NS_FFRR:  /* case 15 (fmsrr).  */
19077       constraint (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, fpu_vfp_ext_v2)
19078                   && !ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, mve_ext),
19079                   _(BAD_FPU));
19080       constraint (inst.operands[1].reg != inst.operands[0].reg + 1,
19081                   _("VFP registers must be adjacent"));
19082       inst.operands[1] = inst.operands[2];
19083       inst.operands[2] = inst.operands[3];
19084       inst.operands[0].imm = 2;
19085       memset (&inst.operands[3], '\0', sizeof (inst.operands[3]));
19086       do_vfp_nsyn_opcode ("fmsrr");
19087       break;
19088
19089     case NS_NULL:
19090       /* neon_select_shape has determined that the instruction
19091          shape is wrong and has already set the error message.  */
19092       break;
19093
19094     default:
19095       abort ();
19096     }
19097 }
19098
19099 static void
19100 do_mve_movl (void)
19101 {
19102   if (!(inst.operands[0].present && inst.operands[0].isquad
19103       && inst.operands[1].present && inst.operands[1].isquad
19104       && !inst.operands[2].present))
19105     {
19106       inst.instruction = 0;
19107       inst.cond = 0xb;
19108       if (thumb_mode)
19109         set_pred_insn_type (INSIDE_IT_INSN);
19110       do_neon_mov ();
19111       return;
19112     }
19113
19114   if (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, mve_ext))
19115     return;
19116
19117   if (inst.cond != COND_ALWAYS)
19118     inst.pred_insn_type = INSIDE_VPT_INSN;
19119
19120   struct neon_type_el et = neon_check_type (2, NS_QQ, N_EQK, N_S8 | N_U8
19121                                             | N_S16 | N_U16 | N_KEY);
19122
19123   inst.instruction |= (et.type == NT_unsigned) << 28;
19124   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
19125   inst.instruction |= (neon_logbits (et.size) + 1) << 19;
19126   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
19127   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 5;
19128   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg);
19129   inst.is_neon = 1;
19130 }
19131
19132 static void
19133 do_neon_rshift_round_imm (void)
19134 {
19135   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DDI, NS_QQI, NS_NULL);
19136   struct neon_type_el et = neon_check_type (2, rs, N_EQK, N_SU_ALL | N_KEY);
19137   int imm = inst.operands[2].imm;
19138
19139   /* imm == 0 case is encoded as VMOV for V{R}SHR.  */
19140   if (imm == 0)
19141     {
19142       inst.operands[2].present = 0;
19143       do_neon_mov ();
19144       return;
19145     }
19146
19147   constraint (imm < 1 || (unsigned)imm > et.size,
19148               _("immediate out of range for shift"));
19149   neon_imm_shift (TRUE, et.type == NT_unsigned, neon_quad (rs), et,
19150                   et.size - imm);
19151 }
19152
19153 static void
19154 do_neon_movhf (void)
19155 {
19156   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_HH, NS_NULL);
19157   constraint (rs != NS_HH, _("invalid suffix"));
19158
19159   if (inst.cond != COND_ALWAYS)
19160     {
19161       if (thumb_mode)
19162         {
19163           as_warn (_("ARMv8.2 scalar fp16 instruction cannot be conditional,"
19164                      " the behaviour is UNPREDICTABLE"));
19165         }
19166       else
19167         {
19168           inst.error = BAD_COND;
19169           return;
19170         }
19171     }
19172
19173   do_vfp_sp_monadic ();
19174
19175   inst.is_neon = 1;
19176   inst.instruction |= 0xf0000000;
19177 }
19178
19179 static void
19180 do_neon_movl (void)
19181 {
19182   struct neon_type_el et = neon_check_type (2, NS_QD,
19183     N_EQK | N_DBL, N_SU_32 | N_KEY);
19184   unsigned sizebits = et.size >> 3;
19185   inst.instruction |= sizebits << 19;
19186   neon_two_same (0, et.type == NT_unsigned, -1);
19187 }
19188
19189 static void
19190 do_neon_trn (void)
19191 {
19192   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DD, NS_QQ, NS_NULL);
19193   struct neon_type_el et = neon_check_type (2, rs,
19194     N_EQK, N_8 | N_16 | N_32 | N_KEY);
19195   NEON_ENCODE (INTEGER, inst);
19196   neon_two_same (neon_quad (rs), 1, et.size);
19197 }
19198
19199 static void
19200 do_neon_zip_uzp (void)
19201 {
19202   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DD, NS_QQ, NS_NULL);
19203   struct neon_type_el et = neon_check_type (2, rs,
19204     N_EQK, N_8 | N_16 | N_32 | N_KEY);
19205   if (rs == NS_DD && et.size == 32)
19206     {
19207       /* Special case: encode as VTRN.32 <Dd>, <Dm>.  */
19208       inst.instruction = N_MNEM_vtrn;
19209       do_neon_trn ();
19210       return;
19211     }
19212   neon_two_same (neon_quad (rs), 1, et.size);
19213 }
19214
19215 static void
19216 do_neon_sat_abs_neg (void)
19217 {
19218   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DD, NS_QQ, NS_NULL);
19219   struct neon_type_el et = neon_check_type (2, rs,
19220     N_EQK, N_S8 | N_S16 | N_S32 | N_KEY);
19221   neon_two_same (neon_quad (rs), 1, et.size);
19222 }
19223
19224 static void
19225 do_neon_pair_long (void)
19226 {
19227   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DD, NS_QQ, NS_NULL);
19228   struct neon_type_el et = neon_check_type (2, rs, N_EQK, N_SU_32 | N_KEY);
19229   /* Unsigned is encoded in OP field (bit 7) for these instruction.  */
19230   inst.instruction |= (et.type == NT_unsigned) << 7;
19231   neon_two_same (neon_quad (rs), 1, et.size);
19232 }
19233
19234 static void
19235 do_neon_recip_est (void)
19236 {
19237   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DD, NS_QQ, NS_NULL);
19238   struct neon_type_el et = neon_check_type (2, rs,
19239     N_EQK | N_FLT, N_F_16_32 | N_U32 | N_KEY);
19240   inst.instruction |= (et.type == NT_float) << 8;
19241   neon_two_same (neon_quad (rs), 1, et.size);
19242 }
19243
19244 static void
19245 do_neon_cls (void)
19246 {
19247   if (check_simd_pred_availability (0, NEON_CHECK_ARCH | NEON_CHECK_CC))
19248     return;
19249
19250   enum neon_shape rs;
19251   if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, mve_ext))
19252    rs = neon_select_shape (NS_QQ, NS_NULL);
19253   else
19254    rs = neon_select_shape (NS_DD, NS_QQ, NS_NULL);
19255
19256   struct neon_type_el et = neon_check_type (2, rs,
19257     N_EQK, N_S8 | N_S16 | N_S32 | N_KEY);
19258   neon_two_same (neon_quad (rs), 1, et.size);
19259 }
19260
19261 static void
19262 do_neon_clz (void)
19263 {
19264   if (check_simd_pred_availability (0, NEON_CHECK_ARCH | NEON_CHECK_CC))
19265     return;
19266
19267   enum neon_shape rs;
19268   if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, mve_ext))
19269    rs = neon_select_shape (NS_QQ, NS_NULL);
19270   else
19271    rs = neon_select_shape (NS_DD, NS_QQ, NS_NULL);
19272
19273   struct neon_type_el et = neon_check_type (2, rs,
19274     N_EQK, N_I8 | N_I16 | N_I32 | N_KEY);
19275   neon_two_same (neon_quad (rs), 1, et.size);
19276 }
19277
19278 static void
19279 do_neon_cnt (void)
19280 {
19281   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DD, NS_QQ, NS_NULL);
19282   struct neon_type_el et = neon_check_type (2, rs,
19283     N_EQK | N_INT, N_8 | N_KEY);
19284   neon_two_same (neon_quad (rs), 1, et.size);
19285 }
19286
19287 static void
19288 do_neon_swp (void)
19289 {
19290   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DD, NS_QQ, NS_NULL);
19291   neon_two_same (neon_quad (rs), 1, -1);
19292 }
19293
19294 static void
19295 do_neon_tbl_tbx (void)
19296 {
19297   unsigned listlenbits;
19298   neon_check_type (3, NS_DLD, N_EQK, N_EQK, N_8 | N_KEY);
19299
19300   if (inst.operands[1].imm < 1 || inst.operands[1].imm > 4)
19301     {
19302       first_error (_("bad list length for table lookup"));
19303       return;
19304     }
19305
19306   listlenbits = inst.operands[1].imm - 1;
19307   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
19308   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
19309   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg) << 16;
19310   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 7;
19311   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[2].reg);
19312   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[2].reg) << 5;
19313   inst.instruction |= listlenbits << 8;
19314
19315   neon_dp_fixup (&inst);
19316 }
19317
19318 static void
19319 do_neon_ldm_stm (void)
19320 {
19321   /* P, U and L bits are part of bitmask.  */
19322   int is_dbmode = (inst.instruction & (1 << 24)) != 0;
19323   unsigned offsetbits = inst.operands[1].imm * 2;
19324
19325   if (inst.operands[1].issingle)
19326     {
19327       do_vfp_nsyn_ldm_stm (is_dbmode);
19328       return;
19329     }
19330
19331   constraint (is_dbmode && !inst.operands[0].writeback,
19332               _("writeback (!) must be used for VLDMDB and VSTMDB"));
19333
19334   constraint (inst.operands[1].imm < 1 || inst.operands[1].imm > 16,
19335               _("register list must contain at least 1 and at most 16 "
19336                 "registers"));
19337
19338   inst.instruction |= inst.operands[0].reg << 16;
19339   inst.instruction |= inst.operands[0].writeback << 21;
19340   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg) << 12;
19341   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 22;
19342
19343   inst.instruction |= offsetbits;
19344
19345   do_vfp_cond_or_thumb ();
19346 }
19347
19348 static void
19349 do_neon_ldr_str (void)
19350 {
19351   int is_ldr = (inst.instruction & (1 << 20)) != 0;
19352
19353   /* Use of PC in vstr in ARM mode is deprecated in ARMv7.
19354      And is UNPREDICTABLE in thumb mode.  */
19355   if (!is_ldr
19356       && inst.operands[1].reg == REG_PC
19357       && (ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v7) || thumb_mode))
19358     {
19359       if (thumb_mode)
19360         inst.error = _("Use of PC here is UNPREDICTABLE");
19361       else if (warn_on_deprecated)
19362         as_tsktsk (_("Use of PC here is deprecated"));
19363     }
19364
19365   if (inst.operands[0].issingle)
19366     {
19367       if (is_ldr)
19368         do_vfp_nsyn_opcode ("flds");
19369       else
19370         do_vfp_nsyn_opcode ("fsts");
19371
19372       /* ARMv8.2 vldr.16/vstr.16 instruction.  */
19373       if (inst.vectype.el[0].size == 16)
19374         do_scalar_fp16_v82_encode ();
19375     }
19376   else
19377     {
19378       if (is_ldr)
19379         do_vfp_nsyn_opcode ("fldd");
19380       else
19381         do_vfp_nsyn_opcode ("fstd");
19382     }
19383 }
19384
19385 static void
19386 do_t_vldr_vstr_sysreg (void)
19387 {
19388   int fp_vldr_bitno = 20, sysreg_vldr_bitno = 20;
19389   bfd_boolean is_vldr = ((inst.instruction & (1 << fp_vldr_bitno)) != 0);
19390
19391   /* Use of PC is UNPREDICTABLE.  */
19392   if (inst.operands[1].reg == REG_PC)
19393     inst.error = _("Use of PC here is UNPREDICTABLE");
19394
19395   if (inst.operands[1].immisreg)
19396     inst.error = _("instruction does not accept register index");
19397
19398   if (!inst.operands[1].isreg)
19399     inst.error = _("instruction does not accept PC-relative addressing");
19400
19401   if (abs (inst.operands[1].imm) >= (1 << 7))
19402     inst.error = _("immediate value out of range");
19403
19404   inst.instruction = 0xec000f80;
19405   if (is_vldr)
19406     inst.instruction |= 1 << sysreg_vldr_bitno;
19407   encode_arm_cp_address (1, TRUE, FALSE, BFD_RELOC_ARM_T32_VLDR_VSTR_OFF_IMM);
19408   inst.instruction |= (inst.operands[0].imm & 0x7) << 13;
19409   inst.instruction |= (inst.operands[0].imm & 0x8) << 19;
19410 }
19411
19412 static void
19413 do_vldr_vstr (void)
19414 {
19415   bfd_boolean sysreg_op = !inst.operands[0].isreg;
19416
19417   /* VLDR/VSTR (System Register).  */
19418   if (sysreg_op)
19419     {
19420       if (!mark_feature_used (&arm_ext_v8_1m_main))
19421         as_bad (_("Instruction not permitted on this architecture"));
19422
19423       do_t_vldr_vstr_sysreg ();
19424     }
19425   /* VLDR/VSTR.  */
19426   else
19427     {
19428       if (!mark_feature_used (&fpu_vfp_ext_v1xd))
19429         as_bad (_("Instruction not permitted on this architecture"));
19430       do_neon_ldr_str ();
19431     }
19432 }
19433
19434 /* "interleave" version also handles non-interleaving register VLD1/VST1
19435    instructions.  */
19436
19437 static void
19438 do_neon_ld_st_interleave (void)
19439 {
19440   struct neon_type_el et = neon_check_type (1, NS_NULL,
19441                                             N_8 | N_16 | N_32 | N_64);
19442   unsigned alignbits = 0;
19443   unsigned idx;
19444   /* The bits in this table go:
19445      0: register stride of one (0) or two (1)
19446      1,2: register list length, minus one (1, 2, 3, 4).
19447      3,4: <n> in instruction type, minus one (VLD<n> / VST<n>).
19448      We use -1 for invalid entries.  */
19449   const int typetable[] =
19450     {
19451       0x7,  -1, 0xa,  -1, 0x6,  -1, 0x2,  -1, /* VLD1 / VST1.  */
19452        -1,  -1, 0x8, 0x9,  -1,  -1, 0x3,  -1, /* VLD2 / VST2.  */
19453        -1,  -1,  -1,  -1, 0x4, 0x5,  -1,  -1, /* VLD3 / VST3.  */
19454        -1,  -1,  -1,  -1,  -1,  -1, 0x0, 0x1  /* VLD4 / VST4.  */
19455     };
19456   int typebits;
19457
19458   if (et.type == NT_invtype)
19459     return;
19460
19461   if (inst.operands[1].immisalign)
19462     switch (inst.operands[1].imm >> 8)
19463       {
19464       case 64: alignbits = 1; break;
19465       case 128:
19466         if (NEON_REGLIST_LENGTH (inst.operands[0].imm) != 2
19467             && NEON_REGLIST_LENGTH (inst.operands[0].imm) != 4)
19468           goto bad_alignment;
19469         alignbits = 2;
19470         break;
19471       case 256:
19472         if (NEON_REGLIST_LENGTH (inst.operands[0].imm) != 4)
19473           goto bad_alignment;
19474         alignbits = 3;
19475         break;
19476       default:
19477       bad_alignment:
19478         first_error (_("bad alignment"));
19479         return;
19480       }
19481
19482   inst.instruction |= alignbits << 4;
19483   inst.instruction |= neon_logbits (et.size) << 6;
19484
19485   /* Bits [4:6] of the immediate in a list specifier encode register stride
19486      (minus 1) in bit 4, and list length in bits [5:6]. We put the <n> of
19487      VLD<n>/VST<n> in bits [9:8] of the initial bitmask. Suck it out here, look
19488      up the right value for "type" in a table based on this value and the given
19489      list style, then stick it back.  */
19490   idx = ((inst.operands[0].imm >> 4) & 7)
19491         | (((inst.instruction >> 8) & 3) << 3);
19492
19493   typebits = typetable[idx];
19494
19495   constraint (typebits == -1, _("bad list type for instruction"));
19496   constraint (((inst.instruction >> 8) & 3) && et.size == 64,
19497               BAD_EL_TYPE);
19498
19499   inst.instruction &= ~0xf00;
19500   inst.instruction |= typebits << 8;
19501 }
19502
19503 /* Check alignment is valid for do_neon_ld_st_lane and do_neon_ld_dup.
19504    *DO_ALIGN is set to 1 if the relevant alignment bit should be set, 0
19505    otherwise. The variable arguments are a list of pairs of legal (size, align)
19506    values, terminated with -1.  */
19507
19508 static int
19509 neon_alignment_bit (int size, int align, int *do_alignment, ...)
19510 {
19511   va_list ap;
19512   int result = FAIL, thissize, thisalign;
19513
19514   if (!inst.operands[1].immisalign)
19515     {
19516       *do_alignment = 0;
19517       return SUCCESS;
19518     }
19519
19520   va_start (ap, do_alignment);
19521
19522   do
19523     {
19524       thissize = va_arg (ap, int);
19525       if (thissize == -1)
19526         break;
19527       thisalign = va_arg (ap, int);
19528
19529       if (size == thissize && align == thisalign)
19530         result = SUCCESS;
19531     }
19532   while (result != SUCCESS);
19533
19534   va_end (ap);
19535
19536   if (result == SUCCESS)
19537     *do_alignment = 1;
19538   else
19539     first_error (_("unsupported alignment for instruction"));
19540
19541   return result;
19542 }
19543
19544 static void
19545 do_neon_ld_st_lane (void)
19546 {
19547   struct neon_type_el et = neon_check_type (1, NS_NULL, N_8 | N_16 | N_32);
19548   int align_good, do_alignment = 0;
19549   int logsize = neon_logbits (et.size);
19550   int align = inst.operands[1].imm >> 8;
19551   int n = (inst.instruction >> 8) & 3;
19552   int max_el = 64 / et.size;
19553
19554   if (et.type == NT_invtype)
19555     return;
19556
19557   constraint (NEON_REGLIST_LENGTH (inst.operands[0].imm) != n + 1,
19558               _("bad list length"));
19559   constraint (NEON_LANE (inst.operands[0].imm) >= max_el,
19560               _("scalar index out of range"));
19561   constraint (n != 0 && NEON_REG_STRIDE (inst.operands[0].imm) == 2
19562               && et.size == 8,
19563               _("stride of 2 unavailable when element size is 8"));
19564
19565   switch (n)
19566     {
19567     case 0:  /* VLD1 / VST1.  */
19568       align_good = neon_alignment_bit (et.size, align, &do_alignment, 16, 16,
19569                                        32, 32, -1);
19570       if (align_good == FAIL)
19571         return;
19572       if (do_alignment)
19573         {
19574           unsigned alignbits = 0;
19575           switch (et.size)
19576             {
19577             case 16: alignbits = 0x1; break;
19578             case 32: alignbits = 0x3; break;
19579             default: ;
19580             }
19581           inst.instruction |= alignbits << 4;
19582         }
19583       break;
19584
19585     case 1:  /* VLD2 / VST2.  */
19586       align_good = neon_alignment_bit (et.size, align, &do_alignment, 8, 16,
19587                       16, 32, 32, 64, -1);
19588       if (align_good == FAIL)
19589         return;
19590       if (do_alignment)
19591         inst.instruction |= 1 << 4;
19592       break;
19593
19594     case 2:  /* VLD3 / VST3.  */
19595       constraint (inst.operands[1].immisalign,
19596                   _("can't use alignment with this instruction"));
19597       break;
19598
19599     case 3:  /* VLD4 / VST4.  */
19600       align_good = neon_alignment_bit (et.size, align, &do_alignment, 8, 32,
19601                                        16, 64, 32, 64, 32, 128, -1);
19602       if (align_good == FAIL)
19603         return;
19604       if (do_alignment)
19605         {
19606           unsigned alignbits = 0;
19607           switch (et.size)
19608             {
19609             case 8:  alignbits = 0x1; break;
19610             case 16: alignbits = 0x1; break;
19611             case 32: alignbits = (align == 64) ? 0x1 : 0x2; break;
19612             default: ;
19613             }
19614           inst.instruction |= alignbits << 4;
19615         }
19616       break;
19617
19618     default: ;
19619     }
19620
19621   /* Reg stride of 2 is encoded in bit 5 when size==16, bit 6 when size==32.  */
19622   if (n != 0 && NEON_REG_STRIDE (inst.operands[0].imm) == 2)
19623     inst.instruction |= 1 << (4 + logsize);
19624
19625   inst.instruction |= NEON_LANE (inst.operands[0].imm) << (logsize + 5);
19626   inst.instruction |= logsize << 10;
19627 }
19628
19629 /* Encode single n-element structure to all lanes VLD<n> instructions.  */
19630
19631 static void
19632 do_neon_ld_dup (void)
19633 {
19634   struct neon_type_el et = neon_check_type (1, NS_NULL, N_8 | N_16 | N_32);
19635   int align_good, do_alignment = 0;
19636
19637   if (et.type == NT_invtype)
19638     return;
19639
19640   switch ((inst.instruction >> 8) & 3)
19641     {
19642     case 0:  /* VLD1.  */
19643       gas_assert (NEON_REG_STRIDE (inst.operands[0].imm) != 2);
19644       align_good = neon_alignment_bit (et.size, inst.operands[1].imm >> 8,
19645                                        &do_alignment, 16, 16, 32, 32, -1);
19646       if (align_good == FAIL)
19647         return;
19648       switch (NEON_REGLIST_LENGTH (inst.operands[0].imm))
19649         {
19650         case 1: break;
19651         case 2: inst.instruction |= 1 << 5; break;
19652         default: first_error (_("bad list length")); return;
19653         }
19654       inst.instruction |= neon_logbits (et.size) << 6;
19655       break;
19656
19657     case 1:  /* VLD2.  */
19658       align_good = neon_alignment_bit (et.size, inst.operands[1].imm >> 8,
19659                                        &do_alignment, 8, 16, 16, 32, 32, 64,
19660                                        -1);
19661       if (align_good == FAIL)
19662         return;
19663       constraint (NEON_REGLIST_LENGTH (inst.operands[0].imm) != 2,
19664                   _("bad list length"));
19665       if (NEON_REG_STRIDE (inst.operands[0].imm) == 2)
19666         inst.instruction |= 1 << 5;
19667       inst.instruction |= neon_logbits (et.size) << 6;
19668       break;
19669
19670     case 2:  /* VLD3.  */
19671       constraint (inst.operands[1].immisalign,
19672                   _("can't use alignment with this instruction"));
19673       constraint (NEON_REGLIST_LENGTH (inst.operands[0].imm) != 3,
19674                   _("bad list length"));
19675       if (NEON_REG_STRIDE (inst.operands[0].imm) == 2)
19676         inst.instruction |= 1 << 5;
19677       inst.instruction |= neon_logbits (et.size) << 6;
19678       break;
19679
19680     case 3:  /* VLD4.  */
19681       {
19682         int align = inst.operands[1].imm >> 8;
19683         align_good = neon_alignment_bit (et.size, align, &do_alignment, 8, 32,
19684                                          16, 64, 32, 64, 32, 128, -1);
19685         if (align_good == FAIL)
19686           return;
19687         constraint (NEON_REGLIST_LENGTH (inst.operands[0].imm) != 4,
19688                     _("bad list length"));
19689         if (NEON_REG_STRIDE (inst.operands[0].imm) == 2)
19690           inst.instruction |= 1 << 5;
19691         if (et.size == 32 && align == 128)
19692           inst.instruction |= 0x3 << 6;
19693         else
19694           inst.instruction |= neon_logbits (et.size) << 6;
19695       }
19696       break;
19697
19698     default: ;
19699     }
19700
19701   inst.instruction |= do_alignment << 4;
19702 }
19703
19704 /* Disambiguate VLD<n> and VST<n> instructions, and fill in common bits (those
19705    apart from bits [11:4].  */
19706
19707 static void
19708 do_neon_ldx_stx (void)
19709 {
19710   if (inst.operands[1].isreg)
19711     constraint (inst.operands[1].reg == REG_PC, BAD_PC);
19712
19713   switch (NEON_LANE (inst.operands[0].imm))
19714     {
19715     case NEON_INTERLEAVE_LANES:
19716       NEON_ENCODE (INTERLV, inst);
19717       do_neon_ld_st_interleave ();
19718       break;
19719
19720     case NEON_ALL_LANES:
19721       NEON_ENCODE (DUP, inst);
19722       if (inst.instruction == N_INV)
19723         {
19724           first_error ("only loads support such operands");
19725           break;
19726         }
19727       do_neon_ld_dup ();
19728       break;
19729
19730     default:
19731       NEON_ENCODE (LANE, inst);
19732       do_neon_ld_st_lane ();
19733     }
19734
19735   /* L bit comes from bit mask.  */
19736   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
19737   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
19738   inst.instruction |= inst.operands[1].reg << 16;
19739
19740   if (inst.operands[1].postind)
19741     {
19742       int postreg = inst.operands[1].imm & 0xf;
19743       constraint (!inst.operands[1].immisreg,
19744                   _("post-index must be a register"));
19745       constraint (postreg == 0xd || postreg == 0xf,
19746                   _("bad register for post-index"));
19747       inst.instruction |= postreg;
19748     }
19749   else
19750     {
19751       constraint (inst.operands[1].immisreg, BAD_ADDR_MODE);
19752       constraint (inst.relocs[0].exp.X_op != O_constant
19753                   || inst.relocs[0].exp.X_add_number != 0,
19754                   BAD_ADDR_MODE);
19755
19756       if (inst.operands[1].writeback)
19757         {
19758           inst.instruction |= 0xd;
19759         }
19760       else
19761         inst.instruction |= 0xf;
19762     }
19763
19764   if (thumb_mode)
19765     inst.instruction |= 0xf9000000;
19766   else
19767     inst.instruction |= 0xf4000000;
19768 }
19769
19770 /* FP v8.  */
19771 static void
19772 do_vfp_nsyn_fpv8 (enum neon_shape rs)
19773 {
19774   /* Targets like FPv5-SP-D16 don't support FP v8 instructions with
19775      D register operands.  */
19776   if (neon_shape_class[rs] == SC_DOUBLE)
19777     constraint (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, fpu_vfp_ext_armv8),
19778                 _(BAD_FPU));
19779
19780   NEON_ENCODE (FPV8, inst);
19781
19782   if (rs == NS_FFF || rs == NS_HHH)
19783     {
19784       do_vfp_sp_dyadic ();
19785
19786       /* ARMv8.2 fp16 instruction.  */
19787       if (rs == NS_HHH)
19788         do_scalar_fp16_v82_encode ();
19789     }
19790   else
19791     do_vfp_dp_rd_rn_rm ();
19792
19793   if (rs == NS_DDD)
19794     inst.instruction |= 0x100;
19795
19796   inst.instruction |= 0xf0000000;
19797 }
19798
19799 static void
19800 do_vsel (void)
19801 {
19802   set_pred_insn_type (OUTSIDE_PRED_INSN);
19803
19804   if (try_vfp_nsyn (3, do_vfp_nsyn_fpv8) != SUCCESS)
19805     first_error (_("invalid instruction shape"));
19806 }
19807
19808 static void
19809 do_vmaxnm (void)
19810 {
19811   if (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, mve_ext))
19812     set_pred_insn_type (OUTSIDE_PRED_INSN);
19813
19814   if (try_vfp_nsyn (3, do_vfp_nsyn_fpv8) == SUCCESS)
19815     return;
19816
19817   if (check_simd_pred_availability (1, NEON_CHECK_CC | NEON_CHECK_ARCH8))
19818     return;
19819
19820   neon_dyadic_misc (NT_untyped, N_F_16_32, 0);
19821 }
19822
19823 static void
19824 do_vrint_1 (enum neon_cvt_mode mode)
19825 {
19826   enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_HH, NS_FF, NS_DD, NS_QQ, NS_NULL);
19827   struct neon_type_el et;
19828
19829   if (rs == NS_NULL)
19830     return;
19831
19832   /* Targets like FPv5-SP-D16 don't support FP v8 instructions with
19833      D register operands.  */
19834   if (neon_shape_class[rs] == SC_DOUBLE)
19835     constraint (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, fpu_vfp_ext_armv8),
19836                 _(BAD_FPU));
19837
19838   et = neon_check_type (2, rs, N_EQK | N_VFP, N_F_ALL | N_KEY
19839                         | N_VFP);
19840   if (et.type != NT_invtype)
19841     {
19842       /* VFP encodings.  */
19843       if (mode == neon_cvt_mode_a || mode == neon_cvt_mode_n
19844           || mode == neon_cvt_mode_p || mode == neon_cvt_mode_m)
19845         set_pred_insn_type (OUTSIDE_PRED_INSN);
19846
19847       NEON_ENCODE (FPV8, inst);
19848       if (rs == NS_FF || rs == NS_HH)
19849         do_vfp_sp_monadic ();
19850       else
19851         do_vfp_dp_rd_rm ();
19852
19853       switch (mode)
19854         {
19855         case neon_cvt_mode_r: inst.instruction |= 0x00000000; break;
19856         case neon_cvt_mode_z: inst.instruction |= 0x00000080; break;
19857         case neon_cvt_mode_x: inst.instruction |= 0x00010000; break;
19858         case neon_cvt_mode_a: inst.instruction |= 0xf0000000; break;
19859         case neon_cvt_mode_n: inst.instruction |= 0xf0010000; break;
19860         case neon_cvt_mode_p: inst.instruction |= 0xf0020000; break;
19861         case neon_cvt_mode_m: inst.instruction |= 0xf0030000; break;
19862         default: abort ();
19863         }
19864
19865       inst.instruction |= (rs == NS_DD) << 8;
19866       do_vfp_cond_or_thumb ();
19867
19868       /* ARMv8.2 fp16 vrint instruction.  */
19869       if (rs == NS_HH)
19870       do_scalar_fp16_v82_encode ();
19871     }
19872   else
19873     {
19874       /* Neon encodings (or something broken...).  */
19875       inst.error = NULL;
19876       et = neon_check_type (2, rs, N_EQK, N_F_16_32 | N_KEY);
19877
19878       if (et.type == NT_invtype)
19879         return;
19880
19881       set_pred_insn_type (OUTSIDE_PRED_INSN);
19882       NEON_ENCODE (FLOAT, inst);
19883
19884       if (vfp_or_neon_is_neon (NEON_CHECK_CC | NEON_CHECK_ARCH8) == FAIL)
19885         return;
19886
19887       inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
19888       inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
19889       inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg);
19890       inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 5;
19891       inst.instruction |= neon_quad (rs) << 6;
19892       /* Mask off the original size bits and reencode them.  */
19893       inst.instruction = ((inst.instruction & 0xfff3ffff)
19894                           | neon_logbits (et.size) << 18);
19895
19896       switch (mode)
19897         {
19898         case neon_cvt_mode_z: inst.instruction |= 3 << 7; break;
19899         case neon_cvt_mode_x: inst.instruction |= 1 << 7; break;
19900         case neon_cvt_mode_a: inst.instruction |= 2 << 7; break;
19901         case neon_cvt_mode_n: inst.instruction |= 0 << 7; break;
19902         case neon_cvt_mode_p: inst.instruction |= 7 << 7; break;
19903         case neon_cvt_mode_m: inst.instruction |= 5 << 7; break;
19904         case neon_cvt_mode_r: inst.error = _("invalid rounding mode"); break;
19905         default: abort ();
19906         }
19907
19908       if (thumb_mode)
19909         inst.instruction |= 0xfc000000;
19910       else
19911         inst.instruction |= 0xf0000000;
19912     }
19913 }
19914
19915 static void
19916 do_vrintx (void)
19917 {
19918   do_vrint_1 (neon_cvt_mode_x);
19919 }
19920
19921 static void
19922 do_vrintz (void)
19923 {
19924   do_vrint_1 (neon_cvt_mode_z);
19925 }
19926
19927 static void
19928 do_vrintr (void)
19929 {
19930   do_vrint_1 (neon_cvt_mode_r);
19931 }
19932
19933 static void
19934 do_vrinta (void)
19935 {
19936   do_vrint_1 (neon_cvt_mode_a);
19937 }
19938
19939 static void
19940 do_vrintn (void)
19941 {
19942   do_vrint_1 (neon_cvt_mode_n);
19943 }
19944
19945 static void
19946 do_vrintp (void)
19947 {
19948   do_vrint_1 (neon_cvt_mode_p);
19949 }
19950
19951 static void
19952 do_vrintm (void)
19953 {
19954   do_vrint_1 (neon_cvt_mode_m);
19955 }
19956
19957 static unsigned
19958 neon_scalar_for_vcmla (unsigned opnd, unsigned elsize)
19959 {
19960   unsigned regno = NEON_SCALAR_REG (opnd);
19961   unsigned elno = NEON_SCALAR_INDEX (opnd);
19962
19963   if (elsize == 16 && elno < 2 && regno < 16)
19964     return regno | (elno << 4);
19965   else if (elsize == 32 && elno == 0)
19966     return regno;
19967
19968   first_error (_("scalar out of range"));
19969   return 0;
19970 }
19971
19972 static void
19973 do_vcmla (void)
19974 {
19975   constraint (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, mve_fp_ext)
19976               && (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, fpu_neon_ext_armv8)
19977                   || !mark_feature_used (&arm_ext_v8_3)), (BAD_FPU));
19978   constraint (inst.relocs[0].exp.X_op != O_constant,
19979               _("expression too complex"));
19980   unsigned rot = inst.relocs[0].exp.X_add_number;
19981   constraint (rot != 0 && rot != 90 && rot != 180 && rot != 270,
19982               _("immediate out of range"));
19983   rot /= 90;
19984
19985   if (check_simd_pred_availability (1, NEON_CHECK_ARCH8 | NEON_CHECK_CC))
19986     return;
19987
19988   if (inst.operands[2].isscalar)
19989     {
19990       if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, mve_fp_ext))
19991         first_error (_("invalid instruction shape"));
19992       enum neon_shape rs = neon_select_shape (NS_DDSI, NS_QQSI, NS_NULL);
19993       unsigned size = neon_check_type (3, rs, N_EQK, N_EQK,
19994                                        N_KEY | N_F16 | N_F32).size;
19995       unsigned m = neon_scalar_for_vcmla (inst.operands[2].reg, size);
19996       inst.is_neon = 1;
19997       inst.instruction = 0xfe000800;
19998       inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
19999       inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
20000       inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg) << 16;
20001       inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 7;
20002       inst.instruction |= LOW4 (m);
20003       inst.instruction |= HI1 (m) << 5;
20004       inst.instruction |= neon_quad (rs) << 6;
20005       inst.instruction |= rot << 20;
20006       inst.instruction |= (size == 32) << 23;
20007     }
20008   else
20009     {
20010       enum neon_shape rs;
20011       if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, mve_fp_ext))
20012         rs = neon_select_shape (NS_QQQI, NS_NULL);
20013       else
20014         rs = neon_select_shape (NS_DDDI, NS_QQQI, NS_NULL);
20015
20016       unsigned size = neon_check_type (3, rs, N_EQK, N_EQK,
20017                                        N_KEY | N_F16 | N_F32).size;
20018       if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, mve_fp_ext) && size == 32
20019           && (inst.operands[0].reg == inst.operands[1].reg
20020               || inst.operands[0].reg == inst.operands[2].reg))
20021         as_tsktsk (BAD_MVE_SRCDEST);
20022
20023       neon_three_same (neon_quad (rs), 0, -1);
20024       inst.instruction &= 0x00ffffff; /* Undo neon_dp_fixup.  */
20025       inst.instruction |= 0xfc200800;
20026       inst.instruction |= rot << 23;
20027       inst.instruction |= (size == 32) << 20;
20028     }
20029 }
20030
20031 static void
20032 do_vcadd (void)
20033 {
20034   constraint (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, mve_ext)
20035               && (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, fpu_neon_ext_armv8)
20036                   || !mark_feature_used (&arm_ext_v8_3)), (BAD_FPU));
20037   constraint (inst.relocs[0].exp.X_op != O_constant,
20038               _("expression too complex"));
20039
20040   unsigned rot = inst.relocs[0].exp.X_add_number;
20041   constraint (rot != 90 && rot != 270, _("immediate out of range"));
20042   enum neon_shape rs;
20043   struct neon_type_el et;
20044   if (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, mve_ext))
20045     {
20046       rs = neon_select_shape (NS_DDDI, NS_QQQI, NS_NULL);
20047       et = neon_check_type (3, rs, N_EQK, N_EQK, N_KEY | N_F16 | N_F32);
20048     }
20049   else
20050     {
20051       rs = neon_select_shape (NS_QQQI, NS_NULL);
20052       et = neon_check_type (3, rs, N_EQK, N_EQK, N_KEY | N_F16 | N_F32 | N_I8
20053                             | N_I16 | N_I32);
20054       if (et.size == 32 && inst.operands[0].reg == inst.operands[2].reg)
20055         as_tsktsk (_("Warning: 32-bit element size and same first and third "
20056                      "operand makes instruction UNPREDICTABLE"));
20057     }
20058
20059   if (et.type == NT_invtype)
20060     return;
20061
20062   if (check_simd_pred_availability (et.type == NT_float, NEON_CHECK_ARCH8
20063                                     | NEON_CHECK_CC))
20064     return;
20065
20066   if (et.type == NT_float)
20067     {
20068       neon_three_same (neon_quad (rs), 0, -1);
20069       inst.instruction &= 0x00ffffff; /* Undo neon_dp_fixup.  */
20070       inst.instruction |= 0xfc800800;
20071       inst.instruction |= (rot == 270) << 24;
20072       inst.instruction |= (et.size == 32) << 20;
20073     }
20074   else
20075     {
20076       constraint (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, mve_ext), BAD_FPU);
20077       inst.instruction = 0xfe000f00;
20078       inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
20079       inst.instruction |= neon_logbits (et.size) << 20;
20080       inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg) << 16;
20081       inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
20082       inst.instruction |= (rot == 270) << 12;
20083       inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 7;
20084       inst.instruction |= HI1 (inst.operands[2].reg) << 5;
20085       inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[2].reg);
20086       inst.is_neon = 1;
20087     }
20088 }
20089
20090 /* Dot Product instructions encoding support.  */
20091
20092 static void
20093 do_neon_dotproduct (int unsigned_p)
20094 {
20095   enum neon_shape rs;
20096   unsigned scalar_oprd2 = 0;
20097   int high8;
20098
20099   if (inst.cond != COND_ALWAYS)
20100     as_warn (_("Dot Product instructions cannot be conditional,  the behaviour "
20101                "is UNPREDICTABLE"));
20102
20103   constraint (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, fpu_neon_ext_armv8),
20104               _(BAD_FPU));
20105
20106   /* Dot Product instructions are in three-same D/Q register format or the third
20107      operand can be a scalar index register.  */
20108   if (inst.operands[2].isscalar)
20109     {
20110       scalar_oprd2 = neon_scalar_for_mul (inst.operands[2].reg, 32);
20111       high8 = 0xfe000000;
20112       rs = neon_select_shape (NS_DDS, NS_QQS, NS_NULL);
20113     }
20114   else
20115     {
20116       high8 = 0xfc000000;
20117       rs = neon_select_shape (NS_DDD, NS_QQQ, NS_NULL);
20118     }
20119
20120   if (unsigned_p)
20121     neon_check_type (3, rs, N_EQK, N_EQK, N_KEY | N_U8);
20122   else
20123     neon_check_type (3, rs, N_EQK, N_EQK, N_KEY | N_S8);
20124
20125   /* The "U" bit in traditional Three Same encoding is fixed to 0 for Dot
20126      Product instruction, so we pass 0 as the "ubit" parameter.  And the
20127      "Size" field are fixed to 0x2, so we pass 32 as the "size" parameter.  */
20128   neon_three_same (neon_quad (rs), 0, 32);
20129
20130   /* Undo neon_dp_fixup.  Dot Product instructions are using a slightly
20131      different NEON three-same encoding.  */
20132   inst.instruction &= 0x00ffffff;
20133   inst.instruction |= high8;
20134   /* Encode 'U' bit which indicates signedness.  */
20135   inst.instruction |= (unsigned_p ? 1 : 0) << 4;
20136   /* Re-encode operand2 if it's indexed scalar operand.  What has been encoded
20137      from inst.operand[2].reg in neon_three_same is GAS's internal encoding, not
20138      the instruction encoding.  */
20139   if (inst.operands[2].isscalar)
20140     {
20141       inst.instruction &= 0xffffffd0;
20142       inst.instruction |= LOW4 (scalar_oprd2);
20143       inst.instruction |= HI1 (scalar_oprd2) << 5;
20144     }
20145 }
20146
20147 /* Dot Product instructions for signed integer.  */
20148
20149 static void
20150 do_neon_dotproduct_s (void)
20151 {
20152   return do_neon_dotproduct (0);
20153 }
20154
20155 /* Dot Product instructions for unsigned integer.  */
20156
20157 static void
20158 do_neon_dotproduct_u (void)
20159 {
20160   return do_neon_dotproduct (1);
20161 }
20162
20163 /* Crypto v1 instructions.  */
20164 static void
20165 do_crypto_2op_1 (unsigned elttype, int op)
20166 {
20167   set_pred_insn_type (OUTSIDE_PRED_INSN);
20168
20169   if (neon_check_type (2, NS_QQ, N_EQK | N_UNT, elttype | N_UNT | N_KEY).type
20170       == NT_invtype)
20171     return;
20172
20173   inst.error = NULL;
20174
20175   NEON_ENCODE (INTEGER, inst);
20176   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[0].reg) << 12;
20177   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[0].reg) << 22;
20178   inst.instruction |= LOW4 (inst.operands[1].reg);
20179   inst.instruction |= HI1 (inst.operands[1].reg) << 5;
20180   if (op != -1)
20181     inst.instruction |= op << 6;
20182
20183   if (thumb_mode)
20184     inst.instruction |= 0xfc000000;
20185   else
20186     inst.instruction |= 0xf0000000;
20187 }
20188
20189 static void
20190 do_crypto_3op_1 (int u, int op)
20191 {
20192   set_pred_insn_type (OUTSIDE_PRED_INSN);
20193
20194   if (neon_check_type (3, NS_QQQ, N_EQK | N_UNT, N_EQK | N_UNT,
20195                        N_32 | N_UNT | N_KEY).type == NT_invtype)
20196     return;
20197
20198   inst.error = NULL;
20199
20200   NEON_ENCODE (INTEGER, inst);
20201   neon_three_same (1, u, 8 << op);
20202 }
20203
20204 static void
20205 do_aese (void)
20206 {
20207   do_crypto_2op_1 (N_8, 0);
20208 }
20209
20210 static void
20211 do_aesd (void)
20212 {
20213   do_crypto_2op_1 (N_8, 1);
20214 }
20215
20216 static void
20217 do_aesmc (void)
20218 {
20219   do_crypto_2op_1 (N_8, 2);
20220 }
20221
20222 static void
20223 do_aesimc (void)
20224 {
20225   do_crypto_2op_1 (N_8, 3);
20226 }
20227
20228 static void
20229 do_sha1c (void)
20230 {
20231   do_crypto_3op_1 (0, 0);
20232 }
20233
20234 static void
20235 do_sha1p (void)
20236 {
20237   do_crypto_3op_1 (0, 1);
20238 }
20239
20240 static void
20241 do_sha1m (void)
20242 {
20243   do_crypto_3op_1 (0, 2);
20244 }
20245
20246 static void
20247 do_sha1su0 (void)
20248 {
20249   do_crypto_3op_1 (0, 3);
20250 }
20251
20252 static void
20253 do_sha256h (void)
20254 {
20255   do_crypto_3op_1 (1, 0);
20256 }
20257
20258 static void
20259 do_sha256h2 (void)
20260 {
20261   do_crypto_3op_1 (1, 1);
20262 }
20263
20264 static void
20265 do_sha256su1 (void)
20266 {
20267   do_crypto_3op_1 (1, 2);
20268 }
20269
20270 static void
20271 do_sha1h (void)
20272 {
20273   do_crypto_2op_1 (N_32, -1);
20274 }
20275
20276 static void
20277 do_sha1su1 (void)
20278 {
20279   do_crypto_2op_1 (N_32, 0);
20280 }
20281
20282 static void
20283 do_sha256su0 (void)
20284 {
20285   do_crypto_2op_1 (N_32, 1);
20286 }
20287
20288 static void
20289 do_crc32_1 (unsigned int poly, unsigned int sz)
20290 {
20291   unsigned int Rd = inst.operands[0].reg;
20292   unsigned int Rn = inst.operands[1].reg;
20293   unsigned int Rm = inst.operands[2].reg;
20294
20295   set_pred_insn_type (OUTSIDE_PRED_INSN);
20296   inst.instruction |= LOW4 (Rd) << (thumb_mode ? 8 : 12);
20297   inst.instruction |= LOW4 (Rn) << 16;
20298   inst.instruction |= LOW4 (Rm);
20299   inst.instruction |= sz << (thumb_mode ? 4 : 21);
20300   inst.instruction |= poly << (thumb_mode ? 20 : 9);
20301
20302   if (Rd == REG_PC || Rn == REG_PC || Rm == REG_PC)
20303     as_warn (UNPRED_REG ("r15"));
20304 }
20305
20306 static void
20307 do_crc32b (void)
20308 {
20309   do_crc32_1 (0, 0);
20310 }
20311
20312 static void
20313 do_crc32h (void)
20314 {
20315   do_crc32_1 (0, 1);
20316 }
20317
20318 static void
20319 do_crc32w (void)
20320 {
20321   do_crc32_1 (0, 2);
20322 }
20323
20324 static void
20325 do_crc32cb (void)
20326 {
20327   do_crc32_1 (1, 0);
20328 }
20329
20330 static void
20331 do_crc32ch (void)
20332 {
20333   do_crc32_1 (1, 1);
20334 }
20335
20336 static void
20337 do_crc32cw (void)
20338 {
20339   do_crc32_1 (1, 2);
20340 }
20341
20342 static void
20343 do_vjcvt (void)
20344 {
20345   constraint (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, fpu_vfp_ext_armv8),
20346               _(BAD_FPU));
20347   neon_check_type (2, NS_FD, N_S32, N_F64);
20348   do_vfp_sp_dp_cvt ();
20349   do_vfp_cond_or_thumb ();
20350 }
20351
20352 \f
20353 /* Overall per-instruction processing.  */
20354
20355 /* We need to be able to fix up arbitrary expressions in some statements.
20356    This is so that we can handle symbols that are an arbitrary distance from
20357    the pc.  The most common cases are of the form ((+/-sym -/+ . - 8) & mask),
20358    which returns part of an address in a form which will be valid for
20359    a data instruction.  We do this by pushing the expression into a symbol
20360    in the expr_section, and creating a fix for that.  */
20361
20362 static void
20363 fix_new_arm (fragS *       frag,
20364              int           where,
20365              short int     size,
20366              expressionS * exp,
20367              int           pc_rel,
20368              int           reloc)
20369 {
20370   fixS *           new_fix;
20371
20372   switch (exp->X_op)
20373     {
20374     case O_constant:
20375       if (pc_rel)
20376         {
20377           /* Create an absolute valued symbol, so we have something to
20378              refer to in the object file.  Unfortunately for us, gas's
20379              generic expression parsing will already have folded out
20380              any use of .set foo/.type foo %function that may have
20381              been used to set type information of the target location,
20382              that's being specified symbolically.  We have to presume
20383              the user knows what they are doing.  */
20384           char name[16 + 8];
20385           symbolS *symbol;
20386
20387           sprintf (name, "*ABS*0x%lx", (unsigned long)exp->X_add_number);
20388
20389           symbol = symbol_find_or_make (name);
20390           S_SET_SEGMENT (symbol, absolute_section);
20391           symbol_set_frag (symbol, &zero_address_frag);
20392           S_SET_VALUE (symbol, exp->X_add_number);
20393           exp->X_op = O_symbol;
20394           exp->X_add_symbol = symbol;
20395           exp->X_add_number = 0;
20396         }
20397       /* FALLTHROUGH */
20398     case O_symbol:
20399     case O_add:
20400     case O_subtract:
20401       new_fix = fix_new_exp (frag, where, size, exp, pc_rel,
20402                              (enum bfd_reloc_code_real) reloc);
20403       break;
20404
20405     default:
20406       new_fix = (fixS *) fix_new (frag, where, size, make_expr_symbol (exp), 0,
20407                                   pc_rel, (enum bfd_reloc_code_real) reloc);
20408       break;
20409     }
20410
20411   /* Mark whether the fix is to a THUMB instruction, or an ARM
20412      instruction.  */
20413   new_fix->tc_fix_data = thumb_mode;
20414 }
20415
20416 /* Create a frg for an instruction requiring relaxation.  */
20417 static void
20418 output_relax_insn (void)
20419 {
20420   char * to;
20421   symbolS *sym;
20422   int offset;
20423
20424   /* The size of the instruction is unknown, so tie the debug info to the
20425      start of the instruction.  */
20426   dwarf2_emit_insn (0);
20427
20428   switch (inst.relocs[0].exp.X_op)
20429     {
20430     case O_symbol:
20431       sym = inst.relocs[0].exp.X_add_symbol;
20432       offset = inst.relocs[0].exp.X_add_number;
20433       break;
20434     case O_constant:
20435       sym = NULL;
20436       offset = inst.relocs[0].exp.X_add_number;
20437       break;
20438     default:
20439       sym = make_expr_symbol (&inst.relocs[0].exp);
20440       offset = 0;
20441       break;
20442   }
20443   to = frag_var (rs_machine_dependent, INSN_SIZE, THUMB_SIZE,
20444                  inst.relax, sym, offset, NULL/*offset, opcode*/);
20445   md_number_to_chars (to, inst.instruction, THUMB_SIZE);
20446 }
20447
20448 /* Write a 32-bit thumb instruction to buf.  */
20449 static void
20450 put_thumb32_insn (char * buf, unsigned long insn)
20451 {
20452   md_number_to_chars (buf, insn >> 16, THUMB_SIZE);
20453   md_number_to_chars (buf + THUMB_SIZE, insn, THUMB_SIZE);
20454 }
20455
20456 static void
20457 output_inst (const char * str)
20458 {
20459   char * to = NULL;
20460
20461   if (inst.error)
20462     {
20463       as_bad ("%s -- `%s'", inst.error, str);
20464       return;
20465     }
20466   if (inst.relax)
20467     {
20468       output_relax_insn ();
20469       return;
20470     }
20471   if (inst.size == 0)
20472     return;
20473
20474   to = frag_more (inst.size);
20475   /* PR 9814: Record the thumb mode into the current frag so that we know
20476      what type of NOP padding to use, if necessary.  We override any previous
20477      setting so that if the mode has changed then the NOPS that we use will
20478      match the encoding of the last instruction in the frag.  */
20479   frag_now->tc_frag_data.thumb_mode = thumb_mode | MODE_RECORDED;
20480
20481   if (thumb_mode && (inst.size > THUMB_SIZE))
20482     {
20483       gas_assert (inst.size == (2 * THUMB_SIZE));
20484       put_thumb32_insn (to, inst.instruction);
20485     }
20486   else if (inst.size > INSN_SIZE)
20487     {
20488       gas_assert (inst.size == (2 * INSN_SIZE));
20489       md_number_to_chars (to, inst.instruction, INSN_SIZE);
20490       md_number_to_chars (to + INSN_SIZE, inst.instruction, INSN_SIZE);
20491     }
20492   else
20493     md_number_to_chars (to, inst.instruction, inst.size);
20494
20495   int r;
20496   for (r = 0; r < ARM_IT_MAX_RELOCS; r++)
20497     {
20498       if (inst.relocs[r].type != BFD_RELOC_UNUSED)
20499         fix_new_arm (frag_now, to - frag_now->fr_literal,
20500                      inst.size, & inst.relocs[r].exp, inst.relocs[r].pc_rel,
20501                      inst.relocs[r].type);
20502     }
20503
20504   dwarf2_emit_insn (inst.size);
20505 }
20506
20507 static char *
20508 output_it_inst (int cond, int mask, char * to)
20509 {
20510   unsigned long instruction = 0xbf00;
20511
20512   mask &= 0xf;
20513   instruction |= mask;
20514   instruction |= cond << 4;
20515
20516   if (to == NULL)
20517     {
20518       to = frag_more (2);
20519 #ifdef OBJ_ELF
20520       dwarf2_emit_insn (2);
20521 #endif
20522     }
20523
20524   md_number_to_chars (to, instruction, 2);
20525
20526   return to;
20527 }
20528
20529 /* Tag values used in struct asm_opcode's tag field.  */
20530 enum opcode_tag
20531 {
20532   OT_unconditional,     /* Instruction cannot be conditionalized.
20533                            The ARM condition field is still 0xE.  */
20534   OT_unconditionalF,    /* Instruction cannot be conditionalized
20535                            and carries 0xF in its ARM condition field.  */
20536   OT_csuffix,           /* Instruction takes a conditional suffix.  */
20537   OT_csuffixF,          /* Some forms of the instruction take a scalar
20538                            conditional suffix, others place 0xF where the
20539                            condition field would be, others take a vector
20540                            conditional suffix.  */
20541   OT_cinfix3,           /* Instruction takes a conditional infix,
20542                            beginning at character index 3.  (In
20543                            unified mode, it becomes a suffix.)  */
20544   OT_cinfix3_deprecated, /* The same as OT_cinfix3.  This is used for
20545                             tsts, cmps, cmns, and teqs. */
20546   OT_cinfix3_legacy,    /* Legacy instruction takes a conditional infix at
20547                            character index 3, even in unified mode.  Used for
20548                            legacy instructions where suffix and infix forms
20549                            may be ambiguous.  */
20550   OT_csuf_or_in3,       /* Instruction takes either a conditional
20551                            suffix or an infix at character index 3.  */
20552   OT_odd_infix_unc,     /* This is the unconditional variant of an
20553                            instruction that takes a conditional infix
20554                            at an unusual position.  In unified mode,
20555                            this variant will accept a suffix.  */
20556   OT_odd_infix_0        /* Values greater than or equal to OT_odd_infix_0
20557                            are the conditional variants of instructions that
20558                            take conditional infixes in unusual positions.
20559                            The infix appears at character index
20560                            (tag - OT_odd_infix_0).  These are not accepted
20561                            in unified mode.  */
20562 };
20563
20564 /* Subroutine of md_assemble, responsible for looking up the primary
20565    opcode from the mnemonic the user wrote.  STR points to the
20566    beginning of the mnemonic.
20567
20568    This is not simply a hash table lookup, because of conditional
20569    variants.  Most instructions have conditional variants, which are
20570    expressed with a _conditional affix_ to the mnemonic.  If we were
20571    to encode each conditional variant as a literal string in the opcode
20572    table, it would have approximately 20,000 entries.
20573
20574    Most mnemonics take this affix as a suffix, and in unified syntax,
20575    'most' is upgraded to 'all'.  However, in the divided syntax, some
20576    instructions take the affix as an infix, notably the s-variants of
20577    the arithmetic instructions.  Of those instructions, all but six
20578    have the infix appear after the third character of the mnemonic.
20579
20580    Accordingly, the algorithm for looking up primary opcodes given
20581    an identifier is:
20582
20583    1. Look up the identifier in the opcode table.
20584       If we find a match, go to step U.
20585
20586    2. Look up the last two characters of the identifier in the
20587       conditions table.  If we find a match, look up the first N-2
20588       characters of the identifier in the opcode table.  If we
20589       find a match, go to step CE.
20590
20591    3. Look up the fourth and fifth characters of the identifier in
20592       the conditions table.  If we find a match, extract those
20593       characters from the identifier, and look up the remaining
20594       characters in the opcode table.  If we find a match, go
20595       to step CM.
20596
20597    4. Fail.
20598
20599    U. Examine the tag field of the opcode structure, in case this is
20600       one of the six instructions with its conditional infix in an
20601       unusual place.  If it is, the tag tells us where to find the
20602       infix; look it up in the conditions table and set inst.cond
20603       accordingly.  Otherwise, this is an unconditional instruction.
20604       Again set inst.cond accordingly.  Return the opcode structure.
20605
20606   CE. Examine the tag field to make sure this is an instruction that
20607       should receive a conditional suffix.  If it is not, fail.
20608       Otherwise, set inst.cond from the suffix we already looked up,
20609       and return the opcode structure.
20610
20611   CM. Examine the tag field to make sure this is an instruction that
20612       should receive a conditional infix after the third character.
20613       If it is not, fail.  Otherwise, undo the edits to the current
20614       line of input and proceed as for case CE.  */
20615
20616 static const struct asm_opcode *
20617 opcode_lookup (char **str)
20618 {
20619   char *end, *base;
20620   char *affix;
20621   const struct asm_opcode *opcode;
20622   const struct asm_cond *cond;
20623   char save[2];
20624
20625   /* Scan up to the end of the mnemonic, which must end in white space,
20626      '.' (in unified mode, or for Neon/VFP instructions), or end of string.  */
20627   for (base = end = *str; *end != '\0'; end++)
20628     if (*end == ' ' || *end == '.')
20629       break;
20630
20631   if (end == base)
20632     return NULL;
20633
20634   /* Handle a possible width suffix and/or Neon type suffix.  */
20635   if (end[0] == '.')
20636     {
20637       int offset = 2;
20638
20639       /* The .w and .n suffixes are only valid if the unified syntax is in
20640          use.  */
20641       if (unified_syntax && end[1] == 'w')
20642         inst.size_req = 4;
20643       else if (unified_syntax && end[1] == 'n')
20644         inst.size_req = 2;
20645       else
20646         offset = 0;
20647
20648       inst.vectype.elems = 0;
20649
20650       *str = end + offset;
20651
20652       if (end[offset] == '.')
20653         {
20654           /* See if we have a Neon type suffix (possible in either unified or
20655              non-unified ARM syntax mode).  */
20656           if (parse_neon_type (&inst.vectype, str) == FAIL)
20657             return NULL;
20658         }
20659       else if (end[offset] != '\0' && end[offset] != ' ')
20660         return NULL;
20661     }
20662   else
20663     *str = end;
20664
20665   /* Look for unaffixed or special-case affixed mnemonic.  */
20666   opcode = (const struct asm_opcode *) hash_find_n (arm_ops_hsh, base,
20667                                                     end - base);
20668   if (opcode)
20669     {
20670       /* step U */
20671       if (opcode->tag < OT_odd_infix_0)
20672         {
20673           inst.cond = COND_ALWAYS;
20674           return opcode;
20675         }
20676
20677       if (warn_on_deprecated && unified_syntax)
20678         as_tsktsk (_("conditional infixes are deprecated in unified syntax"));
20679       affix = base + (opcode->tag - OT_odd_infix_0);
20680       cond = (const struct asm_cond *) hash_find_n (arm_cond_hsh, affix, 2);
20681       gas_assert (cond);
20682
20683       inst.cond = cond->value;
20684       return opcode;
20685     }
20686  if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, mve_ext))
20687    {
20688     /* Cannot have a conditional suffix on a mnemonic of less than a character.
20689      */
20690     if (end - base < 2)
20691       return NULL;
20692      affix = end - 1;
20693      cond = (const struct asm_cond *) hash_find_n (arm_vcond_hsh, affix, 1);
20694      opcode = (const struct asm_opcode *) hash_find_n (arm_ops_hsh, base,
20695                                                       affix - base);
20696      /* If this opcode can not be vector predicated then don't accept it with a
20697         vector predication code.  */
20698      if (opcode && !opcode->mayBeVecPred)
20699        opcode = NULL;
20700    }
20701   if (!opcode || !cond)
20702     {
20703       /* Cannot have a conditional suffix on a mnemonic of less than two
20704          characters.  */
20705       if (end - base < 3)
20706         return NULL;
20707
20708       /* Look for suffixed mnemonic.  */
20709       affix = end - 2;
20710       cond = (const struct asm_cond *) hash_find_n (arm_cond_hsh, affix, 2);
20711       opcode = (const struct asm_opcode *) hash_find_n (arm_ops_hsh, base,
20712                                                         affix - base);
20713     }
20714
20715   if (opcode && cond)
20716     {
20717       /* step CE */
20718       switch (opcode->tag)
20719         {
20720         case OT_cinfix3_legacy:
20721           /* Ignore conditional suffixes matched on infix only mnemonics.  */
20722           break;
20723
20724         case OT_cinfix3:
20725         case OT_cinfix3_deprecated:
20726         case OT_odd_infix_unc:
20727           if (!unified_syntax)
20728             return NULL;
20729           /* Fall through.  */
20730
20731         case OT_csuffix:
20732         case OT_csuffixF:
20733         case OT_csuf_or_in3:
20734           inst.cond = cond->value;
20735           return opcode;
20736
20737         case OT_unconditional:
20738         case OT_unconditionalF:
20739           if (thumb_mode)
20740             inst.cond = cond->value;
20741           else
20742             {
20743               /* Delayed diagnostic.  */
20744               inst.error = BAD_COND;
20745               inst.cond = COND_ALWAYS;
20746             }
20747           return opcode;
20748
20749         default:
20750           return NULL;
20751         }
20752     }
20753
20754   /* Cannot have a usual-position infix on a mnemonic of less than
20755      six characters (five would be a suffix).  */
20756   if (end - base < 6)
20757     return NULL;
20758
20759   /* Look for infixed mnemonic in the usual position.  */
20760   affix = base + 3;
20761   cond = (const struct asm_cond *) hash_find_n (arm_cond_hsh, affix, 2);
20762   if (!cond)
20763     return NULL;
20764
20765   memcpy (save, affix, 2);
20766   memmove (affix, affix + 2, (end - affix) - 2);
20767   opcode = (const struct asm_opcode *) hash_find_n (arm_ops_hsh, base,
20768                                                     (end - base) - 2);
20769   memmove (affix + 2, affix, (end - affix) - 2);
20770   memcpy (affix, save, 2);
20771
20772   if (opcode
20773       && (opcode->tag == OT_cinfix3
20774           || opcode->tag == OT_cinfix3_deprecated
20775           || opcode->tag == OT_csuf_or_in3
20776           || opcode->tag == OT_cinfix3_legacy))
20777     {
20778       /* Step CM.  */
20779       if (warn_on_deprecated && unified_syntax
20780           && (opcode->tag == OT_cinfix3
20781               || opcode->tag == OT_cinfix3_deprecated))
20782         as_tsktsk (_("conditional infixes are deprecated in unified syntax"));
20783
20784       inst.cond = cond->value;
20785       return opcode;
20786     }
20787
20788   return NULL;
20789 }
20790
20791 /* This function generates an initial IT instruction, leaving its block
20792    virtually open for the new instructions. Eventually,
20793    the mask will be updated by now_pred_add_mask () each time
20794    a new instruction needs to be included in the IT block.
20795    Finally, the block is closed with close_automatic_it_block ().
20796    The block closure can be requested either from md_assemble (),
20797    a tencode (), or due to a label hook.  */
20798
20799 static void
20800 new_automatic_it_block (int cond)
20801 {
20802   now_pred.state = AUTOMATIC_PRED_BLOCK;
20803   now_pred.mask = 0x18;
20804   now_pred.cc = cond;
20805   now_pred.block_length = 1;
20806   mapping_state (MAP_THUMB);
20807   now_pred.insn = output_it_inst (cond, now_pred.mask, NULL);
20808   now_pred.warn_deprecated = FALSE;
20809   now_pred.insn_cond = TRUE;
20810 }
20811
20812 /* Close an automatic IT block.
20813    See comments in new_automatic_it_block ().  */
20814
20815 static void
20816 close_automatic_it_block (void)
20817 {
20818   now_pred.mask = 0x10;
20819   now_pred.block_length = 0;
20820 }
20821
20822 /* Update the mask of the current automatically-generated IT
20823    instruction. See comments in new_automatic_it_block ().  */
20824
20825 static void
20826 now_pred_add_mask (int cond)
20827 {
20828 #define CLEAR_BIT(value, nbit)  ((value) & ~(1 << (nbit)))
20829 #define SET_BIT_VALUE(value, bitvalue, nbit)  (CLEAR_BIT (value, nbit) \
20830                                               | ((bitvalue) << (nbit)))
20831   const int resulting_bit = (cond & 1);
20832
20833   now_pred.mask &= 0xf;
20834   now_pred.mask = SET_BIT_VALUE (now_pred.mask,
20835                                    resulting_bit,
20836                                   (5 - now_pred.block_length));
20837   now_pred.mask = SET_BIT_VALUE (now_pred.mask,
20838                                    1,
20839                                    ((5 - now_pred.block_length) - 1));
20840   output_it_inst (now_pred.cc, now_pred.mask, now_pred.insn);
20841
20842 #undef CLEAR_BIT
20843 #undef SET_BIT_VALUE
20844 }
20845
20846 /* The IT blocks handling machinery is accessed through the these functions:
20847      it_fsm_pre_encode ()               from md_assemble ()
20848      set_pred_insn_type ()              optional, from the tencode functions
20849      set_pred_insn_type_last ()         ditto
20850      in_pred_block ()                   ditto
20851      it_fsm_post_encode ()              from md_assemble ()
20852      force_automatic_it_block_close ()  from label handling functions
20853
20854    Rationale:
20855      1) md_assemble () calls it_fsm_pre_encode () before calling tencode (),
20856         initializing the IT insn type with a generic initial value depending
20857         on the inst.condition.
20858      2) During the tencode function, two things may happen:
20859         a) The tencode function overrides the IT insn type by
20860            calling either set_pred_insn_type (type) or
20861            set_pred_insn_type_last ().
20862         b) The tencode function queries the IT block state by
20863            calling in_pred_block () (i.e. to determine narrow/not narrow mode).
20864
20865         Both set_pred_insn_type and in_pred_block run the internal FSM state
20866         handling function (handle_pred_state), because: a) setting the IT insn
20867         type may incur in an invalid state (exiting the function),
20868         and b) querying the state requires the FSM to be updated.
20869         Specifically we want to avoid creating an IT block for conditional
20870         branches, so it_fsm_pre_encode is actually a guess and we can't
20871         determine whether an IT block is required until the tencode () routine
20872         has decided what type of instruction this actually it.
20873         Because of this, if set_pred_insn_type and in_pred_block have to be
20874         used, set_pred_insn_type has to be called first.
20875
20876         set_pred_insn_type_last () is a wrapper of set_pred_insn_type (type),
20877         that determines the insn IT type depending on the inst.cond code.
20878         When a tencode () routine encodes an instruction that can be
20879         either outside an IT block, or, in the case of being inside, has to be
20880         the last one, set_pred_insn_type_last () will determine the proper
20881         IT instruction type based on the inst.cond code. Otherwise,
20882         set_pred_insn_type can be called for overriding that logic or
20883         for covering other cases.
20884
20885         Calling handle_pred_state () may not transition the IT block state to
20886         OUTSIDE_PRED_BLOCK immediately, since the (current) state could be
20887         still queried. Instead, if the FSM determines that the state should
20888         be transitioned to OUTSIDE_PRED_BLOCK, a flag is marked to be closed
20889         after the tencode () function: that's what it_fsm_post_encode () does.
20890
20891         Since in_pred_block () calls the state handling function to get an
20892         updated state, an error may occur (due to invalid insns combination).
20893         In that case, inst.error is set.
20894         Therefore, inst.error has to be checked after the execution of
20895         the tencode () routine.
20896
20897      3) Back in md_assemble(), it_fsm_post_encode () is called to commit
20898         any pending state change (if any) that didn't take place in
20899         handle_pred_state () as explained above.  */
20900
20901 static void
20902 it_fsm_pre_encode (void)
20903 {
20904   if (inst.cond != COND_ALWAYS)
20905     inst.pred_insn_type =  INSIDE_IT_INSN;
20906   else
20907     inst.pred_insn_type = OUTSIDE_PRED_INSN;
20908
20909   now_pred.state_handled = 0;
20910 }
20911
20912 /* IT state FSM handling function.  */
20913 /* MVE instructions and non-MVE instructions are handled differently because of
20914    the introduction of VPT blocks.
20915    Specifications say that any non-MVE instruction inside a VPT block is
20916    UNPREDICTABLE, with the exception of the BKPT instruction.  Whereas most MVE
20917    instructions are deemed to be UNPREDICTABLE if inside an IT block.  For the
20918    few exceptions we have MVE_UNPREDICABLE_INSN.
20919    The error messages provided depending on the different combinations possible
20920    are described in the cases below:
20921    For 'most' MVE instructions:
20922    1) In an IT block, with an IT code: syntax error
20923    2) In an IT block, with a VPT code: error: must be in a VPT block
20924    3) In an IT block, with no code: warning: UNPREDICTABLE
20925    4) In a VPT block, with an IT code: syntax error
20926    5) In a VPT block, with a VPT code: OK!
20927    6) In a VPT block, with no code: error: missing code
20928    7) Outside a pred block, with an IT code: error: syntax error
20929    8) Outside a pred block, with a VPT code: error: should be in a VPT block
20930    9) Outside a pred block, with no code: OK!
20931    For non-MVE instructions:
20932    10) In an IT block, with an IT code: OK!
20933    11) In an IT block, with a VPT code: syntax error
20934    12) In an IT block, with no code: error: missing code
20935    13) In a VPT block, with an IT code: error: should be in an IT block
20936    14) In a VPT block, with a VPT code: syntax error
20937    15) In a VPT block, with no code: UNPREDICTABLE
20938    16) Outside a pred block, with an IT code: error: should be in an IT block
20939    17) Outside a pred block, with a VPT code: syntax error
20940    18) Outside a pred block, with no code: OK!
20941  */
20942
20943
20944 static int
20945 handle_pred_state (void)
20946 {
20947   now_pred.state_handled = 1;
20948   now_pred.insn_cond = FALSE;
20949
20950   switch (now_pred.state)
20951     {
20952     case OUTSIDE_PRED_BLOCK:
20953       switch (inst.pred_insn_type)
20954         {
20955         case MVE_UNPREDICABLE_INSN:
20956         case MVE_OUTSIDE_PRED_INSN:
20957           if (inst.cond < COND_ALWAYS)
20958             {
20959               /* Case 7: Outside a pred block, with an IT code: error: syntax
20960                  error.  */
20961               inst.error = BAD_SYNTAX;
20962               return FAIL;
20963             }
20964           /* Case 9:  Outside a pred block, with no code: OK!  */
20965           break;
20966         case OUTSIDE_PRED_INSN:
20967           if (inst.cond > COND_ALWAYS)
20968             {
20969               /* Case 17:  Outside a pred block, with a VPT code: syntax error.
20970                */
20971               inst.error = BAD_SYNTAX;
20972               return FAIL;
20973             }
20974           /* Case 18: Outside a pred block, with no code: OK!  */
20975           break;
20976
20977         case INSIDE_VPT_INSN:
20978           /* Case 8: Outside a pred block, with a VPT code: error: should be in
20979              a VPT block.  */
20980           inst.error = BAD_OUT_VPT;
20981           return FAIL;
20982
20983         case INSIDE_IT_INSN:
20984         case INSIDE_IT_LAST_INSN:
20985           if (inst.cond < COND_ALWAYS)
20986             {
20987               /* Case 16: Outside a pred block, with an IT code: error: should
20988                  be in an IT block.  */
20989               if (thumb_mode == 0)
20990                 {
20991                   if (unified_syntax
20992                       && !(implicit_it_mode & IMPLICIT_IT_MODE_ARM))
20993                     as_tsktsk (_("Warning: conditional outside an IT block"\
20994                                  " for Thumb."));
20995                 }
20996               else
20997                 {
20998                   if ((implicit_it_mode & IMPLICIT_IT_MODE_THUMB)
20999                       && ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v6t2))
21000                     {
21001                       /* Automatically generate the IT instruction.  */
21002                       new_automatic_it_block (inst.cond);
21003                       if (inst.pred_insn_type == INSIDE_IT_LAST_INSN)
21004                         close_automatic_it_block ();
21005                     }
21006                   else
21007                     {
21008                       inst.error = BAD_OUT_IT;
21009                       return FAIL;
21010                     }
21011                 }
21012               break;
21013             }
21014           else if (inst.cond > COND_ALWAYS)
21015             {
21016               /* Case 17: Outside a pred block, with a VPT code: syntax error.
21017                */
21018               inst.error = BAD_SYNTAX;
21019               return FAIL;
21020             }
21021           else
21022             gas_assert (0);
21023         case IF_INSIDE_IT_LAST_INSN:
21024         case NEUTRAL_IT_INSN:
21025           break;
21026
21027         case VPT_INSN:
21028           if (inst.cond != COND_ALWAYS)
21029             first_error (BAD_SYNTAX);
21030           now_pred.state = MANUAL_PRED_BLOCK;
21031           now_pred.block_length = 0;
21032           now_pred.type = VECTOR_PRED;
21033           now_pred.cc = 0;
21034           break;
21035         case IT_INSN:
21036           now_pred.state = MANUAL_PRED_BLOCK;
21037           now_pred.block_length = 0;
21038           now_pred.type = SCALAR_PRED;
21039           break;
21040         }
21041       break;
21042
21043     case AUTOMATIC_PRED_BLOCK:
21044       /* Three things may happen now:
21045          a) We should increment current it block size;
21046          b) We should close current it block (closing insn or 4 insns);
21047          c) We should close current it block and start a new one (due
21048          to incompatible conditions or
21049          4 insns-length block reached).  */
21050
21051       switch (inst.pred_insn_type)
21052         {
21053         case INSIDE_VPT_INSN:
21054         case VPT_INSN:
21055         case MVE_UNPREDICABLE_INSN:
21056         case MVE_OUTSIDE_PRED_INSN:
21057           gas_assert (0);
21058         case OUTSIDE_PRED_INSN:
21059           /* The closure of the block shall happen immediately,
21060              so any in_pred_block () call reports the block as closed.  */
21061           force_automatic_it_block_close ();
21062           break;
21063
21064         case INSIDE_IT_INSN:
21065         case INSIDE_IT_LAST_INSN:
21066         case IF_INSIDE_IT_LAST_INSN:
21067           now_pred.block_length++;
21068
21069           if (now_pred.block_length > 4
21070               || !now_pred_compatible (inst.cond))
21071             {
21072               force_automatic_it_block_close ();
21073               if (inst.pred_insn_type != IF_INSIDE_IT_LAST_INSN)
21074                 new_automatic_it_block (inst.cond);
21075             }
21076           else
21077             {
21078               now_pred.insn_cond = TRUE;
21079               now_pred_add_mask (inst.cond);
21080             }
21081
21082           if (now_pred.state == AUTOMATIC_PRED_BLOCK
21083               && (inst.pred_insn_type == INSIDE_IT_LAST_INSN
21084                   || inst.pred_insn_type == IF_INSIDE_IT_LAST_INSN))
21085             close_automatic_it_block ();
21086           break;
21087
21088         case NEUTRAL_IT_INSN:
21089           now_pred.block_length++;
21090           now_pred.insn_cond = TRUE;
21091
21092           if (now_pred.block_length > 4)
21093             force_automatic_it_block_close ();
21094           else
21095             now_pred_add_mask (now_pred.cc & 1);
21096           break;
21097
21098         case IT_INSN:
21099           close_automatic_it_block ();
21100           now_pred.state = MANUAL_PRED_BLOCK;
21101           break;
21102         }
21103       break;
21104
21105     case MANUAL_PRED_BLOCK:
21106       {
21107         int cond, is_last;
21108         if (now_pred.type == SCALAR_PRED)
21109           {
21110             /* Check conditional suffixes.  */
21111             cond = now_pred.cc ^ ((now_pred.mask >> 4) & 1) ^ 1;
21112             now_pred.mask <<= 1;
21113             now_pred.mask &= 0x1f;
21114             is_last = (now_pred.mask == 0x10);
21115           }
21116         else
21117           {
21118             now_pred.cc ^= (now_pred.mask >> 4);
21119             cond = now_pred.cc + 0xf;
21120             now_pred.mask <<= 1;
21121             now_pred.mask &= 0x1f;
21122             is_last = now_pred.mask == 0x10;
21123           }
21124         now_pred.insn_cond = TRUE;
21125
21126         switch (inst.pred_insn_type)
21127           {
21128           case OUTSIDE_PRED_INSN:
21129             if (now_pred.type == SCALAR_PRED)
21130               {
21131                 if (inst.cond == COND_ALWAYS)
21132                   {
21133                     /* Case 12: In an IT block, with no code: error: missing
21134                        code.  */
21135                     inst.error = BAD_NOT_IT;
21136                     return FAIL;
21137                   }
21138                 else if (inst.cond > COND_ALWAYS)
21139                   {
21140                     /* Case 11: In an IT block, with a VPT code: syntax error.
21141                      */
21142                     inst.error = BAD_SYNTAX;
21143                     return FAIL;
21144                   }
21145                 else if (thumb_mode)
21146                   {
21147                     /* This is for some special cases where a non-MVE
21148                        instruction is not allowed in an IT block, such as cbz,
21149                        but are put into one with a condition code.
21150                        You could argue this should be a syntax error, but we
21151                        gave the 'not allowed in IT block' diagnostic in the
21152                        past so we will keep doing so.  */
21153                     inst.error = BAD_NOT_IT;
21154                     return FAIL;
21155                   }
21156                 break;
21157               }
21158             else
21159               {
21160                 /* Case 15: In a VPT block, with no code: UNPREDICTABLE.  */
21161                 as_tsktsk (MVE_NOT_VPT);
21162                 return SUCCESS;
21163               }
21164           case MVE_OUTSIDE_PRED_INSN:
21165             if (now_pred.type == SCALAR_PRED)
21166               {
21167                 if (inst.cond == COND_ALWAYS)
21168                   {
21169                     /* Case 3: In an IT block, with no code: warning:
21170                        UNPREDICTABLE.  */
21171                     as_tsktsk (MVE_NOT_IT);
21172                     return SUCCESS;
21173                   }
21174                 else if (inst.cond < COND_ALWAYS)
21175                   {
21176                     /* Case 1: In an IT block, with an IT code: syntax error.
21177                      */
21178                     inst.error = BAD_SYNTAX;
21179                     return FAIL;
21180                   }
21181                 else
21182                   gas_assert (0);
21183               }
21184             else
21185               {
21186                 if (inst.cond < COND_ALWAYS)
21187                   {
21188                     /* Case 4: In a VPT block, with an IT code: syntax error.
21189                      */
21190                     inst.error = BAD_SYNTAX;
21191                     return FAIL;
21192                   }
21193                 else if (inst.cond == COND_ALWAYS)
21194                   {
21195                     /* Case 6: In a VPT block, with no code: error: missing
21196                        code.  */
21197                     inst.error = BAD_NOT_VPT;
21198                     return FAIL;
21199                   }
21200                 else
21201                   {
21202                     gas_assert (0);
21203                   }
21204               }
21205           case MVE_UNPREDICABLE_INSN:
21206             as_tsktsk (now_pred.type == SCALAR_PRED ? MVE_NOT_IT : MVE_NOT_VPT);
21207             return SUCCESS;
21208           case INSIDE_IT_INSN:
21209             if (inst.cond > COND_ALWAYS)
21210               {
21211                 /* Case 11: In an IT block, with a VPT code: syntax error.  */
21212                 /* Case 14: In a VPT block, with a VPT code: syntax error.  */
21213                 inst.error = BAD_SYNTAX;
21214                 return FAIL;
21215               }
21216             else if (now_pred.type == SCALAR_PRED)
21217               {
21218                 /* Case 10: In an IT block, with an IT code: OK!  */
21219                 if (cond != inst.cond)
21220                   {
21221                     inst.error = now_pred.type == SCALAR_PRED ? BAD_IT_COND :
21222                       BAD_VPT_COND;
21223                     return FAIL;
21224                   }
21225               }
21226             else
21227               {
21228                 /* Case 13: In a VPT block, with an IT code: error: should be
21229                    in an IT block.  */
21230                 inst.error = BAD_OUT_IT;
21231                 return FAIL;
21232               }
21233             break;
21234
21235           case INSIDE_VPT_INSN:
21236             if (now_pred.type == SCALAR_PRED)
21237               {
21238                 /* Case 2: In an IT block, with a VPT code: error: must be in a
21239                    VPT block.  */
21240                 inst.error = BAD_OUT_VPT;
21241                 return FAIL;
21242               }
21243             /* Case 5:  In a VPT block, with a VPT code: OK!  */
21244             else if (cond != inst.cond)
21245               {
21246                 inst.error = BAD_VPT_COND;
21247                 return FAIL;
21248               }
21249             break;
21250           case INSIDE_IT_LAST_INSN:
21251           case IF_INSIDE_IT_LAST_INSN:
21252             if (now_pred.type == VECTOR_PRED || inst.cond > COND_ALWAYS)
21253               {
21254                 /* Case 4: In a VPT block, with an IT code: syntax error.  */
21255                 /* Case 11: In an IT block, with a VPT code: syntax error.  */
21256                 inst.error = BAD_SYNTAX;
21257                 return FAIL;
21258               }
21259             else if (cond != inst.cond)
21260               {
21261                 inst.error = BAD_IT_COND;
21262                 return FAIL;
21263               }
21264             if (!is_last)
21265               {
21266                 inst.error = BAD_BRANCH;
21267                 return FAIL;
21268               }
21269             break;
21270
21271           case NEUTRAL_IT_INSN:
21272             /* The BKPT instruction is unconditional even in a IT or VPT
21273                block.  */
21274             break;
21275
21276           case IT_INSN:
21277             if (now_pred.type == SCALAR_PRED)
21278               {
21279                 inst.error = BAD_IT_IT;
21280                 return FAIL;
21281               }
21282             /* fall through.  */
21283           case VPT_INSN:
21284             if (inst.cond == COND_ALWAYS)
21285               {
21286                 /* Executing a VPT/VPST instruction inside an IT block or a
21287                    VPT/VPST/IT instruction inside a VPT block is UNPREDICTABLE.
21288                  */
21289                 if (now_pred.type == SCALAR_PRED)
21290                   as_tsktsk (MVE_NOT_IT);
21291                 else
21292                   as_tsktsk (MVE_NOT_VPT);
21293                 return SUCCESS;
21294               }
21295             else
21296               {
21297                 /* VPT/VPST do not accept condition codes.  */
21298                 inst.error = BAD_SYNTAX;
21299                 return FAIL;
21300               }
21301           }
21302         }
21303       break;
21304     }
21305
21306   return SUCCESS;
21307 }
21308
21309 struct depr_insn_mask
21310 {
21311   unsigned long pattern;
21312   unsigned long mask;
21313   const char* description;
21314 };
21315
21316 /* List of 16-bit instruction patterns deprecated in an IT block in
21317    ARMv8.  */
21318 static const struct depr_insn_mask depr_it_insns[] = {
21319   { 0xc000, 0xc000, N_("Short branches, Undefined, SVC, LDM/STM") },
21320   { 0xb000, 0xb000, N_("Miscellaneous 16-bit instructions") },
21321   { 0xa000, 0xb800, N_("ADR") },
21322   { 0x4800, 0xf800, N_("Literal loads") },
21323   { 0x4478, 0xf478, N_("Hi-register ADD, MOV, CMP, BX, BLX using pc") },
21324   { 0x4487, 0xfc87, N_("Hi-register ADD, MOV, CMP using pc") },
21325   /* NOTE: 0x00dd is not the real encoding, instead, it is the 'tvalue'
21326      field in asm_opcode. 'tvalue' is used at the stage this check happen.  */
21327   { 0x00dd, 0x7fff, N_("ADD/SUB sp, sp #imm") },
21328   { 0, 0, NULL }
21329 };
21330
21331 static void
21332 it_fsm_post_encode (void)
21333 {
21334   int is_last;
21335
21336   if (!now_pred.state_handled)
21337     handle_pred_state ();
21338
21339   if (now_pred.insn_cond
21340       && !now_pred.warn_deprecated
21341       && warn_on_deprecated
21342       && ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v8)
21343       && !ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_m))
21344     {
21345       if (inst.instruction >= 0x10000)
21346         {
21347           as_tsktsk (_("IT blocks containing 32-bit Thumb instructions are "
21348                      "performance deprecated in ARMv8-A and ARMv8-R"));
21349           now_pred.warn_deprecated = TRUE;
21350         }
21351       else
21352         {
21353           const struct depr_insn_mask *p = depr_it_insns;
21354
21355           while (p->mask != 0)
21356             {
21357               if ((inst.instruction & p->mask) == p->pattern)
21358                 {
21359                   as_tsktsk (_("IT blocks containing 16-bit Thumb "
21360                                "instructions of the following class are "
21361                                "performance deprecated in ARMv8-A and "
21362                                "ARMv8-R: %s"), p->description);
21363                   now_pred.warn_deprecated = TRUE;
21364                   break;
21365                 }
21366
21367               ++p;
21368             }
21369         }
21370
21371       if (now_pred.block_length > 1)
21372         {
21373           as_tsktsk (_("IT blocks containing more than one conditional "
21374                      "instruction are performance deprecated in ARMv8-A and "
21375                      "ARMv8-R"));
21376           now_pred.warn_deprecated = TRUE;
21377         }
21378     }
21379
21380     is_last = (now_pred.mask == 0x10);
21381     if (is_last)
21382       {
21383         now_pred.state = OUTSIDE_PRED_BLOCK;
21384         now_pred.mask = 0;
21385       }
21386 }
21387
21388 static void
21389 force_automatic_it_block_close (void)
21390 {
21391   if (now_pred.state == AUTOMATIC_PRED_BLOCK)
21392     {
21393       close_automatic_it_block ();
21394       now_pred.state = OUTSIDE_PRED_BLOCK;
21395       now_pred.mask = 0;
21396     }
21397 }
21398
21399 static int
21400 in_pred_block (void)
21401 {
21402   if (!now_pred.state_handled)
21403     handle_pred_state ();
21404
21405   return now_pred.state != OUTSIDE_PRED_BLOCK;
21406 }
21407
21408 /* Whether OPCODE only has T32 encoding.  Since this function is only used by
21409    t32_insn_ok, OPCODE enabled by v6t2 extension bit do not need to be listed
21410    here, hence the "known" in the function name.  */
21411
21412 static bfd_boolean
21413 known_t32_only_insn (const struct asm_opcode *opcode)
21414 {
21415   /* Original Thumb-1 wide instruction.  */
21416   if (opcode->tencode == do_t_blx
21417       || opcode->tencode == do_t_branch23
21418       || ARM_CPU_HAS_FEATURE (*opcode->tvariant, arm_ext_msr)
21419       || ARM_CPU_HAS_FEATURE (*opcode->tvariant, arm_ext_barrier))
21420     return TRUE;
21421
21422   /* Wide-only instruction added to ARMv8-M Baseline.  */
21423   if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (*opcode->tvariant, arm_ext_v8m_m_only)
21424       || ARM_CPU_HAS_FEATURE (*opcode->tvariant, arm_ext_atomics)
21425       || ARM_CPU_HAS_FEATURE (*opcode->tvariant, arm_ext_v6t2_v8m)
21426       || ARM_CPU_HAS_FEATURE (*opcode->tvariant, arm_ext_div))
21427     return TRUE;
21428
21429   return FALSE;
21430 }
21431
21432 /* Whether wide instruction variant can be used if available for a valid OPCODE
21433    in ARCH.  */
21434
21435 static bfd_boolean
21436 t32_insn_ok (arm_feature_set arch, const struct asm_opcode *opcode)
21437 {
21438   if (known_t32_only_insn (opcode))
21439     return TRUE;
21440
21441   /* Instruction with narrow and wide encoding added to ARMv8-M.  Availability
21442      of variant T3 of B.W is checked in do_t_branch.  */
21443   if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (arch, arm_ext_v8m)
21444       && opcode->tencode == do_t_branch)
21445     return TRUE;
21446
21447   /* MOV accepts T1/T3 encodings under Baseline, T3 encoding is 32bit.  */
21448   if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (arch, arm_ext_v8m)
21449       && opcode->tencode == do_t_mov_cmp
21450       /* Make sure CMP instruction is not affected.  */
21451       && opcode->aencode == do_mov)
21452     return TRUE;
21453
21454   /* Wide instruction variants of all instructions with narrow *and* wide
21455      variants become available with ARMv6t2.  Other opcodes are either
21456      narrow-only or wide-only and are thus available if OPCODE is valid.  */
21457   if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (arch, arm_ext_v6t2))
21458     return TRUE;
21459
21460   /* OPCODE with narrow only instruction variant or wide variant not
21461      available.  */
21462   return FALSE;
21463 }
21464
21465 void
21466 md_assemble (char *str)
21467 {
21468   char *p = str;
21469   const struct asm_opcode * opcode;
21470
21471   /* Align the previous label if needed.  */
21472   if (last_label_seen != NULL)
21473     {
21474       symbol_set_frag (last_label_seen, frag_now);
21475       S_SET_VALUE (last_label_seen, (valueT) frag_now_fix ());
21476       S_SET_SEGMENT (last_label_seen, now_seg);
21477     }
21478
21479   memset (&inst, '\0', sizeof (inst));
21480   int r;
21481   for (r = 0; r < ARM_IT_MAX_RELOCS; r++)
21482     inst.relocs[r].type = BFD_RELOC_UNUSED;
21483
21484   opcode = opcode_lookup (&p);
21485   if (!opcode)
21486     {
21487       /* It wasn't an instruction, but it might be a register alias of
21488          the form alias .req reg, or a Neon .dn/.qn directive.  */
21489       if (! create_register_alias (str, p)
21490           && ! create_neon_reg_alias (str, p))
21491         as_bad (_("bad instruction `%s'"), str);
21492
21493       return;
21494     }
21495
21496   if (warn_on_deprecated && opcode->tag == OT_cinfix3_deprecated)
21497     as_tsktsk (_("s suffix on comparison instruction is deprecated"));
21498
21499   /* The value which unconditional instructions should have in place of the
21500      condition field.  */
21501   inst.uncond_value = (opcode->tag == OT_csuffixF) ? 0xf : -1;
21502
21503   if (thumb_mode)
21504     {
21505       arm_feature_set variant;
21506
21507       variant = cpu_variant;
21508       /* Only allow coprocessor instructions on Thumb-2 capable devices.  */
21509       if (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (variant, arm_arch_t2))
21510         ARM_CLEAR_FEATURE (variant, variant, fpu_any_hard);
21511       /* Check that this instruction is supported for this CPU.  */
21512       if (!opcode->tvariant
21513           || (thumb_mode == 1
21514               && !ARM_CPU_HAS_FEATURE (variant, *opcode->tvariant)))
21515         {
21516           if (opcode->tencode == do_t_swi)
21517             as_bad (_("SVC is not permitted on this architecture"));
21518           else
21519             as_bad (_("selected processor does not support `%s' in Thumb mode"), str);
21520           return;
21521         }
21522       if (inst.cond != COND_ALWAYS && !unified_syntax
21523           && opcode->tencode != do_t_branch)
21524         {
21525           as_bad (_("Thumb does not support conditional execution"));
21526           return;
21527         }
21528
21529       /* Two things are addressed here:
21530          1) Implicit require narrow instructions on Thumb-1.
21531             This avoids relaxation accidentally introducing Thumb-2
21532             instructions.
21533          2) Reject wide instructions in non Thumb-2 cores.
21534
21535          Only instructions with narrow and wide variants need to be handled
21536          but selecting all non wide-only instructions is easier.  */
21537       if (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (variant, arm_ext_v6t2)
21538           && !t32_insn_ok (variant, opcode))
21539         {
21540           if (inst.size_req == 0)
21541             inst.size_req = 2;
21542           else if (inst.size_req == 4)
21543             {
21544               if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (variant, arm_ext_v8m))
21545                 as_bad (_("selected processor does not support 32bit wide "
21546                           "variant of instruction `%s'"), str);
21547               else
21548                 as_bad (_("selected processor does not support `%s' in "
21549                           "Thumb-2 mode"), str);
21550               return;
21551             }
21552         }
21553
21554       inst.instruction = opcode->tvalue;
21555
21556       if (!parse_operands (p, opcode->operands, /*thumb=*/TRUE))
21557         {
21558           /* Prepare the pred_insn_type for those encodings that don't set
21559              it.  */
21560           it_fsm_pre_encode ();
21561
21562           opcode->tencode ();
21563
21564           it_fsm_post_encode ();
21565         }
21566
21567       if (!(inst.error || inst.relax))
21568         {
21569           gas_assert (inst.instruction < 0xe800 || inst.instruction > 0xffff);
21570           inst.size = (inst.instruction > 0xffff ? 4 : 2);
21571           if (inst.size_req && inst.size_req != inst.size)
21572             {
21573               as_bad (_("cannot honor width suffix -- `%s'"), str);
21574               return;
21575             }
21576         }
21577
21578       /* Something has gone badly wrong if we try to relax a fixed size
21579          instruction.  */
21580       gas_assert (inst.size_req == 0 || !inst.relax);
21581
21582       ARM_MERGE_FEATURE_SETS (thumb_arch_used, thumb_arch_used,
21583                               *opcode->tvariant);
21584       /* Many Thumb-2 instructions also have Thumb-1 variants, so explicitly
21585          set those bits when Thumb-2 32-bit instructions are seen.  The impact
21586          of relaxable instructions will be considered later after we finish all
21587          relaxation.  */
21588       if (ARM_FEATURE_CORE_EQUAL (cpu_variant, arm_arch_any))
21589         variant = arm_arch_none;
21590       else
21591         variant = cpu_variant;
21592       if (inst.size == 4 && !t32_insn_ok (variant, opcode))
21593         ARM_MERGE_FEATURE_SETS (thumb_arch_used, thumb_arch_used,
21594                                 arm_ext_v6t2);
21595
21596       check_neon_suffixes;
21597
21598       if (!inst.error)
21599         {
21600           mapping_state (MAP_THUMB);
21601         }
21602     }
21603   else if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v1))
21604     {
21605       bfd_boolean is_bx;
21606
21607       /* bx is allowed on v5 cores, and sometimes on v4 cores.  */
21608       is_bx = (opcode->aencode == do_bx);
21609
21610       /* Check that this instruction is supported for this CPU.  */
21611       if (!(is_bx && fix_v4bx)
21612           && !(opcode->avariant &&
21613                ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, *opcode->avariant)))
21614         {
21615           as_bad (_("selected processor does not support `%s' in ARM mode"), str);
21616           return;
21617         }
21618       if (inst.size_req)
21619         {
21620           as_bad (_("width suffixes are invalid in ARM mode -- `%s'"), str);
21621           return;
21622         }
21623
21624       inst.instruction = opcode->avalue;
21625       if (opcode->tag == OT_unconditionalF)
21626         inst.instruction |= 0xFU << 28;
21627       else
21628         inst.instruction |= inst.cond << 28;
21629       inst.size = INSN_SIZE;
21630       if (!parse_operands (p, opcode->operands, /*thumb=*/FALSE))
21631         {
21632           it_fsm_pre_encode ();
21633           opcode->aencode ();
21634           it_fsm_post_encode ();
21635         }
21636       /* Arm mode bx is marked as both v4T and v5 because it's still required
21637          on a hypothetical non-thumb v5 core.  */
21638       if (is_bx)
21639         ARM_MERGE_FEATURE_SETS (arm_arch_used, arm_arch_used, arm_ext_v4t);
21640       else
21641         ARM_MERGE_FEATURE_SETS (arm_arch_used, arm_arch_used,
21642                                 *opcode->avariant);
21643
21644       check_neon_suffixes;
21645
21646       if (!inst.error)
21647         {
21648           mapping_state (MAP_ARM);
21649         }
21650     }
21651   else
21652     {
21653       as_bad (_("attempt to use an ARM instruction on a Thumb-only processor "
21654                 "-- `%s'"), str);
21655       return;
21656     }
21657   output_inst (str);
21658 }
21659
21660 static void
21661 check_pred_blocks_finished (void)
21662 {
21663 #ifdef OBJ_ELF
21664   asection *sect;
21665
21666   for (sect = stdoutput->sections; sect != NULL; sect = sect->next)
21667     if (seg_info (sect)->tc_segment_info_data.current_pred.state
21668         == MANUAL_PRED_BLOCK)
21669       {
21670         if (now_pred.type == SCALAR_PRED)
21671           as_warn (_("section '%s' finished with an open IT block."),
21672                    sect->name);
21673         else
21674           as_warn (_("section '%s' finished with an open VPT/VPST block."),
21675                    sect->name);
21676       }
21677 #else
21678   if (now_pred.state == MANUAL_PRED_BLOCK)
21679     {
21680       if (now_pred.type == SCALAR_PRED)
21681        as_warn (_("file finished with an open IT block."));
21682       else
21683         as_warn (_("file finished with an open VPT/VPST block."));
21684     }
21685 #endif
21686 }
21687
21688 /* Various frobbings of labels and their addresses.  */
21689
21690 void
21691 arm_start_line_hook (void)
21692 {
21693   last_label_seen = NULL;
21694 }
21695
21696 void
21697 arm_frob_label (symbolS * sym)
21698 {
21699   last_label_seen = sym;
21700
21701   ARM_SET_THUMB (sym, thumb_mode);
21702
21703 #if defined OBJ_COFF || defined OBJ_ELF
21704   ARM_SET_INTERWORK (sym, support_interwork);
21705 #endif
21706
21707   force_automatic_it_block_close ();
21708
21709   /* Note - do not allow local symbols (.Lxxx) to be labelled
21710      as Thumb functions.  This is because these labels, whilst
21711      they exist inside Thumb code, are not the entry points for
21712      possible ARM->Thumb calls.  Also, these labels can be used
21713      as part of a computed goto or switch statement.  eg gcc
21714      can generate code that looks like this:
21715
21716                 ldr  r2, [pc, .Laaa]
21717                 lsl  r3, r3, #2
21718                 ldr  r2, [r3, r2]
21719                 mov  pc, r2
21720
21721        .Lbbb:  .word .Lxxx
21722        .Lccc:  .word .Lyyy
21723        ..etc...
21724        .Laaa:   .word Lbbb
21725
21726      The first instruction loads the address of the jump table.
21727      The second instruction converts a table index into a byte offset.
21728      The third instruction gets the jump address out of the table.
21729      The fourth instruction performs the jump.
21730
21731      If the address stored at .Laaa is that of a symbol which has the
21732      Thumb_Func bit set, then the linker will arrange for this address
21733      to have the bottom bit set, which in turn would mean that the
21734      address computation performed by the third instruction would end
21735      up with the bottom bit set.  Since the ARM is capable of unaligned
21736      word loads, the instruction would then load the incorrect address
21737      out of the jump table, and chaos would ensue.  */
21738   if (label_is_thumb_function_name
21739       && (S_GET_NAME (sym)[0] != '.' || S_GET_NAME (sym)[1] != 'L')
21740       && (bfd_get_section_flags (stdoutput, now_seg) & SEC_CODE) != 0)
21741     {
21742       /* When the address of a Thumb function is taken the bottom
21743          bit of that address should be set.  This will allow
21744          interworking between Arm and Thumb functions to work
21745          correctly.  */
21746
21747       THUMB_SET_FUNC (sym, 1);
21748
21749       label_is_thumb_function_name = FALSE;
21750     }
21751
21752   dwarf2_emit_label (sym);
21753 }
21754
21755 bfd_boolean
21756 arm_data_in_code (void)
21757 {
21758   if (thumb_mode && ! strncmp (input_line_pointer + 1, "data:", 5))
21759     {
21760       *input_line_pointer = '/';
21761       input_line_pointer += 5;
21762       *input_line_pointer = 0;
21763       return TRUE;
21764     }
21765
21766   return FALSE;
21767 }
21768
21769 char *
21770 arm_canonicalize_symbol_name (char * name)
21771 {
21772   int len;
21773
21774   if (thumb_mode && (len = strlen (name)) > 5
21775       && streq (name + len - 5, "/data"))
21776     *(name + len - 5) = 0;
21777
21778   return name;
21779 }
21780 \f
21781 /* Table of all register names defined by default.  The user can
21782    define additional names with .req.  Note that all register names
21783    should appear in both upper and lowercase variants.  Some registers
21784    also have mixed-case names.  */
21785
21786 #define REGDEF(s,n,t) { #s, n, REG_TYPE_##t, TRUE, 0 }
21787 #define REGNUM(p,n,t) REGDEF(p##n, n, t)
21788 #define REGNUM2(p,n,t) REGDEF(p##n, 2 * n, t)
21789 #define REGSET(p,t) \
21790   REGNUM(p, 0,t), REGNUM(p, 1,t), REGNUM(p, 2,t), REGNUM(p, 3,t), \
21791   REGNUM(p, 4,t), REGNUM(p, 5,t), REGNUM(p, 6,t), REGNUM(p, 7,t), \
21792   REGNUM(p, 8,t), REGNUM(p, 9,t), REGNUM(p,10,t), REGNUM(p,11,t), \
21793   REGNUM(p,12,t), REGNUM(p,13,t), REGNUM(p,14,t), REGNUM(p,15,t)
21794 #define REGSETH(p,t) \
21795   REGNUM(p,16,t), REGNUM(p,17,t), REGNUM(p,18,t), REGNUM(p,19,t), \
21796   REGNUM(p,20,t), REGNUM(p,21,t), REGNUM(p,22,t), REGNUM(p,23,t), \
21797   REGNUM(p,24,t), REGNUM(p,25,t), REGNUM(p,26,t), REGNUM(p,27,t), \
21798   REGNUM(p,28,t), REGNUM(p,29,t), REGNUM(p,30,t), REGNUM(p,31,t)
21799 #define REGSET2(p,t) \
21800   REGNUM2(p, 0,t), REGNUM2(p, 1,t), REGNUM2(p, 2,t), REGNUM2(p, 3,t), \
21801   REGNUM2(p, 4,t), REGNUM2(p, 5,t), REGNUM2(p, 6,t), REGNUM2(p, 7,t), \
21802   REGNUM2(p, 8,t), REGNUM2(p, 9,t), REGNUM2(p,10,t), REGNUM2(p,11,t), \
21803   REGNUM2(p,12,t), REGNUM2(p,13,t), REGNUM2(p,14,t), REGNUM2(p,15,t)
21804 #define SPLRBANK(base,bank,t) \
21805   REGDEF(lr_##bank, 768|((base+0)<<16), t), \
21806   REGDEF(sp_##bank, 768|((base+1)<<16), t), \
21807   REGDEF(spsr_##bank, 768|(base<<16)|SPSR_BIT, t), \
21808   REGDEF(LR_##bank, 768|((base+0)<<16), t), \
21809   REGDEF(SP_##bank, 768|((base+1)<<16), t), \
21810   REGDEF(SPSR_##bank, 768|(base<<16)|SPSR_BIT, t)
21811
21812 static const struct reg_entry reg_names[] =
21813 {
21814   /* ARM integer registers.  */
21815   REGSET(r, RN), REGSET(R, RN),
21816
21817   /* ATPCS synonyms.  */
21818   REGDEF(a1,0,RN), REGDEF(a2,1,RN), REGDEF(a3, 2,RN), REGDEF(a4, 3,RN),
21819   REGDEF(v1,4,RN), REGDEF(v2,5,RN), REGDEF(v3, 6,RN), REGDEF(v4, 7,RN),
21820   REGDEF(v5,8,RN), REGDEF(v6,9,RN), REGDEF(v7,10,RN), REGDEF(v8,11,RN),
21821
21822   REGDEF(A1,0,RN), REGDEF(A2,1,RN), REGDEF(A3, 2,RN), REGDEF(A4, 3,RN),
21823   REGDEF(V1,4,RN), REGDEF(V2,5,RN), REGDEF(V3, 6,RN), REGDEF(V4, 7,RN),
21824   REGDEF(V5,8,RN), REGDEF(V6,9,RN), REGDEF(V7,10,RN), REGDEF(V8,11,RN),
21825
21826   /* Well-known aliases.  */
21827   REGDEF(wr, 7,RN), REGDEF(sb, 9,RN), REGDEF(sl,10,RN), REGDEF(fp,11,RN),
21828   REGDEF(ip,12,RN), REGDEF(sp,13,RN), REGDEF(lr,14,RN), REGDEF(pc,15,RN),
21829
21830   REGDEF(WR, 7,RN), REGDEF(SB, 9,RN), REGDEF(SL,10,RN), REGDEF(FP,11,RN),
21831   REGDEF(IP,12,RN), REGDEF(SP,13,RN), REGDEF(LR,14,RN), REGDEF(PC,15,RN),
21832
21833   /* Defining the new Zero register from ARMv8.1-M.  */
21834   REGDEF(zr,15,ZR),
21835   REGDEF(ZR,15,ZR),
21836
21837   /* Coprocessor numbers.  */
21838   REGSET(p, CP), REGSET(P, CP),
21839
21840   /* Coprocessor register numbers.  The "cr" variants are for backward
21841      compatibility.  */
21842   REGSET(c,  CN), REGSET(C, CN),
21843   REGSET(cr, CN), REGSET(CR, CN),
21844
21845   /* ARM banked registers.  */
21846   REGDEF(R8_usr,512|(0<<16),RNB), REGDEF(r8_usr,512|(0<<16),RNB),
21847   REGDEF(R9_usr,512|(1<<16),RNB), REGDEF(r9_usr,512|(1<<16),RNB),
21848   REGDEF(R10_usr,512|(2<<16),RNB), REGDEF(r10_usr,512|(2<<16),RNB),
21849   REGDEF(R11_usr,512|(3<<16),RNB), REGDEF(r11_usr,512|(3<<16),RNB),
21850   REGDEF(R12_usr,512|(4<<16),RNB), REGDEF(r12_usr,512|(4<<16),RNB),
21851   REGDEF(SP_usr,512|(5<<16),RNB), REGDEF(sp_usr,512|(5<<16),RNB),
21852   REGDEF(LR_usr,512|(6<<16),RNB), REGDEF(lr_usr,512|(6<<16),RNB),
21853
21854   REGDEF(R8_fiq,512|(8<<16),RNB), REGDEF(r8_fiq,512|(8<<16),RNB),
21855   REGDEF(R9_fiq,512|(9<<16),RNB), REGDEF(r9_fiq,512|(9<<16),RNB),
21856   REGDEF(R10_fiq,512|(10<<16),RNB), REGDEF(r10_fiq,512|(10<<16),RNB),
21857   REGDEF(R11_fiq,512|(11<<16),RNB), REGDEF(r11_fiq,512|(11<<16),RNB),
21858   REGDEF(R12_fiq,512|(12<<16),RNB), REGDEF(r12_fiq,512|(12<<16),RNB),
21859   REGDEF(SP_fiq,512|(13<<16),RNB), REGDEF(sp_fiq,512|(13<<16),RNB),
21860   REGDEF(LR_fiq,512|(14<<16),RNB), REGDEF(lr_fiq,512|(14<<16),RNB),
21861   REGDEF(SPSR_fiq,512|(14<<16)|SPSR_BIT,RNB), REGDEF(spsr_fiq,512|(14<<16)|SPSR_BIT,RNB),
21862
21863   SPLRBANK(0,IRQ,RNB), SPLRBANK(0,irq,RNB),
21864   SPLRBANK(2,SVC,RNB), SPLRBANK(2,svc,RNB),
21865   SPLRBANK(4,ABT,RNB), SPLRBANK(4,abt,RNB),
21866   SPLRBANK(6,UND,RNB), SPLRBANK(6,und,RNB),
21867   SPLRBANK(12,MON,RNB), SPLRBANK(12,mon,RNB),
21868   REGDEF(elr_hyp,768|(14<<16),RNB), REGDEF(ELR_hyp,768|(14<<16),RNB),
21869   REGDEF(sp_hyp,768|(15<<16),RNB), REGDEF(SP_hyp,768|(15<<16),RNB),
21870   REGDEF(spsr_hyp,768|(14<<16)|SPSR_BIT,RNB),
21871   REGDEF(SPSR_hyp,768|(14<<16)|SPSR_BIT,RNB),
21872
21873   /* FPA registers.  */
21874   REGNUM(f,0,FN), REGNUM(f,1,FN), REGNUM(f,2,FN), REGNUM(f,3,FN),
21875   REGNUM(f,4,FN), REGNUM(f,5,FN), REGNUM(f,6,FN), REGNUM(f,7, FN),
21876
21877   REGNUM(F,0,FN), REGNUM(F,1,FN), REGNUM(F,2,FN), REGNUM(F,3,FN),
21878   REGNUM(F,4,FN), REGNUM(F,5,FN), REGNUM(F,6,FN), REGNUM(F,7, FN),
21879
21880   /* VFP SP registers.  */
21881   REGSET(s,VFS),  REGSET(S,VFS),
21882   REGSETH(s,VFS), REGSETH(S,VFS),
21883
21884   /* VFP DP Registers.  */
21885   REGSET(d,VFD),  REGSET(D,VFD),
21886   /* Extra Neon DP registers.  */
21887   REGSETH(d,VFD), REGSETH(D,VFD),
21888
21889   /* Neon QP registers.  */
21890   REGSET2(q,NQ),  REGSET2(Q,NQ),
21891
21892   /* VFP control registers.  */
21893   REGDEF(fpsid,0,VFC), REGDEF(fpscr,1,VFC), REGDEF(fpexc,8,VFC),
21894   REGDEF(FPSID,0,VFC), REGDEF(FPSCR,1,VFC), REGDEF(FPEXC,8,VFC),
21895   REGDEF(fpinst,9,VFC), REGDEF(fpinst2,10,VFC),
21896   REGDEF(FPINST,9,VFC), REGDEF(FPINST2,10,VFC),
21897   REGDEF(mvfr0,7,VFC), REGDEF(mvfr1,6,VFC),
21898   REGDEF(MVFR0,7,VFC), REGDEF(MVFR1,6,VFC),
21899   REGDEF(mvfr2,5,VFC), REGDEF(MVFR2,5,VFC),
21900
21901   /* Maverick DSP coprocessor registers.  */
21902   REGSET(mvf,MVF),  REGSET(mvd,MVD),  REGSET(mvfx,MVFX),  REGSET(mvdx,MVDX),
21903   REGSET(MVF,MVF),  REGSET(MVD,MVD),  REGSET(MVFX,MVFX),  REGSET(MVDX,MVDX),
21904
21905   REGNUM(mvax,0,MVAX), REGNUM(mvax,1,MVAX),
21906   REGNUM(mvax,2,MVAX), REGNUM(mvax,3,MVAX),
21907   REGDEF(dspsc,0,DSPSC),
21908
21909   REGNUM(MVAX,0,MVAX), REGNUM(MVAX,1,MVAX),
21910   REGNUM(MVAX,2,MVAX), REGNUM(MVAX,3,MVAX),
21911   REGDEF(DSPSC,0,DSPSC),
21912
21913   /* iWMMXt data registers - p0, c0-15.  */
21914   REGSET(wr,MMXWR), REGSET(wR,MMXWR), REGSET(WR, MMXWR),
21915
21916   /* iWMMXt control registers - p1, c0-3.  */
21917   REGDEF(wcid,  0,MMXWC),  REGDEF(wCID,  0,MMXWC),  REGDEF(WCID,  0,MMXWC),
21918   REGDEF(wcon,  1,MMXWC),  REGDEF(wCon,  1,MMXWC),  REGDEF(WCON,  1,MMXWC),
21919   REGDEF(wcssf, 2,MMXWC),  REGDEF(wCSSF, 2,MMXWC),  REGDEF(WCSSF, 2,MMXWC),
21920   REGDEF(wcasf, 3,MMXWC),  REGDEF(wCASF, 3,MMXWC),  REGDEF(WCASF, 3,MMXWC),
21921
21922   /* iWMMXt scalar (constant/offset) registers - p1, c8-11.  */
21923   REGDEF(wcgr0, 8,MMXWCG),  REGDEF(wCGR0, 8,MMXWCG),  REGDEF(WCGR0, 8,MMXWCG),
21924   REGDEF(wcgr1, 9,MMXWCG),  REGDEF(wCGR1, 9,MMXWCG),  REGDEF(WCGR1, 9,MMXWCG),
21925   REGDEF(wcgr2,10,MMXWCG),  REGDEF(wCGR2,10,MMXWCG),  REGDEF(WCGR2,10,MMXWCG),
21926   REGDEF(wcgr3,11,MMXWCG),  REGDEF(wCGR3,11,MMXWCG),  REGDEF(WCGR3,11,MMXWCG),
21927
21928   /* XScale accumulator registers.  */
21929   REGNUM(acc,0,XSCALE), REGNUM(ACC,0,XSCALE),
21930 };
21931 #undef REGDEF
21932 #undef REGNUM
21933 #undef REGSET
21934
21935 /* Table of all PSR suffixes.  Bare "CPSR" and "SPSR" are handled
21936    within psr_required_here.  */
21937 static const struct asm_psr psrs[] =
21938 {
21939   /* Backward compatibility notation.  Note that "all" is no longer
21940      truly all possible PSR bits.  */
21941   {"all",  PSR_c | PSR_f},
21942   {"flg",  PSR_f},
21943   {"ctl",  PSR_c},
21944
21945   /* Individual flags.  */
21946   {"f",    PSR_f},
21947   {"c",    PSR_c},
21948   {"x",    PSR_x},
21949   {"s",    PSR_s},
21950
21951   /* Combinations of flags.  */
21952   {"fs",   PSR_f | PSR_s},
21953   {"fx",   PSR_f | PSR_x},
21954   {"fc",   PSR_f | PSR_c},
21955   {"sf",   PSR_s | PSR_f},
21956   {"sx",   PSR_s | PSR_x},
21957   {"sc",   PSR_s | PSR_c},
21958   {"xf",   PSR_x | PSR_f},
21959   {"xs",   PSR_x | PSR_s},
21960   {"xc",   PSR_x | PSR_c},
21961   {"cf",   PSR_c | PSR_f},
21962   {"cs",   PSR_c | PSR_s},
21963   {"cx",   PSR_c | PSR_x},
21964   {"fsx",  PSR_f | PSR_s | PSR_x},
21965   {"fsc",  PSR_f | PSR_s | PSR_c},
21966   {"fxs",  PSR_f | PSR_x | PSR_s},
21967   {"fxc",  PSR_f | PSR_x | PSR_c},
21968   {"fcs",  PSR_f | PSR_c | PSR_s},
21969   {"fcx",  PSR_f | PSR_c | PSR_x},
21970   {"sfx",  PSR_s | PSR_f | PSR_x},
21971   {"sfc",  PSR_s | PSR_f | PSR_c},
21972   {"sxf",  PSR_s | PSR_x | PSR_f},
21973   {"sxc",  PSR_s | PSR_x | PSR_c},
21974   {"scf",  PSR_s | PSR_c | PSR_f},
21975   {"scx",  PSR_s | PSR_c | PSR_x},
21976   {"xfs",  PSR_x | PSR_f | PSR_s},
21977   {"xfc",  PSR_x | PSR_f | PSR_c},
21978   {"xsf",  PSR_x | PSR_s | PSR_f},
21979   {"xsc",  PSR_x | PSR_s | PSR_c},
21980   {"xcf",  PSR_x | PSR_c | PSR_f},
21981   {"xcs",  PSR_x | PSR_c | PSR_s},
21982   {"cfs",  PSR_c | PSR_f | PSR_s},
21983   {"cfx",  PSR_c | PSR_f | PSR_x},
21984   {"csf",  PSR_c | PSR_s | PSR_f},
21985   {"csx",  PSR_c | PSR_s | PSR_x},
21986   {"cxf",  PSR_c | PSR_x | PSR_f},
21987   {"cxs",  PSR_c | PSR_x | PSR_s},
21988   {"fsxc", PSR_f | PSR_s | PSR_x | PSR_c},
21989   {"fscx", PSR_f | PSR_s | PSR_c | PSR_x},
21990   {"fxsc", PSR_f | PSR_x | PSR_s | PSR_c},
21991   {"fxcs", PSR_f | PSR_x | PSR_c | PSR_s},
21992   {"fcsx", PSR_f | PSR_c | PSR_s | PSR_x},
21993   {"fcxs", PSR_f | PSR_c | PSR_x | PSR_s},
21994   {"sfxc", PSR_s | PSR_f | PSR_x | PSR_c},
21995   {"sfcx", PSR_s | PSR_f | PSR_c | PSR_x},
21996   {"sxfc", PSR_s | PSR_x | PSR_f | PSR_c},
21997   {"sxcf", PSR_s | PSR_x | PSR_c | PSR_f},
21998   {"scfx", PSR_s | PSR_c | PSR_f | PSR_x},
21999   {"scxf", PSR_s | PSR_c | PSR_x | PSR_f},
22000   {"xfsc", PSR_x | PSR_f | PSR_s | PSR_c},
22001   {"xfcs", PSR_x | PSR_f | PSR_c | PSR_s},
22002   {"xsfc", PSR_x | PSR_s | PSR_f | PSR_c},
22003   {"xscf", PSR_x | PSR_s | PSR_c | PSR_f},
22004   {"xcfs", PSR_x | PSR_c | PSR_f | PSR_s},
22005   {"xcsf", PSR_x | PSR_c | PSR_s | PSR_f},
22006   {"cfsx", PSR_c | PSR_f | PSR_s | PSR_x},
22007   {"cfxs", PSR_c | PSR_f | PSR_x | PSR_s},
22008   {"csfx", PSR_c | PSR_s | PSR_f | PSR_x},
22009   {"csxf", PSR_c | PSR_s | PSR_x | PSR_f},
22010   {"cxfs", PSR_c | PSR_x | PSR_f | PSR_s},
22011   {"cxsf", PSR_c | PSR_x | PSR_s | PSR_f},
22012 };
22013
22014 /* Table of V7M psr names.  */
22015 static const struct asm_psr v7m_psrs[] =
22016 {
22017   {"apsr",         0x0 }, {"APSR",         0x0 },
22018   {"iapsr",        0x1 }, {"IAPSR",        0x1 },
22019   {"eapsr",        0x2 }, {"EAPSR",        0x2 },
22020   {"psr",          0x3 }, {"PSR",          0x3 },
22021   {"xpsr",         0x3 }, {"XPSR",         0x3 }, {"xPSR",        3 },
22022   {"ipsr",         0x5 }, {"IPSR",         0x5 },
22023   {"epsr",         0x6 }, {"EPSR",         0x6 },
22024   {"iepsr",        0x7 }, {"IEPSR",        0x7 },
22025   {"msp",          0x8 }, {"MSP",          0x8 },
22026   {"psp",          0x9 }, {"PSP",          0x9 },
22027   {"msplim",       0xa }, {"MSPLIM",       0xa },
22028   {"psplim",       0xb }, {"PSPLIM",       0xb },
22029   {"primask",      0x10}, {"PRIMASK",      0x10},
22030   {"basepri",      0x11}, {"BASEPRI",      0x11},
22031   {"basepri_max",  0x12}, {"BASEPRI_MAX",  0x12},
22032   {"faultmask",    0x13}, {"FAULTMASK",    0x13},
22033   {"control",      0x14}, {"CONTROL",      0x14},
22034   {"msp_ns",       0x88}, {"MSP_NS",       0x88},
22035   {"psp_ns",       0x89}, {"PSP_NS",       0x89},
22036   {"msplim_ns",    0x8a}, {"MSPLIM_NS",    0x8a},
22037   {"psplim_ns",    0x8b}, {"PSPLIM_NS",    0x8b},
22038   {"primask_ns",   0x90}, {"PRIMASK_NS",   0x90},
22039   {"basepri_ns",   0x91}, {"BASEPRI_NS",   0x91},
22040   {"faultmask_ns", 0x93}, {"FAULTMASK_NS", 0x93},
22041   {"control_ns",   0x94}, {"CONTROL_NS",   0x94},
22042   {"sp_ns",        0x98}, {"SP_NS",        0x98 }
22043 };
22044
22045 /* Table of all shift-in-operand names.  */
22046 static const struct asm_shift_name shift_names [] =
22047 {
22048   { "asl", SHIFT_LSL },  { "ASL", SHIFT_LSL },
22049   { "lsl", SHIFT_LSL },  { "LSL", SHIFT_LSL },
22050   { "lsr", SHIFT_LSR },  { "LSR", SHIFT_LSR },
22051   { "asr", SHIFT_ASR },  { "ASR", SHIFT_ASR },
22052   { "ror", SHIFT_ROR },  { "ROR", SHIFT_ROR },
22053   { "rrx", SHIFT_RRX },  { "RRX", SHIFT_RRX },
22054   { "uxtw", SHIFT_UXTW}, { "UXTW", SHIFT_UXTW}
22055 };
22056
22057 /* Table of all explicit relocation names.  */
22058 #ifdef OBJ_ELF
22059 static struct reloc_entry reloc_names[] =
22060 {
22061   { "got",     BFD_RELOC_ARM_GOT32   },  { "GOT",     BFD_RELOC_ARM_GOT32   },
22062   { "gotoff",  BFD_RELOC_ARM_GOTOFF  },  { "GOTOFF",  BFD_RELOC_ARM_GOTOFF  },
22063   { "plt",     BFD_RELOC_ARM_PLT32   },  { "PLT",     BFD_RELOC_ARM_PLT32   },
22064   { "target1", BFD_RELOC_ARM_TARGET1 },  { "TARGET1", BFD_RELOC_ARM_TARGET1 },
22065   { "target2", BFD_RELOC_ARM_TARGET2 },  { "TARGET2", BFD_RELOC_ARM_TARGET2 },
22066   { "sbrel",   BFD_RELOC_ARM_SBREL32 },  { "SBREL",   BFD_RELOC_ARM_SBREL32 },
22067   { "tlsgd",   BFD_RELOC_ARM_TLS_GD32},  { "TLSGD",   BFD_RELOC_ARM_TLS_GD32},
22068   { "tlsldm",  BFD_RELOC_ARM_TLS_LDM32}, { "TLSLDM",  BFD_RELOC_ARM_TLS_LDM32},
22069   { "tlsldo",  BFD_RELOC_ARM_TLS_LDO32}, { "TLSLDO",  BFD_RELOC_ARM_TLS_LDO32},
22070   { "gottpoff",BFD_RELOC_ARM_TLS_IE32},  { "GOTTPOFF",BFD_RELOC_ARM_TLS_IE32},
22071   { "tpoff",   BFD_RELOC_ARM_TLS_LE32},  { "TPOFF",   BFD_RELOC_ARM_TLS_LE32},
22072   { "got_prel", BFD_RELOC_ARM_GOT_PREL}, { "GOT_PREL", BFD_RELOC_ARM_GOT_PREL},
22073   { "tlsdesc", BFD_RELOC_ARM_TLS_GOTDESC},
22074         { "TLSDESC", BFD_RELOC_ARM_TLS_GOTDESC},
22075   { "tlscall", BFD_RELOC_ARM_TLS_CALL},
22076         { "TLSCALL", BFD_RELOC_ARM_TLS_CALL},
22077   { "tlsdescseq", BFD_RELOC_ARM_TLS_DESCSEQ},
22078         { "TLSDESCSEQ", BFD_RELOC_ARM_TLS_DESCSEQ},
22079   { "gotfuncdesc", BFD_RELOC_ARM_GOTFUNCDESC },
22080         { "GOTFUNCDESC", BFD_RELOC_ARM_GOTFUNCDESC },
22081   { "gotofffuncdesc", BFD_RELOC_ARM_GOTOFFFUNCDESC },
22082         { "GOTOFFFUNCDESC", BFD_RELOC_ARM_GOTOFFFUNCDESC },
22083   { "funcdesc", BFD_RELOC_ARM_FUNCDESC },
22084         { "FUNCDESC", BFD_RELOC_ARM_FUNCDESC },
22085    { "tlsgd_fdpic", BFD_RELOC_ARM_TLS_GD32_FDPIC },      { "TLSGD_FDPIC", BFD_RELOC_ARM_TLS_GD32_FDPIC },
22086    { "tlsldm_fdpic", BFD_RELOC_ARM_TLS_LDM32_FDPIC },    { "TLSLDM_FDPIC", BFD_RELOC_ARM_TLS_LDM32_FDPIC },
22087    { "gottpoff_fdpic", BFD_RELOC_ARM_TLS_IE32_FDPIC },   { "GOTTPOFF_FDIC", BFD_RELOC_ARM_TLS_IE32_FDPIC },
22088 };
22089 #endif
22090
22091 /* Table of all conditional affixes.  */
22092 static const struct asm_cond conds[] =
22093 {
22094   {"eq", 0x0},
22095   {"ne", 0x1},
22096   {"cs", 0x2}, {"hs", 0x2},
22097   {"cc", 0x3}, {"ul", 0x3}, {"lo", 0x3},
22098   {"mi", 0x4},
22099   {"pl", 0x5},
22100   {"vs", 0x6},
22101   {"vc", 0x7},
22102   {"hi", 0x8},
22103   {"ls", 0x9},
22104   {"ge", 0xa},
22105   {"lt", 0xb},
22106   {"gt", 0xc},
22107   {"le", 0xd},
22108   {"al", 0xe}
22109 };
22110 static const struct asm_cond vconds[] =
22111 {
22112     {"t", 0xf},
22113     {"e", 0x10}
22114 };
22115
22116 #define UL_BARRIER(L,U,CODE,FEAT) \
22117   { L, CODE, ARM_FEATURE_CORE_LOW (FEAT) }, \
22118   { U, CODE, ARM_FEATURE_CORE_LOW (FEAT) }
22119
22120 static struct asm_barrier_opt barrier_opt_names[] =
22121 {
22122   UL_BARRIER ("sy",     "SY",    0xf, ARM_EXT_BARRIER),
22123   UL_BARRIER ("st",     "ST",    0xe, ARM_EXT_BARRIER),
22124   UL_BARRIER ("ld",     "LD",    0xd, ARM_EXT_V8),
22125   UL_BARRIER ("ish",    "ISH",   0xb, ARM_EXT_BARRIER),
22126   UL_BARRIER ("sh",     "SH",    0xb, ARM_EXT_BARRIER),
22127   UL_BARRIER ("ishst",  "ISHST", 0xa, ARM_EXT_BARRIER),
22128   UL_BARRIER ("shst",   "SHST",  0xa, ARM_EXT_BARRIER),
22129   UL_BARRIER ("ishld",  "ISHLD", 0x9, ARM_EXT_V8),
22130   UL_BARRIER ("un",     "UN",    0x7, ARM_EXT_BARRIER),
22131   UL_BARRIER ("nsh",    "NSH",   0x7, ARM_EXT_BARRIER),
22132   UL_BARRIER ("unst",   "UNST",  0x6, ARM_EXT_BARRIER),
22133   UL_BARRIER ("nshst",  "NSHST", 0x6, ARM_EXT_BARRIER),
22134   UL_BARRIER ("nshld",  "NSHLD", 0x5, ARM_EXT_V8),
22135   UL_BARRIER ("osh",    "OSH",   0x3, ARM_EXT_BARRIER),
22136   UL_BARRIER ("oshst",  "OSHST", 0x2, ARM_EXT_BARRIER),
22137   UL_BARRIER ("oshld",  "OSHLD", 0x1, ARM_EXT_V8)
22138 };
22139
22140 #undef UL_BARRIER
22141
22142 /* Table of ARM-format instructions.    */
22143
22144 /* Macros for gluing together operand strings.  N.B. In all cases
22145    other than OPS0, the trailing OP_stop comes from default
22146    zero-initialization of the unspecified elements of the array.  */
22147 #define OPS0()            { OP_stop, }
22148 #define OPS1(a)           { OP_##a, }
22149 #define OPS2(a,b)         { OP_##a,OP_##b, }
22150 #define OPS3(a,b,c)       { OP_##a,OP_##b,OP_##c, }
22151 #define OPS4(a,b,c,d)     { OP_##a,OP_##b,OP_##c,OP_##d, }
22152 #define OPS5(a,b,c,d,e)   { OP_##a,OP_##b,OP_##c,OP_##d,OP_##e, }
22153 #define OPS6(a,b,c,d,e,f) { OP_##a,OP_##b,OP_##c,OP_##d,OP_##e,OP_##f, }
22154
22155 /* These macros are similar to the OPSn, but do not prepend the OP_ prefix.
22156    This is useful when mixing operands for ARM and THUMB, i.e. using the
22157    MIX_ARM_THUMB_OPERANDS macro.
22158    In order to use these macros, prefix the number of operands with _
22159    e.g. _3.  */
22160 #define OPS_1(a)           { a, }
22161 #define OPS_2(a,b)         { a,b, }
22162 #define OPS_3(a,b,c)       { a,b,c, }
22163 #define OPS_4(a,b,c,d)     { a,b,c,d, }
22164 #define OPS_5(a,b,c,d,e)   { a,b,c,d,e, }
22165 #define OPS_6(a,b,c,d,e,f) { a,b,c,d,e,f, }
22166
22167 /* These macros abstract out the exact format of the mnemonic table and
22168    save some repeated characters.  */
22169
22170 /* The normal sort of mnemonic; has a Thumb variant; takes a conditional suffix.  */
22171 #define TxCE(mnem, op, top, nops, ops, ae, te) \
22172   { mnem, OPS##nops ops, OT_csuffix, 0x##op, top, ARM_VARIANT, \
22173     THUMB_VARIANT, do_##ae, do_##te, 0 }
22174
22175 /* Two variants of the above - TCE for a numeric Thumb opcode, tCE for
22176    a T_MNEM_xyz enumerator.  */
22177 #define TCE(mnem, aop, top, nops, ops, ae, te) \
22178       TxCE (mnem, aop, 0x##top, nops, ops, ae, te)
22179 #define tCE(mnem, aop, top, nops, ops, ae, te) \
22180       TxCE (mnem, aop, T_MNEM##top, nops, ops, ae, te)
22181
22182 /* Second most common sort of mnemonic: has a Thumb variant, takes a conditional
22183    infix after the third character.  */
22184 #define TxC3(mnem, op, top, nops, ops, ae, te) \
22185   { mnem, OPS##nops ops, OT_cinfix3, 0x##op, top, ARM_VARIANT, \
22186     THUMB_VARIANT, do_##ae, do_##te, 0 }
22187 #define TxC3w(mnem, op, top, nops, ops, ae, te) \
22188   { mnem, OPS##nops ops, OT_cinfix3_deprecated, 0x##op, top, ARM_VARIANT, \
22189     THUMB_VARIANT, do_##ae, do_##te, 0 }
22190 #define TC3(mnem, aop, top, nops, ops, ae, te) \
22191       TxC3 (mnem, aop, 0x##top, nops, ops, ae, te)
22192 #define TC3w(mnem, aop, top, nops, ops, ae, te) \
22193       TxC3w (mnem, aop, 0x##top, nops, ops, ae, te)
22194 #define tC3(mnem, aop, top, nops, ops, ae, te) \
22195       TxC3 (mnem, aop, T_MNEM##top, nops, ops, ae, te)
22196 #define tC3w(mnem, aop, top, nops, ops, ae, te) \
22197       TxC3w (mnem, aop, T_MNEM##top, nops, ops, ae, te)
22198
22199 /* Mnemonic that cannot be conditionalized.  The ARM condition-code
22200    field is still 0xE.  Many of the Thumb variants can be executed
22201    conditionally, so this is checked separately.  */
22202 #define TUE(mnem, op, top, nops, ops, ae, te)                           \
22203   { mnem, OPS##nops ops, OT_unconditional, 0x##op, 0x##top, ARM_VARIANT, \
22204     THUMB_VARIANT, do_##ae, do_##te, 0 }
22205
22206 /* Same as TUE but the encoding function for ARM and Thumb modes is the same.
22207    Used by mnemonics that have very minimal differences in the encoding for
22208    ARM and Thumb variants and can be handled in a common function.  */
22209 #define TUEc(mnem, op, top, nops, ops, en) \
22210   { mnem, OPS##nops ops, OT_unconditional, 0x##op, 0x##top, ARM_VARIANT, \
22211     THUMB_VARIANT, do_##en, do_##en, 0 }
22212
22213 /* Mnemonic that cannot be conditionalized, and bears 0xF in its ARM
22214    condition code field.  */
22215 #define TUF(mnem, op, top, nops, ops, ae, te)                           \
22216   { mnem, OPS##nops ops, OT_unconditionalF, 0x##op, 0x##top, ARM_VARIANT, \
22217     THUMB_VARIANT, do_##ae, do_##te, 0 }
22218
22219 /* ARM-only variants of all the above.  */
22220 #define CE(mnem,  op, nops, ops, ae)    \
22221   { mnem, OPS##nops ops, OT_csuffix, 0x##op, 0x0, ARM_VARIANT, 0, do_##ae, NULL, 0 }
22222
22223 #define C3(mnem, op, nops, ops, ae)     \
22224   { #mnem, OPS##nops ops, OT_cinfix3, 0x##op, 0x0, ARM_VARIANT, 0, do_##ae, NULL, 0 }
22225
22226 /* Thumb-only variants of TCE and TUE.  */
22227 #define ToC(mnem, top, nops, ops, te) \
22228   { mnem, OPS##nops ops, OT_csuffix, 0x0, 0x##top, 0, THUMB_VARIANT, NULL, \
22229     do_##te, 0 }
22230
22231 #define ToU(mnem, top, nops, ops, te) \
22232   { mnem, OPS##nops ops, OT_unconditional, 0x0, 0x##top, 0, THUMB_VARIANT, \
22233     NULL, do_##te, 0 }
22234
22235 /* T_MNEM_xyz enumerator variants of ToC.  */
22236 #define toC(mnem, top, nops, ops, te) \
22237   { mnem, OPS##nops ops, OT_csuffix, 0x0, T_MNEM##top, 0, THUMB_VARIANT, NULL, \
22238     do_##te, 0 }
22239
22240 /* T_MNEM_xyz enumerator variants of ToU.  */
22241 #define toU(mnem, top, nops, ops, te) \
22242   { mnem, OPS##nops ops, OT_unconditional, 0x0, T_MNEM##top, 0, THUMB_VARIANT, \
22243     NULL, do_##te, 0 }
22244
22245 /* Legacy mnemonics that always have conditional infix after the third
22246    character.  */
22247 #define CL(mnem, op, nops, ops, ae)     \
22248   { mnem, OPS##nops ops, OT_cinfix3_legacy, \
22249     0x##op, 0x0, ARM_VARIANT, 0, do_##ae, NULL, 0 }
22250
22251 /* Coprocessor instructions.  Isomorphic between Arm and Thumb-2.  */
22252 #define cCE(mnem,  op, nops, ops, ae)   \
22253   { mnem, OPS##nops ops, OT_csuffix, 0x##op, 0xe##op, ARM_VARIANT, ARM_VARIANT, do_##ae, do_##ae, 0 }
22254
22255 /* mov instructions that are shared between coprocessor and MVE.  */
22256 #define mcCE(mnem,  op, nops, ops, ae)  \
22257   { #mnem, OPS##nops ops, OT_csuffix, 0x##op, 0xe##op, ARM_VARIANT, THUMB_VARIANT, do_##ae, do_##ae, 0 }
22258
22259 /* Legacy coprocessor instructions where conditional infix and conditional
22260    suffix are ambiguous.  For consistency this includes all FPA instructions,
22261    not just the potentially ambiguous ones.  */
22262 #define cCL(mnem, op, nops, ops, ae)    \
22263   { mnem, OPS##nops ops, OT_cinfix3_legacy, \
22264     0x##op, 0xe##op, ARM_VARIANT, ARM_VARIANT, do_##ae, do_##ae, 0 }
22265
22266 /* Coprocessor, takes either a suffix or a position-3 infix
22267    (for an FPA corner case). */
22268 #define C3E(mnem, op, nops, ops, ae) \
22269   { mnem, OPS##nops ops, OT_csuf_or_in3, \
22270     0x##op, 0xe##op, ARM_VARIANT, ARM_VARIANT, do_##ae, do_##ae, 0 }
22271
22272 #define xCM_(m1, m2, m3, op, nops, ops, ae)     \
22273   { m1 #m2 m3, OPS##nops ops, \
22274     sizeof (#m2) == 1 ? OT_odd_infix_unc : OT_odd_infix_0 + sizeof (m1) - 1, \
22275     0x##op, 0x0, ARM_VARIANT, 0, do_##ae, NULL, 0 }
22276
22277 #define CM(m1, m2, op, nops, ops, ae)   \
22278   xCM_ (m1,   , m2, op, nops, ops, ae), \
22279   xCM_ (m1, eq, m2, op, nops, ops, ae), \
22280   xCM_ (m1, ne, m2, op, nops, ops, ae), \
22281   xCM_ (m1, cs, m2, op, nops, ops, ae), \
22282   xCM_ (m1, hs, m2, op, nops, ops, ae), \
22283   xCM_ (m1, cc, m2, op, nops, ops, ae), \
22284   xCM_ (m1, ul, m2, op, nops, ops, ae), \
22285   xCM_ (m1, lo, m2, op, nops, ops, ae), \
22286   xCM_ (m1, mi, m2, op, nops, ops, ae), \
22287   xCM_ (m1, pl, m2, op, nops, ops, ae), \
22288   xCM_ (m1, vs, m2, op, nops, ops, ae), \
22289   xCM_ (m1, vc, m2, op, nops, ops, ae), \
22290   xCM_ (m1, hi, m2, op, nops, ops, ae), \
22291   xCM_ (m1, ls, m2, op, nops, ops, ae), \
22292   xCM_ (m1, ge, m2, op, nops, ops, ae), \
22293   xCM_ (m1, lt, m2, op, nops, ops, ae), \
22294   xCM_ (m1, gt, m2, op, nops, ops, ae), \
22295   xCM_ (m1, le, m2, op, nops, ops, ae), \
22296   xCM_ (m1, al, m2, op, nops, ops, ae)
22297
22298 #define UE(mnem, op, nops, ops, ae)     \
22299   { #mnem, OPS##nops ops, OT_unconditional, 0x##op, 0, ARM_VARIANT, 0, do_##ae, NULL, 0 }
22300
22301 #define UF(mnem, op, nops, ops, ae)     \
22302   { #mnem, OPS##nops ops, OT_unconditionalF, 0x##op, 0, ARM_VARIANT, 0, do_##ae, NULL, 0 }
22303
22304 /* Neon data-processing. ARM versions are unconditional with cond=0xf.
22305    The Thumb and ARM variants are mostly the same (bits 0-23 and 24/28), so we
22306    use the same encoding function for each.  */
22307 #define NUF(mnem, op, nops, ops, enc)                                   \
22308   { #mnem, OPS##nops ops, OT_unconditionalF, 0x##op, 0x##op,            \
22309     ARM_VARIANT, THUMB_VARIANT, do_##enc, do_##enc, 0 }
22310
22311 /* Neon data processing, version which indirects through neon_enc_tab for
22312    the various overloaded versions of opcodes.  */
22313 #define nUF(mnem, op, nops, ops, enc)                                   \
22314   { #mnem, OPS##nops ops, OT_unconditionalF, N_MNEM##op, N_MNEM##op,    \
22315     ARM_VARIANT, THUMB_VARIANT, do_##enc, do_##enc, 0 }
22316
22317 /* Neon insn with conditional suffix for the ARM version, non-overloaded
22318    version.  */
22319 #define NCE_tag(mnem, op, nops, ops, enc, tag, mve_p)                           \
22320   { #mnem, OPS##nops ops, tag, 0x##op, 0x##op, ARM_VARIANT,             \
22321     THUMB_VARIANT, do_##enc, do_##enc, mve_p }
22322
22323 #define NCE(mnem, op, nops, ops, enc)                                   \
22324    NCE_tag (mnem, op, nops, ops, enc, OT_csuffix, 0)
22325
22326 #define NCEF(mnem, op, nops, ops, enc)                                  \
22327     NCE_tag (mnem, op, nops, ops, enc, OT_csuffixF, 0)
22328
22329 /* Neon insn with conditional suffix for the ARM version, overloaded types.  */
22330 #define nCE_tag(mnem, op, nops, ops, enc, tag, mve_p)                           \
22331   { #mnem, OPS##nops ops, tag, N_MNEM##op, N_MNEM##op,          \
22332     ARM_VARIANT, THUMB_VARIANT, do_##enc, do_##enc, mve_p }
22333
22334 #define nCE(mnem, op, nops, ops, enc)                                   \
22335    nCE_tag (mnem, op, nops, ops, enc, OT_csuffix, 0)
22336
22337 #define nCEF(mnem, op, nops, ops, enc)                                  \
22338     nCE_tag (mnem, op, nops, ops, enc, OT_csuffixF, 0)
22339
22340 /*   */
22341 #define mCEF(mnem, op, nops, ops, enc)                          \
22342   { #mnem, OPS##nops ops, OT_csuffixF, M_MNEM##op, M_MNEM##op,  \
22343     ARM_VARIANT, THUMB_VARIANT, do_##enc, do_##enc, 1 }
22344
22345
22346 /* nCEF but for MVE predicated instructions.  */
22347 #define mnCEF(mnem, op, nops, ops, enc)                                 \
22348     nCE_tag (mnem, op, nops, ops, enc, OT_csuffixF, 1)
22349
22350 /* nCE but for MVE predicated instructions.  */
22351 #define mnCE(mnem, op, nops, ops, enc)                                  \
22352    nCE_tag (mnem, op, nops, ops, enc, OT_csuffix, 1)
22353
22354 /* NUF but for potentially MVE predicated instructions.  */
22355 #define MNUF(mnem, op, nops, ops, enc)                                  \
22356   { #mnem, OPS##nops ops, OT_unconditionalF, 0x##op, 0x##op,            \
22357     ARM_VARIANT, THUMB_VARIANT, do_##enc, do_##enc, 1 }
22358
22359 /* nUF but for potentially MVE predicated instructions.  */
22360 #define mnUF(mnem, op, nops, ops, enc)                                  \
22361   { #mnem, OPS##nops ops, OT_unconditionalF, N_MNEM##op, N_MNEM##op,    \
22362     ARM_VARIANT, THUMB_VARIANT, do_##enc, do_##enc, 1 }
22363
22364 /* ToC but for potentially MVE predicated instructions.  */
22365 #define mToC(mnem, top, nops, ops, te) \
22366   { mnem, OPS##nops ops, OT_csuffix, 0x0, 0x##top, 0, THUMB_VARIANT, NULL, \
22367     do_##te, 1 }
22368
22369 /* NCE but for MVE predicated instructions.  */
22370 #define MNCE(mnem, op, nops, ops, enc)                                  \
22371    NCE_tag (mnem, op, nops, ops, enc, OT_csuffix, 1)
22372
22373 /* NCEF but for MVE predicated instructions.  */
22374 #define MNCEF(mnem, op, nops, ops, enc)                                 \
22375     NCE_tag (mnem, op, nops, ops, enc, OT_csuffixF, 1)
22376 #define do_0 0
22377
22378 static const struct asm_opcode insns[] =
22379 {
22380 #define ARM_VARIANT    & arm_ext_v1 /* Core ARM Instructions.  */
22381 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_v4t
22382  tCE("and",     0000000, _and,     3, (RR, oRR, SH), arit, t_arit3c),
22383  tC3("ands",    0100000, _ands,    3, (RR, oRR, SH), arit, t_arit3c),
22384  tCE("eor",     0200000, _eor,     3, (RR, oRR, SH), arit, t_arit3c),
22385  tC3("eors",    0300000, _eors,    3, (RR, oRR, SH), arit, t_arit3c),
22386  tCE("sub",     0400000, _sub,     3, (RR, oRR, SH), arit, t_add_sub),
22387  tC3("subs",    0500000, _subs,    3, (RR, oRR, SH), arit, t_add_sub),
22388  tCE("add",     0800000, _add,     3, (RR, oRR, SHG), arit, t_add_sub),
22389  tC3("adds",    0900000, _adds,    3, (RR, oRR, SHG), arit, t_add_sub),
22390  tCE("adc",     0a00000, _adc,     3, (RR, oRR, SH), arit, t_arit3c),
22391  tC3("adcs",    0b00000, _adcs,    3, (RR, oRR, SH), arit, t_arit3c),
22392  tCE("sbc",     0c00000, _sbc,     3, (RR, oRR, SH), arit, t_arit3),
22393  tC3("sbcs",    0d00000, _sbcs,    3, (RR, oRR, SH), arit, t_arit3),
22394  tCE("orr",     1800000, _orr,     3, (RR, oRR, SH), arit, t_arit3c),
22395  tC3("orrs",    1900000, _orrs,    3, (RR, oRR, SH), arit, t_arit3c),
22396  tCE("bic",     1c00000, _bic,     3, (RR, oRR, SH), arit, t_arit3),
22397  tC3("bics",    1d00000, _bics,    3, (RR, oRR, SH), arit, t_arit3),
22398
22399  /* The p-variants of tst/cmp/cmn/teq (below) are the pre-V6 mechanism
22400     for setting PSR flag bits.  They are obsolete in V6 and do not
22401     have Thumb equivalents. */
22402  tCE("tst",     1100000, _tst,     2, (RR, SH),      cmp,  t_mvn_tst),
22403  tC3w("tsts",   1100000, _tst,     2, (RR, SH),      cmp,  t_mvn_tst),
22404   CL("tstp",    110f000,           2, (RR, SH),      cmp),
22405  tCE("cmp",     1500000, _cmp,     2, (RR, SH),      cmp,  t_mov_cmp),
22406  tC3w("cmps",   1500000, _cmp,     2, (RR, SH),      cmp,  t_mov_cmp),
22407   CL("cmpp",    150f000,           2, (RR, SH),      cmp),
22408  tCE("cmn",     1700000, _cmn,     2, (RR, SH),      cmp,  t_mvn_tst),
22409  tC3w("cmns",   1700000, _cmn,     2, (RR, SH),      cmp,  t_mvn_tst),
22410   CL("cmnp",    170f000,           2, (RR, SH),      cmp),
22411
22412  tCE("mov",     1a00000, _mov,     2, (RR, SH),      mov,  t_mov_cmp),
22413  tC3("movs",    1b00000, _movs,    2, (RR, SHG),     mov,  t_mov_cmp),
22414  tCE("mvn",     1e00000, _mvn,     2, (RR, SH),      mov,  t_mvn_tst),
22415  tC3("mvns",    1f00000, _mvns,    2, (RR, SH),      mov,  t_mvn_tst),
22416
22417  tCE("ldr",     4100000, _ldr,     2, (RR, ADDRGLDR),ldst, t_ldst),
22418  tC3("ldrb",    4500000, _ldrb,    2, (RRnpc_npcsp, ADDRGLDR),ldst, t_ldst),
22419  tCE("str",     4000000, _str,     _2, (MIX_ARM_THUMB_OPERANDS (OP_RR,
22420                                                                 OP_RRnpc),
22421                                         OP_ADDRGLDR),ldst, t_ldst),
22422  tC3("strb",    4400000, _strb,    2, (RRnpc_npcsp, ADDRGLDR),ldst, t_ldst),
22423
22424  tCE("stm",     8800000, _stmia,    2, (RRw, REGLST), ldmstm, t_ldmstm),
22425  tC3("stmia",   8800000, _stmia,    2, (RRw, REGLST), ldmstm, t_ldmstm),
22426  tC3("stmea",   8800000, _stmia,    2, (RRw, REGLST), ldmstm, t_ldmstm),
22427  tCE("ldm",     8900000, _ldmia,    2, (RRw, REGLST), ldmstm, t_ldmstm),
22428  tC3("ldmia",   8900000, _ldmia,    2, (RRw, REGLST), ldmstm, t_ldmstm),
22429  tC3("ldmfd",   8900000, _ldmia,    2, (RRw, REGLST), ldmstm, t_ldmstm),
22430
22431  tCE("b",       a000000, _b,       1, (EXPr),        branch, t_branch),
22432  TCE("bl",      b000000, f000f800, 1, (EXPr),        bl, t_branch23),
22433
22434   /* Pseudo ops.  */
22435  tCE("adr",     28f0000, _adr,     2, (RR, EXP),     adr,  t_adr),
22436   C3(adrl,      28f0000,           2, (RR, EXP),     adrl),
22437  tCE("nop",     1a00000, _nop,     1, (oI255c),      nop,  t_nop),
22438  tCE("udf",     7f000f0, _udf,     1, (oIffffb),     bkpt, t_udf),
22439
22440   /* Thumb-compatibility pseudo ops.  */
22441  tCE("lsl",     1a00000, _lsl,     3, (RR, oRR, SH), shift, t_shift),
22442  tC3("lsls",    1b00000, _lsls,    3, (RR, oRR, SH), shift, t_shift),
22443  tCE("lsr",     1a00020, _lsr,     3, (RR, oRR, SH), shift, t_shift),
22444  tC3("lsrs",    1b00020, _lsrs,    3, (RR, oRR, SH), shift, t_shift),
22445  tCE("asr",     1a00040, _asr,     3, (RR, oRR, SH), shift, t_shift),
22446  tC3("asrs",      1b00040, _asrs,     3, (RR, oRR, SH), shift, t_shift),
22447  tCE("ror",     1a00060, _ror,     3, (RR, oRR, SH), shift, t_shift),
22448  tC3("rors",    1b00060, _rors,    3, (RR, oRR, SH), shift, t_shift),
22449  tCE("neg",     2600000, _neg,     2, (RR, RR),      rd_rn, t_neg),
22450  tC3("negs",    2700000, _negs,    2, (RR, RR),      rd_rn, t_neg),
22451  tCE("push",    92d0000, _push,     1, (REGLST),             push_pop, t_push_pop),
22452  tCE("pop",     8bd0000, _pop,     1, (REGLST),      push_pop, t_push_pop),
22453
22454  /* These may simplify to neg.  */
22455  TCE("rsb",     0600000, ebc00000, 3, (RR, oRR, SH), arit, t_rsb),
22456  TC3("rsbs",    0700000, ebd00000, 3, (RR, oRR, SH), arit, t_rsb),
22457
22458 #undef THUMB_VARIANT
22459 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_os
22460
22461  TCE("swi",     f000000, df00,     1, (EXPi),        swi, t_swi),
22462  TCE("svc",     f000000, df00,     1, (EXPi),        swi, t_swi),
22463
22464 #undef  THUMB_VARIANT
22465 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_v6
22466
22467  TCE("cpy",       1a00000, 4600,     2, (RR, RR),      rd_rm, t_cpy),
22468
22469  /* V1 instructions with no Thumb analogue prior to V6T2.  */
22470 #undef  THUMB_VARIANT
22471 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_v6t2
22472
22473  TCE("teq",     1300000, ea900f00, 2, (RR, SH),      cmp,  t_mvn_tst),
22474  TC3w("teqs",   1300000, ea900f00, 2, (RR, SH),      cmp,  t_mvn_tst),
22475   CL("teqp",    130f000,           2, (RR, SH),      cmp),
22476
22477  TC3("ldrt",    4300000, f8500e00, 2, (RRnpc_npcsp, ADDR),ldstt, t_ldstt),
22478  TC3("ldrbt",   4700000, f8100e00, 2, (RRnpc_npcsp, ADDR),ldstt, t_ldstt),
22479  TC3("strt",    4200000, f8400e00, 2, (RR_npcsp, ADDR),   ldstt, t_ldstt),
22480  TC3("strbt",   4600000, f8000e00, 2, (RRnpc_npcsp, ADDR),ldstt, t_ldstt),
22481
22482  TC3("stmdb",   9000000, e9000000, 2, (RRw, REGLST), ldmstm, t_ldmstm),
22483  TC3("stmfd",     9000000, e9000000, 2, (RRw, REGLST), ldmstm, t_ldmstm),
22484
22485  TC3("ldmdb",   9100000, e9100000, 2, (RRw, REGLST), ldmstm, t_ldmstm),
22486  TC3("ldmea",   9100000, e9100000, 2, (RRw, REGLST), ldmstm, t_ldmstm),
22487
22488  /* V1 instructions with no Thumb analogue at all.  */
22489   CE("rsc",     0e00000,           3, (RR, oRR, SH), arit),
22490   C3(rscs,      0f00000,           3, (RR, oRR, SH), arit),
22491
22492   C3(stmib,     9800000,           2, (RRw, REGLST), ldmstm),
22493   C3(stmfa,     9800000,           2, (RRw, REGLST), ldmstm),
22494   C3(stmda,     8000000,           2, (RRw, REGLST), ldmstm),
22495   C3(stmed,     8000000,           2, (RRw, REGLST), ldmstm),
22496   C3(ldmib,     9900000,           2, (RRw, REGLST), ldmstm),
22497   C3(ldmed,     9900000,           2, (RRw, REGLST), ldmstm),
22498   C3(ldmda,     8100000,           2, (RRw, REGLST), ldmstm),
22499   C3(ldmfa,     8100000,           2, (RRw, REGLST), ldmstm),
22500
22501 #undef  ARM_VARIANT
22502 #define ARM_VARIANT    & arm_ext_v2     /* ARM 2 - multiplies.  */
22503 #undef  THUMB_VARIANT
22504 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_v4t
22505
22506  tCE("mul",     0000090, _mul,     3, (RRnpc, RRnpc, oRR), mul, t_mul),
22507  tC3("muls",    0100090, _muls,    3, (RRnpc, RRnpc, oRR), mul, t_mul),
22508
22509 #undef  THUMB_VARIANT
22510 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_v6t2
22511
22512  TCE("mla",     0200090, fb000000, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc), mlas, t_mla),
22513   C3(mlas,      0300090,           4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc), mlas),
22514
22515   /* Generic coprocessor instructions.  */
22516  TCE("cdp",     e000000, ee000000, 6, (RCP, I15b, RCN, RCN, RCN, oI7b), cdp,    cdp),
22517  TCE("ldc",     c100000, ec100000, 3, (RCP, RCN, ADDRGLDC),             lstc,   lstc),
22518  TC3("ldcl",    c500000, ec500000, 3, (RCP, RCN, ADDRGLDC),             lstc,   lstc),
22519  TCE("stc",     c000000, ec000000, 3, (RCP, RCN, ADDRGLDC),             lstc,   lstc),
22520  TC3("stcl",    c400000, ec400000, 3, (RCP, RCN, ADDRGLDC),             lstc,   lstc),
22521  TCE("mcr",     e000010, ee000010, 6, (RCP, I7b, RR, RCN, RCN, oI7b),   co_reg, co_reg),
22522  TCE("mrc",     e100010, ee100010, 6, (RCP, I7b, APSR_RR, RCN, RCN, oI7b),   co_reg, co_reg),
22523
22524 #undef  ARM_VARIANT
22525 #define ARM_VARIANT  & arm_ext_v2s /* ARM 3 - swp instructions.  */
22526
22527   CE("swp",     1000090,           3, (RRnpc, RRnpc, RRnpcb), rd_rm_rn),
22528   C3(swpb,      1400090,           3, (RRnpc, RRnpc, RRnpcb), rd_rm_rn),
22529
22530 #undef  ARM_VARIANT
22531 #define ARM_VARIANT    & arm_ext_v3     /* ARM 6 Status register instructions.  */
22532 #undef  THUMB_VARIANT
22533 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_msr
22534
22535  TCE("mrs",     1000000, f3e08000, 2, (RRnpc, rPSR), mrs, t_mrs),
22536  TCE("msr",     120f000, f3808000, 2, (wPSR, RR_EXi), msr, t_msr),
22537
22538 #undef  ARM_VARIANT
22539 #define ARM_VARIANT    & arm_ext_v3m     /* ARM 7M long multiplies.  */
22540 #undef  THUMB_VARIANT
22541 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_v6t2
22542
22543  TCE("smull",   0c00090, fb800000, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc), mull, t_mull),
22544   CM("smull","s",       0d00090,           4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc), mull),
22545  TCE("umull",   0800090, fba00000, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc), mull, t_mull),
22546   CM("umull","s",       0900090,           4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc), mull),
22547  TCE("smlal",   0e00090, fbc00000, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc), mull, t_mull),
22548   CM("smlal","s",       0f00090,           4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc), mull),
22549  TCE("umlal",   0a00090, fbe00000, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc), mull, t_mull),
22550   CM("umlal","s",       0b00090,           4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc), mull),
22551
22552 #undef  ARM_VARIANT
22553 #define ARM_VARIANT    & arm_ext_v4     /* ARM Architecture 4.  */
22554 #undef  THUMB_VARIANT
22555 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_v4t
22556
22557  tC3("ldrh",    01000b0, _ldrh,     2, (RRnpc_npcsp, ADDRGLDRS), ldstv4, t_ldst),
22558  tC3("strh",    00000b0, _strh,     2, (RRnpc_npcsp, ADDRGLDRS), ldstv4, t_ldst),
22559  tC3("ldrsh",   01000f0, _ldrsh,    2, (RRnpc_npcsp, ADDRGLDRS), ldstv4, t_ldst),
22560  tC3("ldrsb",   01000d0, _ldrsb,    2, (RRnpc_npcsp, ADDRGLDRS), ldstv4, t_ldst),
22561  tC3("ldsh",    01000f0, _ldrsh,    2, (RRnpc_npcsp, ADDRGLDRS), ldstv4, t_ldst),
22562  tC3("ldsb",    01000d0, _ldrsb,    2, (RRnpc_npcsp, ADDRGLDRS), ldstv4, t_ldst),
22563
22564 #undef  ARM_VARIANT
22565 #define ARM_VARIANT  & arm_ext_v4t_5
22566
22567   /* ARM Architecture 4T.  */
22568   /* Note: bx (and blx) are required on V5, even if the processor does
22569      not support Thumb.  */
22570  TCE("bx",      12fff10, 4700, 1, (RR), bx, t_bx),
22571
22572 #undef  ARM_VARIANT
22573 #define ARM_VARIANT    & arm_ext_v5 /*  ARM Architecture 5T.     */
22574 #undef  THUMB_VARIANT
22575 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_v5t
22576
22577   /* Note: blx has 2 variants; the .value coded here is for
22578      BLX(2).  Only this variant has conditional execution.  */
22579  TCE("blx",     12fff30, 4780, 1, (RR_EXr),                         blx,  t_blx),
22580  TUE("bkpt",    1200070, be00, 1, (oIffffb),                        bkpt, t_bkpt),
22581
22582 #undef  THUMB_VARIANT
22583 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_v6t2
22584
22585  TCE("clz",     16f0f10, fab0f080, 2, (RRnpc, RRnpc),                   rd_rm,  t_clz),
22586  TUF("ldc2",    c100000, fc100000, 3, (RCP, RCN, ADDRGLDC),             lstc,   lstc),
22587  TUF("ldc2l",   c500000, fc500000, 3, (RCP, RCN, ADDRGLDC),                     lstc,   lstc),
22588  TUF("stc2",    c000000, fc000000, 3, (RCP, RCN, ADDRGLDC),             lstc,   lstc),
22589  TUF("stc2l",   c400000, fc400000, 3, (RCP, RCN, ADDRGLDC),                     lstc,   lstc),
22590  TUF("cdp2",    e000000, fe000000, 6, (RCP, I15b, RCN, RCN, RCN, oI7b), cdp,    cdp),
22591  TUF("mcr2",    e000010, fe000010, 6, (RCP, I7b, RR, RCN, RCN, oI7b),   co_reg, co_reg),
22592  TUF("mrc2",    e100010, fe100010, 6, (RCP, I7b, RR, RCN, RCN, oI7b),   co_reg, co_reg),
22593
22594 #undef  ARM_VARIANT
22595 #define ARM_VARIANT    & arm_ext_v5exp /*  ARM Architecture 5TExP.  */
22596 #undef  THUMB_VARIANT
22597 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_v5exp
22598
22599  TCE("smlabb",  1000080, fb100000, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc),   smla, t_mla),
22600  TCE("smlatb",  10000a0, fb100020, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc),   smla, t_mla),
22601  TCE("smlabt",  10000c0, fb100010, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc),   smla, t_mla),
22602  TCE("smlatt",  10000e0, fb100030, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc),   smla, t_mla),
22603
22604  TCE("smlawb",  1200080, fb300000, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc),   smla, t_mla),
22605  TCE("smlawt",  12000c0, fb300010, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc),   smla, t_mla),
22606
22607  TCE("smlalbb", 1400080, fbc00080, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc),   smlal, t_mlal),
22608  TCE("smlaltb", 14000a0, fbc000a0, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc),   smlal, t_mlal),
22609  TCE("smlalbt", 14000c0, fbc00090, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc),   smlal, t_mlal),
22610  TCE("smlaltt", 14000e0, fbc000b0, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc),   smlal, t_mlal),
22611
22612  TCE("smulbb",  1600080, fb10f000, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),        smul, t_simd),
22613  TCE("smultb",  16000a0, fb10f020, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),        smul, t_simd),
22614  TCE("smulbt",  16000c0, fb10f010, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),        smul, t_simd),
22615  TCE("smultt",  16000e0, fb10f030, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),        smul, t_simd),
22616
22617  TCE("smulwb",  12000a0, fb30f000, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),        smul, t_simd),
22618  TCE("smulwt",  12000e0, fb30f010, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),        smul, t_simd),
22619
22620  TCE("qadd",    1000050, fa80f080, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),        rd_rm_rn, t_simd2),
22621  TCE("qdadd",   1400050, fa80f090, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),        rd_rm_rn, t_simd2),
22622  TCE("qsub",    1200050, fa80f0a0, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),        rd_rm_rn, t_simd2),
22623  TCE("qdsub",   1600050, fa80f0b0, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),        rd_rm_rn, t_simd2),
22624
22625 #undef  ARM_VARIANT
22626 #define ARM_VARIANT    & arm_ext_v5e /*  ARM Architecture 5TE.  */
22627 #undef  THUMB_VARIANT
22628 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_v6t2
22629
22630  TUF("pld",     450f000, f810f000, 1, (ADDR),                pld,  t_pld),
22631  TC3("ldrd",    00000d0, e8500000, 3, (RRnpc_npcsp, oRRnpc_npcsp, ADDRGLDRS),
22632      ldrd, t_ldstd),
22633  TC3("strd",    00000f0, e8400000, 3, (RRnpc_npcsp, oRRnpc_npcsp,
22634                                        ADDRGLDRS), ldrd, t_ldstd),
22635
22636  TCE("mcrr",    c400000, ec400000, 5, (RCP, I15b, RRnpc, RRnpc, RCN), co_reg2c, co_reg2c),
22637  TCE("mrrc",    c500000, ec500000, 5, (RCP, I15b, RRnpc, RRnpc, RCN), co_reg2c, co_reg2c),
22638
22639 #undef  ARM_VARIANT
22640 #define ARM_VARIANT  & arm_ext_v5j /*  ARM Architecture 5TEJ.  */
22641
22642  TCE("bxj",     12fff20, f3c08f00, 1, (RR),                       bxj, t_bxj),
22643
22644 #undef  ARM_VARIANT
22645 #define ARM_VARIANT    & arm_ext_v6 /*  ARM V6.  */
22646 #undef  THUMB_VARIANT
22647 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_v6
22648
22649  TUF("cpsie",     1080000, b660,     2, (CPSF, oI31b),              cpsi,   t_cpsi),
22650  TUF("cpsid",     10c0000, b670,     2, (CPSF, oI31b),              cpsi,   t_cpsi),
22651  tCE("rev",       6bf0f30, _rev,      2, (RRnpc, RRnpc),             rd_rm,  t_rev),
22652  tCE("rev16",     6bf0fb0, _rev16,    2, (RRnpc, RRnpc),             rd_rm,  t_rev),
22653  tCE("revsh",     6ff0fb0, _revsh,    2, (RRnpc, RRnpc),             rd_rm,  t_rev),
22654  tCE("sxth",      6bf0070, _sxth,     3, (RRnpc, RRnpc, oROR),       sxth,   t_sxth),
22655  tCE("uxth",      6ff0070, _uxth,     3, (RRnpc, RRnpc, oROR),       sxth,   t_sxth),
22656  tCE("sxtb",      6af0070, _sxtb,     3, (RRnpc, RRnpc, oROR),       sxth,   t_sxth),
22657  tCE("uxtb",      6ef0070, _uxtb,     3, (RRnpc, RRnpc, oROR),       sxth,   t_sxth),
22658  TUF("setend",    1010000, b650,     1, (ENDI),                     setend, t_setend),
22659
22660 #undef  THUMB_VARIANT
22661 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_v6t2_v8m
22662
22663  TCE("ldrex",   1900f9f, e8500f00, 2, (RRnpc_npcsp, ADDR),        ldrex, t_ldrex),
22664  TCE("strex",   1800f90, e8400000, 3, (RRnpc_npcsp, RRnpc_npcsp, ADDR),
22665                                       strex,  t_strex),
22666 #undef  THUMB_VARIANT
22667 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_v6t2
22668
22669  TUF("mcrr2",   c400000, fc400000, 5, (RCP, I15b, RRnpc, RRnpc, RCN), co_reg2c, co_reg2c),
22670  TUF("mrrc2",   c500000, fc500000, 5, (RCP, I15b, RRnpc, RRnpc, RCN), co_reg2c, co_reg2c),
22671
22672  TCE("ssat",    6a00010, f3000000, 4, (RRnpc, I32, RRnpc, oSHllar),ssat,   t_ssat),
22673  TCE("usat",    6e00010, f3800000, 4, (RRnpc, I31, RRnpc, oSHllar),usat,   t_usat),
22674
22675 /*  ARM V6 not included in V7M.  */
22676 #undef  THUMB_VARIANT
22677 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_v6_notm
22678  TUF("rfeia",   8900a00, e990c000, 1, (RRw),                       rfe, rfe),
22679  TUF("rfe",     8900a00, e990c000, 1, (RRw),                       rfe, rfe),
22680   UF(rfeib,     9900a00,           1, (RRw),                       rfe),
22681   UF(rfeda,     8100a00,           1, (RRw),                       rfe),
22682  TUF("rfedb",   9100a00, e810c000, 1, (RRw),                       rfe, rfe),
22683  TUF("rfefd",   8900a00, e990c000, 1, (RRw),                       rfe, rfe),
22684   UF(rfefa,     8100a00,           1, (RRw),                       rfe),
22685  TUF("rfeea",   9100a00, e810c000, 1, (RRw),                       rfe, rfe),
22686   UF(rfeed,     9900a00,           1, (RRw),                       rfe),
22687  TUF("srsia",   8c00500, e980c000, 2, (oRRw, I31w),                srs,  srs),
22688  TUF("srs",     8c00500, e980c000, 2, (oRRw, I31w),                srs,  srs),
22689  TUF("srsea",   8c00500, e980c000, 2, (oRRw, I31w),                srs,  srs),
22690   UF(srsib,     9c00500,           2, (oRRw, I31w),                srs),
22691   UF(srsfa,     9c00500,           2, (oRRw, I31w),                srs),
22692   UF(srsda,     8400500,           2, (oRRw, I31w),                srs),
22693   UF(srsed,     8400500,           2, (oRRw, I31w),                srs),
22694  TUF("srsdb",   9400500, e800c000, 2, (oRRw, I31w),                srs,  srs),
22695  TUF("srsfd",   9400500, e800c000, 2, (oRRw, I31w),                srs,  srs),
22696  TUF("cps",     1020000, f3af8100, 1, (I31b),                     imm0, t_cps),
22697
22698 /*  ARM V6 not included in V7M (eg. integer SIMD).  */
22699 #undef  THUMB_VARIANT
22700 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_v6_dsp
22701  TCE("pkhbt",   6800010, eac00000, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, oSHll),   pkhbt, t_pkhbt),
22702  TCE("pkhtb",   6800050, eac00020, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, oSHar),   pkhtb, t_pkhtb),
22703  TCE("qadd16",  6200f10, fa90f010, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
22704  TCE("qadd8",   6200f90, fa80f010, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
22705  TCE("qasx",    6200f30, faa0f010, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
22706  /* Old name for QASX.  */
22707  TCE("qaddsubx",6200f30, faa0f010, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
22708  TCE("qsax",    6200f50, fae0f010, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
22709  /* Old name for QSAX.  */
22710  TCE("qsubaddx",6200f50, fae0f010, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
22711  TCE("qsub16",  6200f70, fad0f010, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
22712  TCE("qsub8",   6200ff0, fac0f010, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
22713  TCE("sadd16",  6100f10, fa90f000, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
22714  TCE("sadd8",   6100f90, fa80f000, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
22715  TCE("sasx",    6100f30, faa0f000, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
22716  /* Old name for SASX.  */
22717  TCE("saddsubx",6100f30, faa0f000, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
22718  TCE("shadd16", 6300f10, fa90f020, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
22719  TCE("shadd8",  6300f90, fa80f020, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
22720  TCE("shasx",   6300f30, faa0f020, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
22721  /* Old name for SHASX.  */
22722  TCE("shaddsubx", 6300f30, faa0f020, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),     rd_rn_rm, t_simd),
22723  TCE("shsax",     6300f50, fae0f020, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),     rd_rn_rm, t_simd),
22724  /* Old name for SHSAX.  */
22725  TCE("shsubaddx", 6300f50, fae0f020, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),     rd_rn_rm, t_simd),
22726  TCE("shsub16", 6300f70, fad0f020, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
22727  TCE("shsub8",  6300ff0, fac0f020, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
22728  TCE("ssax",    6100f50, fae0f000, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
22729  /* Old name for SSAX.  */
22730  TCE("ssubaddx",6100f50, fae0f000, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
22731  TCE("ssub16",  6100f70, fad0f000, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
22732  TCE("ssub8",   6100ff0, fac0f000, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
22733  TCE("uadd16",  6500f10, fa90f040, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
22734  TCE("uadd8",   6500f90, fa80f040, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
22735  TCE("uasx",    6500f30, faa0f040, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
22736  /* Old name for UASX.  */
22737  TCE("uaddsubx",6500f30, faa0f040, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
22738  TCE("uhadd16", 6700f10, fa90f060, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
22739  TCE("uhadd8",  6700f90, fa80f060, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
22740  TCE("uhasx",   6700f30, faa0f060, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
22741  /* Old name for UHASX.  */
22742  TCE("uhaddsubx", 6700f30, faa0f060, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),     rd_rn_rm, t_simd),
22743  TCE("uhsax",     6700f50, fae0f060, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),     rd_rn_rm, t_simd),
22744  /* Old name for UHSAX.  */
22745  TCE("uhsubaddx", 6700f50, fae0f060, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),     rd_rn_rm, t_simd),
22746  TCE("uhsub16", 6700f70, fad0f060, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
22747  TCE("uhsub8",  6700ff0, fac0f060, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
22748  TCE("uqadd16", 6600f10, fa90f050, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
22749  TCE("uqadd8",  6600f90, fa80f050, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
22750  TCE("uqasx",   6600f30, faa0f050, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
22751  /* Old name for UQASX.  */
22752  TCE("uqaddsubx", 6600f30, faa0f050, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),     rd_rn_rm, t_simd),
22753  TCE("uqsax",     6600f50, fae0f050, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),     rd_rn_rm, t_simd),
22754  /* Old name for UQSAX.  */
22755  TCE("uqsubaddx", 6600f50, fae0f050, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),     rd_rn_rm, t_simd),
22756  TCE("uqsub16", 6600f70, fad0f050, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
22757  TCE("uqsub8",  6600ff0, fac0f050, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
22758  TCE("usub16",  6500f70, fad0f040, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
22759  TCE("usax",    6500f50, fae0f040, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
22760  /* Old name for USAX.  */
22761  TCE("usubaddx",6500f50, fae0f040, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
22762  TCE("usub8",   6500ff0, fac0f040, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
22763  TCE("sxtah",   6b00070, fa00f080, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, oROR), sxtah, t_sxtah),
22764  TCE("sxtab16", 6800070, fa20f080, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, oROR), sxtah, t_sxtah),
22765  TCE("sxtab",   6a00070, fa40f080, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, oROR), sxtah, t_sxtah),
22766  TCE("sxtb16",  68f0070, fa2ff080, 3, (RRnpc, RRnpc, oROR),        sxth,  t_sxth),
22767  TCE("uxtah",   6f00070, fa10f080, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, oROR), sxtah, t_sxtah),
22768  TCE("uxtab16", 6c00070, fa30f080, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, oROR), sxtah, t_sxtah),
22769  TCE("uxtab",   6e00070, fa50f080, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, oROR), sxtah, t_sxtah),
22770  TCE("uxtb16",  6cf0070, fa3ff080, 3, (RRnpc, RRnpc, oROR),        sxth,  t_sxth),
22771  TCE("sel",     6800fb0, faa0f080, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       rd_rn_rm, t_simd),
22772  TCE("smlad",   7000010, fb200000, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc),smla, t_mla),
22773  TCE("smladx",  7000030, fb200010, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc),smla, t_mla),
22774  TCE("smlald",  7400010, fbc000c0, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc),smlal,t_mlal),
22775  TCE("smlaldx", 7400030, fbc000d0, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc),smlal,t_mlal),
22776  TCE("smlsd",   7000050, fb400000, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc),smla, t_mla),
22777  TCE("smlsdx",  7000070, fb400010, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc),smla, t_mla),
22778  TCE("smlsld",  7400050, fbd000c0, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc),smlal,t_mlal),
22779  TCE("smlsldx", 7400070, fbd000d0, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc),smlal,t_mlal),
22780  TCE("smmla",   7500010, fb500000, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc),smla, t_mla),
22781  TCE("smmlar",  7500030, fb500010, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc),smla, t_mla),
22782  TCE("smmls",   75000d0, fb600000, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc),smla, t_mla),
22783  TCE("smmlsr",  75000f0, fb600010, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc),smla, t_mla),
22784  TCE("smmul",   750f010, fb50f000, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       smul, t_simd),
22785  TCE("smmulr",  750f030, fb50f010, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       smul, t_simd),
22786  TCE("smuad",   700f010, fb20f000, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       smul, t_simd),
22787  TCE("smuadx",  700f030, fb20f010, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       smul, t_simd),
22788  TCE("smusd",   700f050, fb40f000, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       smul, t_simd),
22789  TCE("smusdx",  700f070, fb40f010, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       smul, t_simd),
22790  TCE("ssat16",  6a00f30, f3200000, 3, (RRnpc, I16, RRnpc),         ssat16, t_ssat16),
22791  TCE("umaal",   0400090, fbe00060, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc),smlal,  t_mlal),
22792  TCE("usad8",   780f010, fb70f000, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpc),       smul,   t_simd),
22793  TCE("usada8",  7800010, fb700000, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc),smla,   t_mla),
22794  TCE("usat16",  6e00f30, f3a00000, 3, (RRnpc, I15, RRnpc),         usat16, t_usat16),
22795
22796 #undef  ARM_VARIANT
22797 #define ARM_VARIANT   & arm_ext_v6k_v6t2
22798 #undef  THUMB_VARIANT
22799 #define THUMB_VARIANT & arm_ext_v6k_v6t2
22800
22801  tCE("yield",   320f001, _yield,    0, (), noargs, t_hint),
22802  tCE("wfe",     320f002, _wfe,      0, (), noargs, t_hint),
22803  tCE("wfi",     320f003, _wfi,      0, (), noargs, t_hint),
22804  tCE("sev",     320f004, _sev,      0, (), noargs, t_hint),
22805
22806 #undef  THUMB_VARIANT
22807 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_v6_notm
22808  TCE("ldrexd",  1b00f9f, e8d0007f, 3, (RRnpc_npcsp, oRRnpc_npcsp, RRnpcb),
22809                                       ldrexd, t_ldrexd),
22810  TCE("strexd",  1a00f90, e8c00070, 4, (RRnpc_npcsp, RRnpc_npcsp, oRRnpc_npcsp,
22811                                        RRnpcb), strexd, t_strexd),
22812
22813 #undef  THUMB_VARIANT
22814 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_v6t2_v8m
22815  TCE("ldrexb",  1d00f9f, e8d00f4f, 2, (RRnpc_npcsp,RRnpcb),
22816      rd_rn,  rd_rn),
22817  TCE("ldrexh",  1f00f9f, e8d00f5f, 2, (RRnpc_npcsp, RRnpcb),
22818      rd_rn,  rd_rn),
22819  TCE("strexb",  1c00f90, e8c00f40, 3, (RRnpc_npcsp, RRnpc_npcsp, ADDR),
22820      strex, t_strexbh),
22821  TCE("strexh",  1e00f90, e8c00f50, 3, (RRnpc_npcsp, RRnpc_npcsp, ADDR),
22822      strex, t_strexbh),
22823  TUF("clrex",   57ff01f, f3bf8f2f, 0, (),                             noargs, noargs),
22824
22825 #undef  ARM_VARIANT
22826 #define ARM_VARIANT    & arm_ext_sec
22827 #undef  THUMB_VARIANT
22828 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_sec
22829
22830  TCE("smc",     1600070, f7f08000, 1, (EXPi), smc, t_smc),
22831
22832 #undef  ARM_VARIANT
22833 #define ARM_VARIANT    & arm_ext_virt
22834 #undef  THUMB_VARIANT
22835 #define THUMB_VARIANT    & arm_ext_virt
22836
22837  TCE("hvc",     1400070, f7e08000, 1, (EXPi), hvc, t_hvc),
22838  TCE("eret",    160006e, f3de8f00, 0, (), noargs, noargs),
22839
22840 #undef  ARM_VARIANT
22841 #define ARM_VARIANT    & arm_ext_pan
22842 #undef  THUMB_VARIANT
22843 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_pan
22844
22845  TUF("setpan",  1100000, b610, 1, (I7), setpan, t_setpan),
22846
22847 #undef  ARM_VARIANT
22848 #define ARM_VARIANT    & arm_ext_v6t2
22849 #undef  THUMB_VARIANT
22850 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_v6t2
22851
22852  TCE("bfc",     7c0001f, f36f0000, 3, (RRnpc, I31, I32),           bfc, t_bfc),
22853  TCE("bfi",     7c00010, f3600000, 4, (RRnpc, RRnpc_I0, I31, I32), bfi, t_bfi),
22854  TCE("sbfx",    7a00050, f3400000, 4, (RR, RR, I31, I32),          bfx, t_bfx),
22855  TCE("ubfx",    7e00050, f3c00000, 4, (RR, RR, I31, I32),          bfx, t_bfx),
22856
22857  TCE("mls",     0600090, fb000010, 4, (RRnpc, RRnpc, RRnpc, RRnpc), mlas, t_mla),
22858  TCE("rbit",    6ff0f30, fa90f0a0, 2, (RR, RR),                     rd_rm, t_rbit),
22859
22860  TC3("ldrht",   03000b0, f8300e00, 2, (RRnpc_npcsp, ADDR), ldsttv4, t_ldstt),
22861  TC3("ldrsht",  03000f0, f9300e00, 2, (RRnpc_npcsp, ADDR), ldsttv4, t_ldstt),
22862  TC3("ldrsbt",  03000d0, f9100e00, 2, (RRnpc_npcsp, ADDR), ldsttv4, t_ldstt),
22863  TC3("strht",   02000b0, f8200e00, 2, (RRnpc_npcsp, ADDR), ldsttv4, t_ldstt),
22864
22865 #undef  ARM_VARIANT
22866 #define ARM_VARIANT    & arm_ext_v3
22867 #undef  THUMB_VARIANT
22868 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_v6t2
22869
22870  TUE("csdb",    320f014, f3af8014, 0, (), noargs, t_csdb),
22871  TUF("ssbb",    57ff040, f3bf8f40, 0, (), noargs, t_csdb),
22872  TUF("pssbb",   57ff044, f3bf8f44, 0, (), noargs, t_csdb),
22873
22874 #undef  ARM_VARIANT
22875 #define ARM_VARIANT    & arm_ext_v6t2
22876 #undef  THUMB_VARIANT
22877 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_v6t2_v8m
22878  TCE("movw",    3000000, f2400000, 2, (RRnpc, HALF),                mov16, t_mov16),
22879  TCE("movt",    3400000, f2c00000, 2, (RRnpc, HALF),                mov16, t_mov16),
22880
22881  /* Thumb-only instructions.  */
22882 #undef  ARM_VARIANT
22883 #define ARM_VARIANT NULL
22884   TUE("cbnz",     0,           b900,     2, (RR, EXP), 0, t_cbz),
22885   TUE("cbz",      0,           b100,     2, (RR, EXP), 0, t_cbz),
22886
22887  /* ARM does not really have an IT instruction, so always allow it.
22888     The opcode is copied from Thumb in order to allow warnings in
22889     -mimplicit-it=[never | arm] modes.  */
22890 #undef  ARM_VARIANT
22891 #define ARM_VARIANT  & arm_ext_v1
22892 #undef  THUMB_VARIANT
22893 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_v6t2
22894
22895  TUE("it",        bf08,        bf08,     1, (COND),   it,    t_it),
22896  TUE("itt",       bf0c,        bf0c,     1, (COND),   it,    t_it),
22897  TUE("ite",       bf04,        bf04,     1, (COND),   it,    t_it),
22898  TUE("ittt",      bf0e,        bf0e,     1, (COND),   it,    t_it),
22899  TUE("itet",      bf06,        bf06,     1, (COND),   it,    t_it),
22900  TUE("itte",      bf0a,        bf0a,     1, (COND),   it,    t_it),
22901  TUE("itee",      bf02,        bf02,     1, (COND),   it,    t_it),
22902  TUE("itttt",     bf0f,        bf0f,     1, (COND),   it,    t_it),
22903  TUE("itett",     bf07,        bf07,     1, (COND),   it,    t_it),
22904  TUE("ittet",     bf0b,        bf0b,     1, (COND),   it,    t_it),
22905  TUE("iteet",     bf03,        bf03,     1, (COND),   it,    t_it),
22906  TUE("ittte",     bf0d,        bf0d,     1, (COND),   it,    t_it),
22907  TUE("itete",     bf05,        bf05,     1, (COND),   it,    t_it),
22908  TUE("ittee",     bf09,        bf09,     1, (COND),   it,    t_it),
22909  TUE("iteee",     bf01,        bf01,     1, (COND),   it,    t_it),
22910  /* ARM/Thumb-2 instructions with no Thumb-1 equivalent.  */
22911  TC3("rrx",       01a00060, ea4f0030, 2, (RR, RR), rd_rm, t_rrx),
22912  TC3("rrxs",      01b00060, ea5f0030, 2, (RR, RR), rd_rm, t_rrx),
22913
22914  /* Thumb2 only instructions.  */
22915 #undef  ARM_VARIANT
22916 #define ARM_VARIANT  NULL
22917
22918  TCE("addw",    0, f2000000, 3, (RR, RR, EXPi), 0, t_add_sub_w),
22919  TCE("subw",    0, f2a00000, 3, (RR, RR, EXPi), 0, t_add_sub_w),
22920  TCE("orn",       0, ea600000, 3, (RR, oRR, SH),  0, t_orn),
22921  TCE("orns",      0, ea700000, 3, (RR, oRR, SH),  0, t_orn),
22922  TCE("tbb",       0, e8d0f000, 1, (TB), 0, t_tb),
22923  TCE("tbh",       0, e8d0f010, 1, (TB), 0, t_tb),
22924
22925  /* Hardware division instructions.  */
22926 #undef  ARM_VARIANT
22927 #define ARM_VARIANT    & arm_ext_adiv
22928 #undef  THUMB_VARIANT
22929 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_div
22930
22931  TCE("sdiv",    710f010, fb90f0f0, 3, (RR, oRR, RR), div, t_div),
22932  TCE("udiv",    730f010, fbb0f0f0, 3, (RR, oRR, RR), div, t_div),
22933
22934  /* ARM V6M/V7 instructions.  */
22935 #undef  ARM_VARIANT
22936 #define ARM_VARIANT    & arm_ext_barrier
22937 #undef  THUMB_VARIANT
22938 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_barrier
22939
22940  TUF("dmb",     57ff050, f3bf8f50, 1, (oBARRIER_I15), barrier, barrier),
22941  TUF("dsb",     57ff040, f3bf8f40, 1, (oBARRIER_I15), barrier, barrier),
22942  TUF("isb",     57ff060, f3bf8f60, 1, (oBARRIER_I15), barrier, barrier),
22943
22944  /* ARM V7 instructions.  */
22945 #undef  ARM_VARIANT
22946 #define ARM_VARIANT    & arm_ext_v7
22947 #undef  THUMB_VARIANT
22948 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_v7
22949
22950  TUF("pli",     450f000, f910f000, 1, (ADDR),     pli,      t_pld),
22951  TCE("dbg",     320f0f0, f3af80f0, 1, (I15),      dbg,      t_dbg),
22952
22953 #undef  ARM_VARIANT
22954 #define ARM_VARIANT    & arm_ext_mp
22955 #undef  THUMB_VARIANT
22956 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_mp
22957
22958  TUF("pldw",    410f000, f830f000, 1, (ADDR),   pld,    t_pld),
22959
22960  /* AArchv8 instructions.  */
22961 #undef  ARM_VARIANT
22962 #define ARM_VARIANT   & arm_ext_v8
22963
22964 /* Instructions shared between armv8-a and armv8-m.  */
22965 #undef  THUMB_VARIANT
22966 #define THUMB_VARIANT & arm_ext_atomics
22967
22968  TCE("lda",     1900c9f, e8d00faf, 2, (RRnpc, RRnpcb),  rd_rn,  rd_rn),
22969  TCE("ldab",    1d00c9f, e8d00f8f, 2, (RRnpc, RRnpcb),  rd_rn,  rd_rn),
22970  TCE("ldah",    1f00c9f, e8d00f9f, 2, (RRnpc, RRnpcb),  rd_rn,  rd_rn),
22971  TCE("stl",     180fc90, e8c00faf, 2, (RRnpc, RRnpcb),  rm_rn,  rd_rn),
22972  TCE("stlb",    1c0fc90, e8c00f8f, 2, (RRnpc, RRnpcb),  rm_rn,  rd_rn),
22973  TCE("stlh",    1e0fc90, e8c00f9f, 2, (RRnpc, RRnpcb),  rm_rn,  rd_rn),
22974  TCE("ldaex",   1900e9f, e8d00fef, 2, (RRnpc, RRnpcb),  rd_rn,  rd_rn),
22975  TCE("ldaexb",  1d00e9f, e8d00fcf, 2, (RRnpc,RRnpcb),   rd_rn,  rd_rn),
22976  TCE("ldaexh",  1f00e9f, e8d00fdf, 2, (RRnpc, RRnpcb),  rd_rn,  rd_rn),
22977  TCE("stlex",   1800e90, e8c00fe0, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpcb),
22978                                                         stlex,  t_stlex),
22979  TCE("stlexb",  1c00e90, e8c00fc0, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpcb),
22980                                                         stlex, t_stlex),
22981  TCE("stlexh",  1e00e90, e8c00fd0, 3, (RRnpc, RRnpc, RRnpcb),
22982                                                         stlex, t_stlex),
22983 #undef  THUMB_VARIANT
22984 #define THUMB_VARIANT & arm_ext_v8
22985
22986  tCE("sevl",    320f005, _sevl,    0, (),               noargs, t_hint),
22987  TCE("ldaexd",  1b00e9f, e8d000ff, 3, (RRnpc, oRRnpc, RRnpcb),
22988                                                         ldrexd, t_ldrexd),
22989  TCE("stlexd",  1a00e90, e8c000f0, 4, (RRnpc, RRnpc, oRRnpc, RRnpcb),
22990                                                         strexd, t_strexd),
22991
22992 /* Defined in V8 but is in undefined encoding space for earlier
22993    architectures.  However earlier architectures are required to treat
22994    this instuction as a semihosting trap as well.  Hence while not explicitly
22995    defined as such, it is in fact correct to define the instruction for all
22996    architectures.  */
22997 #undef  THUMB_VARIANT
22998 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_v1
22999 #undef  ARM_VARIANT
23000 #define ARM_VARIANT  & arm_ext_v1
23001  TUE("hlt",     1000070, ba80,     1, (oIffffb),        bkpt,   t_hlt),
23002
23003  /* ARMv8 T32 only.  */
23004 #undef  ARM_VARIANT
23005 #define ARM_VARIANT  NULL
23006  TUF("dcps1",   0,       f78f8001, 0, (),       noargs, noargs),
23007  TUF("dcps2",   0,       f78f8002, 0, (),       noargs, noargs),
23008  TUF("dcps3",   0,       f78f8003, 0, (),       noargs, noargs),
23009
23010   /* FP for ARMv8.  */
23011 #undef  ARM_VARIANT
23012 #define ARM_VARIANT   & fpu_vfp_ext_armv8xd
23013 #undef  THUMB_VARIANT
23014 #define THUMB_VARIANT & fpu_vfp_ext_armv8xd
23015
23016   nUF(vseleq, _vseleq, 3, (RVSD, RVSD, RVSD),           vsel),
23017   nUF(vselvs, _vselvs, 3, (RVSD, RVSD, RVSD),           vsel),
23018   nUF(vselge, _vselge, 3, (RVSD, RVSD, RVSD),           vsel),
23019   nUF(vselgt, _vselgt, 3, (RVSD, RVSD, RVSD),           vsel),
23020   nCE(vrintr, _vrintr, 2, (RNSDQ, oRNSDQ),              vrintr),
23021   nCE(vrintz, _vrintr, 2, (RNSDQ, oRNSDQ),              vrintz),
23022   nCE(vrintx, _vrintr, 2, (RNSDQ, oRNSDQ),              vrintx),
23023   nUF(vrinta, _vrinta, 2, (RNSDQ, oRNSDQ),              vrinta),
23024   nUF(vrintn, _vrinta, 2, (RNSDQ, oRNSDQ),              vrintn),
23025   nUF(vrintp, _vrinta, 2, (RNSDQ, oRNSDQ),              vrintp),
23026   nUF(vrintm, _vrinta, 2, (RNSDQ, oRNSDQ),              vrintm),
23027
23028   /* Crypto v1 extensions.  */
23029 #undef  ARM_VARIANT
23030 #define ARM_VARIANT & fpu_crypto_ext_armv8
23031 #undef  THUMB_VARIANT
23032 #define THUMB_VARIANT & fpu_crypto_ext_armv8
23033
23034   nUF(aese, _aes, 2, (RNQ, RNQ), aese),
23035   nUF(aesd, _aes, 2, (RNQ, RNQ), aesd),
23036   nUF(aesmc, _aes, 2, (RNQ, RNQ), aesmc),
23037   nUF(aesimc, _aes, 2, (RNQ, RNQ), aesimc),
23038   nUF(sha1c, _sha3op, 3, (RNQ, RNQ, RNQ), sha1c),
23039   nUF(sha1p, _sha3op, 3, (RNQ, RNQ, RNQ), sha1p),
23040   nUF(sha1m, _sha3op, 3, (RNQ, RNQ, RNQ), sha1m),
23041   nUF(sha1su0, _sha3op, 3, (RNQ, RNQ, RNQ), sha1su0),
23042   nUF(sha256h, _sha3op, 3, (RNQ, RNQ, RNQ), sha256h),
23043   nUF(sha256h2, _sha3op, 3, (RNQ, RNQ, RNQ), sha256h2),
23044   nUF(sha256su1, _sha3op, 3, (RNQ, RNQ, RNQ), sha256su1),
23045   nUF(sha1h, _sha1h, 2, (RNQ, RNQ), sha1h),
23046   nUF(sha1su1, _sha2op, 2, (RNQ, RNQ), sha1su1),
23047   nUF(sha256su0, _sha2op, 2, (RNQ, RNQ), sha256su0),
23048
23049 #undef  ARM_VARIANT
23050 #define ARM_VARIANT   & crc_ext_armv8
23051 #undef  THUMB_VARIANT
23052 #define THUMB_VARIANT & crc_ext_armv8
23053   TUEc("crc32b", 1000040, fac0f080, 3, (RR, oRR, RR), crc32b),
23054   TUEc("crc32h", 1200040, fac0f090, 3, (RR, oRR, RR), crc32h),
23055   TUEc("crc32w", 1400040, fac0f0a0, 3, (RR, oRR, RR), crc32w),
23056   TUEc("crc32cb",1000240, fad0f080, 3, (RR, oRR, RR), crc32cb),
23057   TUEc("crc32ch",1200240, fad0f090, 3, (RR, oRR, RR), crc32ch),
23058   TUEc("crc32cw",1400240, fad0f0a0, 3, (RR, oRR, RR), crc32cw),
23059
23060  /* ARMv8.2 RAS extension.  */
23061 #undef  ARM_VARIANT
23062 #define ARM_VARIANT   & arm_ext_ras
23063 #undef  THUMB_VARIANT
23064 #define THUMB_VARIANT & arm_ext_ras
23065  TUE ("esb", 320f010, f3af8010, 0, (), noargs,  noargs),
23066
23067 #undef  ARM_VARIANT
23068 #define ARM_VARIANT   & arm_ext_v8_3
23069 #undef  THUMB_VARIANT
23070 #define THUMB_VARIANT & arm_ext_v8_3
23071  NCE (vjcvt, eb90bc0, 2, (RVS, RVD), vjcvt),
23072
23073 #undef  ARM_VARIANT
23074 #define ARM_VARIANT   & fpu_neon_ext_dotprod
23075 #undef  THUMB_VARIANT
23076 #define THUMB_VARIANT & fpu_neon_ext_dotprod
23077  NUF (vsdot, d00, 3, (RNDQ, RNDQ, RNDQ_RNSC), neon_dotproduct_s),
23078  NUF (vudot, d00, 3, (RNDQ, RNDQ, RNDQ_RNSC), neon_dotproduct_u),
23079
23080 #undef  ARM_VARIANT
23081 #define ARM_VARIANT  & fpu_fpa_ext_v1  /* Core FPA instruction set (V1).  */
23082 #undef  THUMB_VARIANT
23083 #define THUMB_VARIANT NULL
23084
23085  cCE("wfs",     e200110, 1, (RR),            rd),
23086  cCE("rfs",     e300110, 1, (RR),            rd),
23087  cCE("wfc",     e400110, 1, (RR),            rd),
23088  cCE("rfc",     e500110, 1, (RR),            rd),
23089
23090  cCL("ldfs",    c100100, 2, (RF, ADDRGLDC),  rd_cpaddr),
23091  cCL("ldfd",    c108100, 2, (RF, ADDRGLDC),  rd_cpaddr),
23092  cCL("ldfe",    c500100, 2, (RF, ADDRGLDC),  rd_cpaddr),
23093  cCL("ldfp",    c508100, 2, (RF, ADDRGLDC),  rd_cpaddr),
23094
23095  cCL("stfs",    c000100, 2, (RF, ADDRGLDC),  rd_cpaddr),
23096  cCL("stfd",    c008100, 2, (RF, ADDRGLDC),  rd_cpaddr),
23097  cCL("stfe",    c400100, 2, (RF, ADDRGLDC),  rd_cpaddr),
23098  cCL("stfp",    c408100, 2, (RF, ADDRGLDC),  rd_cpaddr),
23099
23100  cCL("mvfs",    e008100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23101  cCL("mvfsp",   e008120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23102  cCL("mvfsm",   e008140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23103  cCL("mvfsz",   e008160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23104  cCL("mvfd",    e008180, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23105  cCL("mvfdp",   e0081a0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23106  cCL("mvfdm",   e0081c0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23107  cCL("mvfdz",   e0081e0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23108  cCL("mvfe",    e088100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23109  cCL("mvfep",   e088120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23110  cCL("mvfem",   e088140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23111  cCL("mvfez",   e088160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23112
23113  cCL("mnfs",    e108100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23114  cCL("mnfsp",   e108120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23115  cCL("mnfsm",   e108140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23116  cCL("mnfsz",   e108160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23117  cCL("mnfd",    e108180, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23118  cCL("mnfdp",   e1081a0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23119  cCL("mnfdm",   e1081c0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23120  cCL("mnfdz",   e1081e0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23121  cCL("mnfe",    e188100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23122  cCL("mnfep",   e188120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23123  cCL("mnfem",   e188140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23124  cCL("mnfez",   e188160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23125
23126  cCL("abss",    e208100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23127  cCL("abssp",   e208120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23128  cCL("abssm",   e208140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23129  cCL("abssz",   e208160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23130  cCL("absd",    e208180, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23131  cCL("absdp",   e2081a0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23132  cCL("absdm",   e2081c0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23133  cCL("absdz",   e2081e0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23134  cCL("abse",    e288100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23135  cCL("absep",   e288120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23136  cCL("absem",   e288140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23137  cCL("absez",   e288160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23138
23139  cCL("rnds",    e308100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23140  cCL("rndsp",   e308120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23141  cCL("rndsm",   e308140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23142  cCL("rndsz",   e308160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23143  cCL("rndd",    e308180, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23144  cCL("rnddp",   e3081a0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23145  cCL("rnddm",   e3081c0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23146  cCL("rnddz",   e3081e0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23147  cCL("rnde",    e388100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23148  cCL("rndep",   e388120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23149  cCL("rndem",   e388140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23150  cCL("rndez",   e388160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23151
23152  cCL("sqts",    e408100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23153  cCL("sqtsp",   e408120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23154  cCL("sqtsm",   e408140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23155  cCL("sqtsz",   e408160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23156  cCL("sqtd",    e408180, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23157  cCL("sqtdp",   e4081a0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23158  cCL("sqtdm",   e4081c0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23159  cCL("sqtdz",   e4081e0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23160  cCL("sqte",    e488100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23161  cCL("sqtep",   e488120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23162  cCL("sqtem",   e488140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23163  cCL("sqtez",   e488160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23164
23165  cCL("logs",    e508100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23166  cCL("logsp",   e508120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23167  cCL("logsm",   e508140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23168  cCL("logsz",   e508160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23169  cCL("logd",    e508180, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23170  cCL("logdp",   e5081a0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23171  cCL("logdm",   e5081c0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23172  cCL("logdz",   e5081e0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23173  cCL("loge",    e588100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23174  cCL("logep",   e588120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23175  cCL("logem",   e588140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23176  cCL("logez",   e588160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23177
23178  cCL("lgns",    e608100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23179  cCL("lgnsp",   e608120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23180  cCL("lgnsm",   e608140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23181  cCL("lgnsz",   e608160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23182  cCL("lgnd",    e608180, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23183  cCL("lgndp",   e6081a0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23184  cCL("lgndm",   e6081c0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23185  cCL("lgndz",   e6081e0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23186  cCL("lgne",    e688100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23187  cCL("lgnep",   e688120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23188  cCL("lgnem",   e688140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23189  cCL("lgnez",   e688160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23190
23191  cCL("exps",    e708100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23192  cCL("expsp",   e708120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23193  cCL("expsm",   e708140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23194  cCL("expsz",   e708160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23195  cCL("expd",    e708180, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23196  cCL("expdp",   e7081a0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23197  cCL("expdm",   e7081c0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23198  cCL("expdz",   e7081e0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23199  cCL("expe",    e788100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23200  cCL("expep",   e788120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23201  cCL("expem",   e788140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23202  cCL("expdz",   e788160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23203
23204  cCL("sins",    e808100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23205  cCL("sinsp",   e808120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23206  cCL("sinsm",   e808140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23207  cCL("sinsz",   e808160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23208  cCL("sind",    e808180, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23209  cCL("sindp",   e8081a0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23210  cCL("sindm",   e8081c0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23211  cCL("sindz",   e8081e0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23212  cCL("sine",    e888100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23213  cCL("sinep",   e888120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23214  cCL("sinem",   e888140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23215  cCL("sinez",   e888160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23216
23217  cCL("coss",    e908100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23218  cCL("cossp",   e908120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23219  cCL("cossm",   e908140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23220  cCL("cossz",   e908160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23221  cCL("cosd",    e908180, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23222  cCL("cosdp",   e9081a0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23223  cCL("cosdm",   e9081c0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23224  cCL("cosdz",   e9081e0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23225  cCL("cose",    e988100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23226  cCL("cosep",   e988120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23227  cCL("cosem",   e988140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23228  cCL("cosez",   e988160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23229
23230  cCL("tans",    ea08100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23231  cCL("tansp",   ea08120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23232  cCL("tansm",   ea08140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23233  cCL("tansz",   ea08160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23234  cCL("tand",    ea08180, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23235  cCL("tandp",   ea081a0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23236  cCL("tandm",   ea081c0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23237  cCL("tandz",   ea081e0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23238  cCL("tane",    ea88100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23239  cCL("tanep",   ea88120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23240  cCL("tanem",   ea88140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23241  cCL("tanez",   ea88160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23242
23243  cCL("asns",    eb08100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23244  cCL("asnsp",   eb08120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23245  cCL("asnsm",   eb08140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23246  cCL("asnsz",   eb08160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23247  cCL("asnd",    eb08180, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23248  cCL("asndp",   eb081a0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23249  cCL("asndm",   eb081c0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23250  cCL("asndz",   eb081e0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23251  cCL("asne",    eb88100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23252  cCL("asnep",   eb88120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23253  cCL("asnem",   eb88140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23254  cCL("asnez",   eb88160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23255
23256  cCL("acss",    ec08100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23257  cCL("acssp",   ec08120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23258  cCL("acssm",   ec08140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23259  cCL("acssz",   ec08160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23260  cCL("acsd",    ec08180, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23261  cCL("acsdp",   ec081a0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23262  cCL("acsdm",   ec081c0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23263  cCL("acsdz",   ec081e0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23264  cCL("acse",    ec88100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23265  cCL("acsep",   ec88120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23266  cCL("acsem",   ec88140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23267  cCL("acsez",   ec88160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23268
23269  cCL("atns",    ed08100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23270  cCL("atnsp",   ed08120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23271  cCL("atnsm",   ed08140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23272  cCL("atnsz",   ed08160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23273  cCL("atnd",    ed08180, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23274  cCL("atndp",   ed081a0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23275  cCL("atndm",   ed081c0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23276  cCL("atndz",   ed081e0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23277  cCL("atne",    ed88100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23278  cCL("atnep",   ed88120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23279  cCL("atnem",   ed88140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23280  cCL("atnez",   ed88160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23281
23282  cCL("urds",    ee08100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23283  cCL("urdsp",   ee08120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23284  cCL("urdsm",   ee08140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23285  cCL("urdsz",   ee08160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23286  cCL("urdd",    ee08180, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23287  cCL("urddp",   ee081a0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23288  cCL("urddm",   ee081c0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23289  cCL("urddz",   ee081e0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23290  cCL("urde",    ee88100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23291  cCL("urdep",   ee88120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23292  cCL("urdem",   ee88140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23293  cCL("urdez",   ee88160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23294
23295  cCL("nrms",    ef08100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23296  cCL("nrmsp",   ef08120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23297  cCL("nrmsm",   ef08140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23298  cCL("nrmsz",   ef08160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23299  cCL("nrmd",    ef08180, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23300  cCL("nrmdp",   ef081a0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23301  cCL("nrmdm",   ef081c0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23302  cCL("nrmdz",   ef081e0, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23303  cCL("nrme",    ef88100, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23304  cCL("nrmep",   ef88120, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23305  cCL("nrmem",   ef88140, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23306  cCL("nrmez",   ef88160, 2, (RF, RF_IF),     rd_rm),
23307
23308  cCL("adfs",    e000100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23309  cCL("adfsp",   e000120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23310  cCL("adfsm",   e000140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23311  cCL("adfsz",   e000160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23312  cCL("adfd",    e000180, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23313  cCL("adfdp",   e0001a0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23314  cCL("adfdm",   e0001c0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23315  cCL("adfdz",   e0001e0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23316  cCL("adfe",    e080100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23317  cCL("adfep",   e080120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23318  cCL("adfem",   e080140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23319  cCL("adfez",   e080160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23320
23321  cCL("sufs",    e200100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23322  cCL("sufsp",   e200120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23323  cCL("sufsm",   e200140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23324  cCL("sufsz",   e200160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23325  cCL("sufd",    e200180, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23326  cCL("sufdp",   e2001a0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23327  cCL("sufdm",   e2001c0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23328  cCL("sufdz",   e2001e0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23329  cCL("sufe",    e280100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23330  cCL("sufep",   e280120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23331  cCL("sufem",   e280140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23332  cCL("sufez",   e280160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23333
23334  cCL("rsfs",    e300100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23335  cCL("rsfsp",   e300120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23336  cCL("rsfsm",   e300140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23337  cCL("rsfsz",   e300160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23338  cCL("rsfd",    e300180, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23339  cCL("rsfdp",   e3001a0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23340  cCL("rsfdm",   e3001c0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23341  cCL("rsfdz",   e3001e0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23342  cCL("rsfe",    e380100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23343  cCL("rsfep",   e380120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23344  cCL("rsfem",   e380140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23345  cCL("rsfez",   e380160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23346
23347  cCL("mufs",    e100100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23348  cCL("mufsp",   e100120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23349  cCL("mufsm",   e100140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23350  cCL("mufsz",   e100160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23351  cCL("mufd",    e100180, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23352  cCL("mufdp",   e1001a0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23353  cCL("mufdm",   e1001c0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23354  cCL("mufdz",   e1001e0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23355  cCL("mufe",    e180100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23356  cCL("mufep",   e180120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23357  cCL("mufem",   e180140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23358  cCL("mufez",   e180160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23359
23360  cCL("dvfs",    e400100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23361  cCL("dvfsp",   e400120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23362  cCL("dvfsm",   e400140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23363  cCL("dvfsz",   e400160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23364  cCL("dvfd",    e400180, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23365  cCL("dvfdp",   e4001a0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23366  cCL("dvfdm",   e4001c0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23367  cCL("dvfdz",   e4001e0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23368  cCL("dvfe",    e480100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23369  cCL("dvfep",   e480120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23370  cCL("dvfem",   e480140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23371  cCL("dvfez",   e480160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23372
23373  cCL("rdfs",    e500100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23374  cCL("rdfsp",   e500120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23375  cCL("rdfsm",   e500140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23376  cCL("rdfsz",   e500160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23377  cCL("rdfd",    e500180, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23378  cCL("rdfdp",   e5001a0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23379  cCL("rdfdm",   e5001c0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23380  cCL("rdfdz",   e5001e0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23381  cCL("rdfe",    e580100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23382  cCL("rdfep",   e580120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23383  cCL("rdfem",   e580140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23384  cCL("rdfez",   e580160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23385
23386  cCL("pows",    e600100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23387  cCL("powsp",   e600120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23388  cCL("powsm",   e600140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23389  cCL("powsz",   e600160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23390  cCL("powd",    e600180, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23391  cCL("powdp",   e6001a0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23392  cCL("powdm",   e6001c0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23393  cCL("powdz",   e6001e0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23394  cCL("powe",    e680100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23395  cCL("powep",   e680120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23396  cCL("powem",   e680140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23397  cCL("powez",   e680160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23398
23399  cCL("rpws",    e700100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23400  cCL("rpwsp",   e700120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23401  cCL("rpwsm",   e700140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23402  cCL("rpwsz",   e700160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23403  cCL("rpwd",    e700180, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23404  cCL("rpwdp",   e7001a0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23405  cCL("rpwdm",   e7001c0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23406  cCL("rpwdz",   e7001e0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23407  cCL("rpwe",    e780100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23408  cCL("rpwep",   e780120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23409  cCL("rpwem",   e780140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23410  cCL("rpwez",   e780160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23411
23412  cCL("rmfs",    e800100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23413  cCL("rmfsp",   e800120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23414  cCL("rmfsm",   e800140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23415  cCL("rmfsz",   e800160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23416  cCL("rmfd",    e800180, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23417  cCL("rmfdp",   e8001a0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23418  cCL("rmfdm",   e8001c0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23419  cCL("rmfdz",   e8001e0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23420  cCL("rmfe",    e880100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23421  cCL("rmfep",   e880120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23422  cCL("rmfem",   e880140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23423  cCL("rmfez",   e880160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23424
23425  cCL("fmls",    e900100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23426  cCL("fmlsp",   e900120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23427  cCL("fmlsm",   e900140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23428  cCL("fmlsz",   e900160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23429  cCL("fmld",    e900180, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23430  cCL("fmldp",   e9001a0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23431  cCL("fmldm",   e9001c0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23432  cCL("fmldz",   e9001e0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23433  cCL("fmle",    e980100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23434  cCL("fmlep",   e980120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23435  cCL("fmlem",   e980140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23436  cCL("fmlez",   e980160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23437
23438  cCL("fdvs",    ea00100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23439  cCL("fdvsp",   ea00120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23440  cCL("fdvsm",   ea00140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23441  cCL("fdvsz",   ea00160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23442  cCL("fdvd",    ea00180, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23443  cCL("fdvdp",   ea001a0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23444  cCL("fdvdm",   ea001c0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23445  cCL("fdvdz",   ea001e0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23446  cCL("fdve",    ea80100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23447  cCL("fdvep",   ea80120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23448  cCL("fdvem",   ea80140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23449  cCL("fdvez",   ea80160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23450
23451  cCL("frds",    eb00100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23452  cCL("frdsp",   eb00120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23453  cCL("frdsm",   eb00140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23454  cCL("frdsz",   eb00160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23455  cCL("frdd",    eb00180, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23456  cCL("frddp",   eb001a0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23457  cCL("frddm",   eb001c0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23458  cCL("frddz",   eb001e0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23459  cCL("frde",    eb80100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23460  cCL("frdep",   eb80120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23461  cCL("frdem",   eb80140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23462  cCL("frdez",   eb80160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23463
23464  cCL("pols",    ec00100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23465  cCL("polsp",   ec00120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23466  cCL("polsm",   ec00140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23467  cCL("polsz",   ec00160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23468  cCL("pold",    ec00180, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23469  cCL("poldp",   ec001a0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23470  cCL("poldm",   ec001c0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23471  cCL("poldz",   ec001e0, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23472  cCL("pole",    ec80100, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23473  cCL("polep",   ec80120, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23474  cCL("polem",   ec80140, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23475  cCL("polez",   ec80160, 3, (RF, RF, RF_IF), rd_rn_rm),
23476
23477  cCE("cmf",     e90f110, 2, (RF, RF_IF),     fpa_cmp),
23478  C3E("cmfe",    ed0f110, 2, (RF, RF_IF),     fpa_cmp),
23479  cCE("cnf",     eb0f110, 2, (RF, RF_IF),     fpa_cmp),
23480  C3E("cnfe",    ef0f110, 2, (RF, RF_IF),     fpa_cmp),
23481
23482  cCL("flts",    e000110, 2, (RF, RR),        rn_rd),
23483  cCL("fltsp",   e000130, 2, (RF, RR),        rn_rd),
23484  cCL("fltsm",   e000150, 2, (RF, RR),        rn_rd),
23485  cCL("fltsz",   e000170, 2, (RF, RR),        rn_rd),
23486  cCL("fltd",    e000190, 2, (RF, RR),        rn_rd),
23487  cCL("fltdp",   e0001b0, 2, (RF, RR),        rn_rd),
23488  cCL("fltdm",   e0001d0, 2, (RF, RR),        rn_rd),
23489  cCL("fltdz",   e0001f0, 2, (RF, RR),        rn_rd),
23490  cCL("flte",    e080110, 2, (RF, RR),        rn_rd),
23491  cCL("fltep",   e080130, 2, (RF, RR),        rn_rd),
23492  cCL("fltem",   e080150, 2, (RF, RR),        rn_rd),
23493  cCL("fltez",   e080170, 2, (RF, RR),        rn_rd),
23494
23495   /* The implementation of the FIX instruction is broken on some
23496      assemblers, in that it accepts a precision specifier as well as a
23497      rounding specifier, despite the fact that this is meaningless.
23498      To be more compatible, we accept it as well, though of course it
23499      does not set any bits.  */
23500  cCE("fix",     e100110, 2, (RR, RF),        rd_rm),
23501  cCL("fixp",    e100130, 2, (RR, RF),        rd_rm),
23502  cCL("fixm",    e100150, 2, (RR, RF),        rd_rm),
23503  cCL("fixz",    e100170, 2, (RR, RF),        rd_rm),
23504  cCL("fixsp",   e100130, 2, (RR, RF),        rd_rm),
23505  cCL("fixsm",   e100150, 2, (RR, RF),        rd_rm),
23506  cCL("fixsz",   e100170, 2, (RR, RF),        rd_rm),
23507  cCL("fixdp",   e100130, 2, (RR, RF),        rd_rm),
23508  cCL("fixdm",   e100150, 2, (RR, RF),        rd_rm),
23509  cCL("fixdz",   e100170, 2, (RR, RF),        rd_rm),
23510  cCL("fixep",   e100130, 2, (RR, RF),        rd_rm),
23511  cCL("fixem",   e100150, 2, (RR, RF),        rd_rm),
23512  cCL("fixez",   e100170, 2, (RR, RF),        rd_rm),
23513
23514   /* Instructions that were new with the real FPA, call them V2.  */
23515 #undef  ARM_VARIANT
23516 #define ARM_VARIANT  & fpu_fpa_ext_v2
23517
23518  cCE("lfm",     c100200, 3, (RF, I4b, ADDR), fpa_ldmstm),
23519  cCL("lfmfd",   c900200, 3, (RF, I4b, ADDR), fpa_ldmstm),
23520  cCL("lfmea",   d100200, 3, (RF, I4b, ADDR), fpa_ldmstm),
23521  cCE("sfm",     c000200, 3, (RF, I4b, ADDR), fpa_ldmstm),
23522  cCL("sfmfd",   d000200, 3, (RF, I4b, ADDR), fpa_ldmstm),
23523  cCL("sfmea",   c800200, 3, (RF, I4b, ADDR), fpa_ldmstm),
23524
23525 #undef  ARM_VARIANT
23526 #define ARM_VARIANT  & fpu_vfp_ext_v1xd  /* VFP V1xD (single precision).  */
23527
23528   /* Moves and type conversions.  */
23529  cCE("fmstat",  ef1fa10, 0, (),               noargs),
23530  cCE("vmrs",    ef00a10, 2, (APSR_RR, RVC),   vmrs),
23531  cCE("vmsr",    ee00a10, 2, (RVC, RR),        vmsr),
23532  cCE("fsitos",  eb80ac0, 2, (RVS, RVS),       vfp_sp_monadic),
23533  cCE("fuitos",  eb80a40, 2, (RVS, RVS),       vfp_sp_monadic),
23534  cCE("ftosis",  ebd0a40, 2, (RVS, RVS),       vfp_sp_monadic),
23535  cCE("ftosizs", ebd0ac0, 2, (RVS, RVS),       vfp_sp_monadic),
23536  cCE("ftouis",  ebc0a40, 2, (RVS, RVS),       vfp_sp_monadic),
23537  cCE("ftouizs", ebc0ac0, 2, (RVS, RVS),       vfp_sp_monadic),
23538  cCE("fmrx",    ef00a10, 2, (RR, RVC),        rd_rn),
23539  cCE("fmxr",    ee00a10, 2, (RVC, RR),        rn_rd),
23540
23541   /* Memory operations.  */
23542  cCE("flds",    d100a00, 2, (RVS, ADDRGLDC),  vfp_sp_ldst),
23543  cCE("fsts",    d000a00, 2, (RVS, ADDRGLDC),  vfp_sp_ldst),
23544  cCE("fldmias", c900a00, 2, (RRnpctw, VRSLST),    vfp_sp_ldstmia),
23545  cCE("fldmfds", c900a00, 2, (RRnpctw, VRSLST),    vfp_sp_ldstmia),
23546  cCE("fldmdbs", d300a00, 2, (RRnpctw, VRSLST),    vfp_sp_ldstmdb),
23547  cCE("fldmeas", d300a00, 2, (RRnpctw, VRSLST),    vfp_sp_ldstmdb),
23548  cCE("fldmiax", c900b00, 2, (RRnpctw, VRDLST),    vfp_xp_ldstmia),
23549  cCE("fldmfdx", c900b00, 2, (RRnpctw, VRDLST),    vfp_xp_ldstmia),
23550  cCE("fldmdbx", d300b00, 2, (RRnpctw, VRDLST),    vfp_xp_ldstmdb),
23551  cCE("fldmeax", d300b00, 2, (RRnpctw, VRDLST),    vfp_xp_ldstmdb),
23552  cCE("fstmias", c800a00, 2, (RRnpctw, VRSLST),    vfp_sp_ldstmia),
23553  cCE("fstmeas", c800a00, 2, (RRnpctw, VRSLST),    vfp_sp_ldstmia),
23554  cCE("fstmdbs", d200a00, 2, (RRnpctw, VRSLST),    vfp_sp_ldstmdb),
23555  cCE("fstmfds", d200a00, 2, (RRnpctw, VRSLST),    vfp_sp_ldstmdb),
23556  cCE("fstmiax", c800b00, 2, (RRnpctw, VRDLST),    vfp_xp_ldstmia),
23557  cCE("fstmeax", c800b00, 2, (RRnpctw, VRDLST),    vfp_xp_ldstmia),
23558  cCE("fstmdbx", d200b00, 2, (RRnpctw, VRDLST),    vfp_xp_ldstmdb),
23559  cCE("fstmfdx", d200b00, 2, (RRnpctw, VRDLST),    vfp_xp_ldstmdb),
23560
23561   /* Monadic operations.  */
23562  cCE("fabss",   eb00ac0, 2, (RVS, RVS),       vfp_sp_monadic),
23563  cCE("fnegs",   eb10a40, 2, (RVS, RVS),       vfp_sp_monadic),
23564  cCE("fsqrts",  eb10ac0, 2, (RVS, RVS),       vfp_sp_monadic),
23565
23566   /* Dyadic operations.  */
23567  cCE("fadds",   e300a00, 3, (RVS, RVS, RVS),  vfp_sp_dyadic),
23568  cCE("fsubs",   e300a40, 3, (RVS, RVS, RVS),  vfp_sp_dyadic),
23569  cCE("fmuls",   e200a00, 3, (RVS, RVS, RVS),  vfp_sp_dyadic),
23570  cCE("fdivs",   e800a00, 3, (RVS, RVS, RVS),  vfp_sp_dyadic),
23571  cCE("fmacs",   e000a00, 3, (RVS, RVS, RVS),  vfp_sp_dyadic),
23572  cCE("fmscs",   e100a00, 3, (RVS, RVS, RVS),  vfp_sp_dyadic),
23573  cCE("fnmuls",  e200a40, 3, (RVS, RVS, RVS),  vfp_sp_dyadic),
23574  cCE("fnmacs",  e000a40, 3, (RVS, RVS, RVS),  vfp_sp_dyadic),
23575  cCE("fnmscs",  e100a40, 3, (RVS, RVS, RVS),  vfp_sp_dyadic),
23576
23577   /* Comparisons.  */
23578  cCE("fcmps",   eb40a40, 2, (RVS, RVS),       vfp_sp_monadic),
23579  cCE("fcmpzs",  eb50a40, 1, (RVS),            vfp_sp_compare_z),
23580  cCE("fcmpes",  eb40ac0, 2, (RVS, RVS),       vfp_sp_monadic),
23581  cCE("fcmpezs", eb50ac0, 1, (RVS),            vfp_sp_compare_z),
23582
23583  /* Double precision load/store are still present on single precision
23584     implementations.  */
23585  cCE("fldd",    d100b00, 2, (RVD, ADDRGLDC),  vfp_dp_ldst),
23586  cCE("fstd",    d000b00, 2, (RVD, ADDRGLDC),  vfp_dp_ldst),
23587  cCE("fldmiad", c900b00, 2, (RRnpctw, VRDLST),    vfp_dp_ldstmia),
23588  cCE("fldmfdd", c900b00, 2, (RRnpctw, VRDLST),    vfp_dp_ldstmia),
23589  cCE("fldmdbd", d300b00, 2, (RRnpctw, VRDLST),    vfp_dp_ldstmdb),
23590  cCE("fldmead", d300b00, 2, (RRnpctw, VRDLST),    vfp_dp_ldstmdb),
23591  cCE("fstmiad", c800b00, 2, (RRnpctw, VRDLST),    vfp_dp_ldstmia),
23592  cCE("fstmead", c800b00, 2, (RRnpctw, VRDLST),    vfp_dp_ldstmia),
23593  cCE("fstmdbd", d200b00, 2, (RRnpctw, VRDLST),    vfp_dp_ldstmdb),
23594  cCE("fstmfdd", d200b00, 2, (RRnpctw, VRDLST),    vfp_dp_ldstmdb),
23595
23596 #undef  ARM_VARIANT
23597 #define ARM_VARIANT  & fpu_vfp_ext_v1 /* VFP V1 (Double precision).  */
23598
23599   /* Moves and type conversions.  */
23600  cCE("fcvtds",  eb70ac0, 2, (RVD, RVS),       vfp_dp_sp_cvt),
23601  cCE("fcvtsd",  eb70bc0, 2, (RVS, RVD),       vfp_sp_dp_cvt),
23602  cCE("fmdhr",   e200b10, 2, (RVD, RR),        vfp_dp_rn_rd),
23603  cCE("fmdlr",   e000b10, 2, (RVD, RR),        vfp_dp_rn_rd),
23604  cCE("fmrdh",   e300b10, 2, (RR, RVD),        vfp_dp_rd_rn),
23605  cCE("fmrdl",   e100b10, 2, (RR, RVD),        vfp_dp_rd_rn),
23606  cCE("fsitod",  eb80bc0, 2, (RVD, RVS),       vfp_dp_sp_cvt),
23607  cCE("fuitod",  eb80b40, 2, (RVD, RVS),       vfp_dp_sp_cvt),
23608  cCE("ftosid",  ebd0b40, 2, (RVS, RVD),       vfp_sp_dp_cvt),
23609  cCE("ftosizd", ebd0bc0, 2, (RVS, RVD),       vfp_sp_dp_cvt),
23610  cCE("ftouid",  ebc0b40, 2, (RVS, RVD),       vfp_sp_dp_cvt),
23611  cCE("ftouizd", ebc0bc0, 2, (RVS, RVD),       vfp_sp_dp_cvt),
23612
23613   /* Monadic operations.  */
23614  cCE("fabsd",   eb00bc0, 2, (RVD, RVD),       vfp_dp_rd_rm),
23615  cCE("fnegd",   eb10b40, 2, (RVD, RVD),       vfp_dp_rd_rm),
23616  cCE("fsqrtd",  eb10bc0, 2, (RVD, RVD),       vfp_dp_rd_rm),
23617
23618   /* Dyadic operations.  */
23619  cCE("faddd",   e300b00, 3, (RVD, RVD, RVD),  vfp_dp_rd_rn_rm),
23620  cCE("fsubd",   e300b40, 3, (RVD, RVD, RVD),  vfp_dp_rd_rn_rm),
23621  cCE("fmuld",   e200b00, 3, (RVD, RVD, RVD),  vfp_dp_rd_rn_rm),
23622  cCE("fdivd",   e800b00, 3, (RVD, RVD, RVD),  vfp_dp_rd_rn_rm),
23623  cCE("fmacd",   e000b00, 3, (RVD, RVD, RVD),  vfp_dp_rd_rn_rm),
23624  cCE("fmscd",   e100b00, 3, (RVD, RVD, RVD),  vfp_dp_rd_rn_rm),
23625  cCE("fnmuld",  e200b40, 3, (RVD, RVD, RVD),  vfp_dp_rd_rn_rm),
23626  cCE("fnmacd",  e000b40, 3, (RVD, RVD, RVD),  vfp_dp_rd_rn_rm),
23627  cCE("fnmscd",  e100b40, 3, (RVD, RVD, RVD),  vfp_dp_rd_rn_rm),
23628
23629   /* Comparisons.  */
23630  cCE("fcmpd",   eb40b40, 2, (RVD, RVD),       vfp_dp_rd_rm),
23631  cCE("fcmpzd",  eb50b40, 1, (RVD),            vfp_dp_rd),
23632  cCE("fcmped",  eb40bc0, 2, (RVD, RVD),       vfp_dp_rd_rm),
23633  cCE("fcmpezd", eb50bc0, 1, (RVD),            vfp_dp_rd),
23634
23635 /* Instructions which may belong to either the Neon or VFP instruction sets.
23636    Individual encoder functions perform additional architecture checks.  */
23637 #undef  ARM_VARIANT
23638 #define ARM_VARIANT    & fpu_vfp_ext_v1xd
23639 #undef  THUMB_VARIANT
23640 #define THUMB_VARIANT  & fpu_vfp_ext_v1xd
23641
23642   /* These mnemonics are unique to VFP.  */
23643  NCE(vsqrt,     0,       2, (RVSD, RVSD),       vfp_nsyn_sqrt),
23644  NCE(vdiv,      0,       3, (RVSD, RVSD, RVSD), vfp_nsyn_div),
23645  nCE(vnmul,     _vnmul,   3, (RVSD, RVSD, RVSD), vfp_nsyn_nmul),
23646  nCE(vnmla,     _vnmla,   3, (RVSD, RVSD, RVSD), vfp_nsyn_nmul),
23647  nCE(vnmls,     _vnmls,   3, (RVSD, RVSD, RVSD), vfp_nsyn_nmul),
23648  NCE(vpush,     0,       1, (VRSDLST),          vfp_nsyn_push),
23649  NCE(vpop,      0,       1, (VRSDLST),          vfp_nsyn_pop),
23650  NCE(vcvtz,     0,       2, (RVSD, RVSD),       vfp_nsyn_cvtz),
23651
23652   /* Mnemonics shared by Neon and VFP.  */
23653  nCEF(vmul,     _vmul,    3, (RNSDQ, oRNSDQ, RNSDQ_RNSC), neon_mul),
23654  nCEF(vmla,     _vmla,    3, (RNSDQ, oRNSDQ, RNSDQ_RNSC), neon_mac_maybe_scalar),
23655  nCEF(vmls,     _vmls,    3, (RNSDQ, oRNSDQ, RNSDQ_RNSC), neon_mac_maybe_scalar),
23656
23657  NCE(vldm,      c900b00, 2, (RRnpctw, VRSDLST), neon_ldm_stm),
23658  NCE(vldmia,    c900b00, 2, (RRnpctw, VRSDLST), neon_ldm_stm),
23659  NCE(vldmdb,    d100b00, 2, (RRnpctw, VRSDLST), neon_ldm_stm),
23660  NCE(vstm,      c800b00, 2, (RRnpctw, VRSDLST), neon_ldm_stm),
23661  NCE(vstmia,    c800b00, 2, (RRnpctw, VRSDLST), neon_ldm_stm),
23662  NCE(vstmdb,    d000b00, 2, (RRnpctw, VRSDLST), neon_ldm_stm),
23663
23664  mnCEF(vcvt,     _vcvt,   3, (RNSDQMQ, RNSDQMQ, oI32z), neon_cvt),
23665  nCEF(vcvtr,    _vcvt,   2, (RNSDQ, RNSDQ), neon_cvtr),
23666  MNCEF(vcvtb,   eb20a40, 3, (RVSDMQ, RVSDMQ, oI32b), neon_cvtb),
23667  MNCEF(vcvtt,   eb20a40, 3, (RVSDMQ, RVSDMQ, oI32b), neon_cvtt),
23668
23669
23670   /* NOTE: All VMOV encoding is special-cased!  */
23671  NCE(vmovq,     0,       1, (VMOV), neon_mov),
23672
23673 #undef  THUMB_VARIANT
23674 /* Could be either VLDR/VSTR or VLDR/VSTR (system register) which are guarded
23675    by different feature bits.  Since we are setting the Thumb guard, we can
23676    require Thumb-1 which makes it a nop guard and set the right feature bit in
23677    do_vldr_vstr ().  */
23678 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_v4t
23679  NCE(vldr,      d100b00, 2, (VLDR, ADDRGLDC), vldr_vstr),
23680  NCE(vstr,      d000b00, 2, (VLDR, ADDRGLDC), vldr_vstr),
23681
23682 #undef  ARM_VARIANT
23683 #define ARM_VARIANT    & arm_ext_fp16
23684 #undef  THUMB_VARIANT
23685 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_fp16
23686  /* New instructions added from v8.2, allowing the extraction and insertion of
23687     the upper 16 bits of a 32-bit vector register.  */
23688  NCE (vmovx,     eb00a40,       2, (RVS, RVS), neon_movhf),
23689  NCE (vins,      eb00ac0,       2, (RVS, RVS), neon_movhf),
23690
23691  /* New backported fma/fms instructions optional in v8.2.  */
23692  NCE (vfmal, 810, 3, (RNDQ, RNSD, RNSD_RNSC), neon_vfmal),
23693  NCE (vfmsl, 810, 3, (RNDQ, RNSD, RNSD_RNSC), neon_vfmsl),
23694
23695 #undef  THUMB_VARIANT
23696 #define THUMB_VARIANT  & fpu_neon_ext_v1
23697 #undef  ARM_VARIANT
23698 #define ARM_VARIANT    & fpu_neon_ext_v1
23699
23700   /* Data processing with three registers of the same length.  */
23701   /* integer ops, valid types S8 S16 S32 U8 U16 U32.  */
23702  NUF(vaba,      0000710, 3, (RNDQ, RNDQ,  RNDQ), neon_dyadic_i_su),
23703  NUF(vabaq,     0000710, 3, (RNQ,  RNQ,   RNQ),  neon_dyadic_i_su),
23704  NUF(vhaddq,    0000000, 3, (RNQ,  oRNQ,  RNQ),  neon_dyadic_i_su),
23705  NUF(vrhaddq,   0000100, 3, (RNQ,  oRNQ,  RNQ),  neon_dyadic_i_su),
23706  NUF(vhsubq,    0000200, 3, (RNQ,  oRNQ,  RNQ),  neon_dyadic_i_su),
23707   /* integer ops, valid types S8 S16 S32 S64 U8 U16 U32 U64.  */
23708  NUF(vqadd,     0000010, 3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ), neon_dyadic_i64_su),
23709  NUF(vqaddq,    0000010, 3, (RNQ,  oRNQ,  RNQ),  neon_dyadic_i64_su),
23710  NUF(vqsub,     0000210, 3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ), neon_dyadic_i64_su),
23711  NUF(vqsubq,    0000210, 3, (RNQ,  oRNQ,  RNQ),  neon_dyadic_i64_su),
23712  NUF(vrshl,     0000500, 3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ), neon_rshl),
23713  NUF(vrshlq,    0000500, 3, (RNQ,  oRNQ,  RNQ),  neon_rshl),
23714  NUF(vqrshl,    0000510, 3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ), neon_rshl),
23715  NUF(vqrshlq,   0000510, 3, (RNQ,  oRNQ,  RNQ),  neon_rshl),
23716   /* If not immediate, fall back to neon_dyadic_i64_su.
23717      shl_imm should accept I8 I16 I32 I64,
23718      qshl_imm should accept S8 S16 S32 S64 U8 U16 U32 U64.  */
23719  nUF(vshl,      _vshl,    3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ_I63b), neon_shl_imm),
23720  nUF(vshlq,     _vshl,    3, (RNQ,  oRNQ,  RNDQ_I63b), neon_shl_imm),
23721  nUF(vqshl,     _vqshl,   3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ_I63b), neon_qshl_imm),
23722  nUF(vqshlq,    _vqshl,   3, (RNQ,  oRNQ,  RNDQ_I63b), neon_qshl_imm),
23723   /* Logic ops, types optional & ignored.  */
23724  nUF(vandq,     _vand,    3, (RNQ,  oRNQ,  RNDQ_Ibig), neon_logic),
23725  nUF(vbicq,     _vbic,    3, (RNQ,  oRNQ,  RNDQ_Ibig), neon_logic),
23726  nUF(vorrq,     _vorr,    3, (RNQ,  oRNQ,  RNDQ_Ibig), neon_logic),
23727  nUF(vornq,     _vorn,    3, (RNQ,  oRNQ,  RNDQ_Ibig), neon_logic),
23728  nUF(veorq,     _veor,    3, (RNQ,  oRNQ,  RNQ),       neon_logic),
23729   /* Bitfield ops, untyped.  */
23730  NUF(vbsl,      1100110, 3, (RNDQ, RNDQ, RNDQ), neon_bitfield),
23731  NUF(vbslq,     1100110, 3, (RNQ,  RNQ,  RNQ),  neon_bitfield),
23732  NUF(vbit,      1200110, 3, (RNDQ, RNDQ, RNDQ), neon_bitfield),
23733  NUF(vbitq,     1200110, 3, (RNQ,  RNQ,  RNQ),  neon_bitfield),
23734  NUF(vbif,      1300110, 3, (RNDQ, RNDQ, RNDQ), neon_bitfield),
23735  NUF(vbifq,     1300110, 3, (RNQ,  RNQ,  RNQ),  neon_bitfield),
23736   /* Int and float variants, types S8 S16 S32 U8 U16 U32 F16 F32.  */
23737  nUF(vabdq,     _vabd,    3, (RNQ,  oRNQ,  RNQ),  neon_dyadic_if_su),
23738  nUF(vmaxq,     _vmax,    3, (RNQ,  oRNQ,  RNQ),  neon_dyadic_if_su),
23739  nUF(vminq,     _vmin,    3, (RNQ,  oRNQ,  RNQ),  neon_dyadic_if_su),
23740   /* Comparisons. Types S8 S16 S32 U8 U16 U32 F32. Non-immediate versions fall
23741      back to neon_dyadic_if_su.  */
23742  nUF(vcge,      _vcge,    3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ_I0), neon_cmp),
23743  nUF(vcgeq,     _vcge,    3, (RNQ,  oRNQ,  RNDQ_I0), neon_cmp),
23744  nUF(vcgt,      _vcgt,    3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ_I0), neon_cmp),
23745  nUF(vcgtq,     _vcgt,    3, (RNQ,  oRNQ,  RNDQ_I0), neon_cmp),
23746  nUF(vclt,      _vclt,    3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ_I0), neon_cmp_inv),
23747  nUF(vcltq,     _vclt,    3, (RNQ,  oRNQ,  RNDQ_I0), neon_cmp_inv),
23748  nUF(vcle,      _vcle,    3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ_I0), neon_cmp_inv),
23749  nUF(vcleq,     _vcle,    3, (RNQ,  oRNQ,  RNDQ_I0), neon_cmp_inv),
23750   /* Comparison. Type I8 I16 I32 F32.  */
23751  nUF(vceq,      _vceq,    3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ_I0), neon_ceq),
23752  nUF(vceqq,     _vceq,    3, (RNQ,  oRNQ,  RNDQ_I0), neon_ceq),
23753   /* As above, D registers only.  */
23754  nUF(vpmax,     _vpmax,   3, (RND, oRND, RND), neon_dyadic_if_su_d),
23755  nUF(vpmin,     _vpmin,   3, (RND, oRND, RND), neon_dyadic_if_su_d),
23756   /* Int and float variants, signedness unimportant.  */
23757  nUF(vmlaq,     _vmla,    3, (RNQ,  oRNQ,  RNDQ_RNSC), neon_mac_maybe_scalar),
23758  nUF(vmlsq,     _vmls,    3, (RNQ,  oRNQ,  RNDQ_RNSC), neon_mac_maybe_scalar),
23759  nUF(vpadd,     _vpadd,   3, (RND,  oRND,  RND),       neon_dyadic_if_i_d),
23760   /* Add/sub take types I8 I16 I32 I64 F32.  */
23761  nUF(vaddq,     _vadd,    3, (RNQ,  oRNQ,  RNQ),  neon_addsub_if_i),
23762  nUF(vsubq,     _vsub,    3, (RNQ,  oRNQ,  RNQ),  neon_addsub_if_i),
23763   /* vtst takes sizes 8, 16, 32.  */
23764  NUF(vtst,      0000810, 3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ), neon_tst),
23765  NUF(vtstq,     0000810, 3, (RNQ,  oRNQ,  RNQ),  neon_tst),
23766   /* VMUL takes I8 I16 I32 F32 P8.  */
23767  nUF(vmulq,     _vmul,     3, (RNQ,  oRNQ,  RNDQ_RNSC), neon_mul),
23768   /* VQD{R}MULH takes S16 S32.  */
23769  nUF(vqdmulh,   _vqdmulh,  3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ_RNSC), neon_qdmulh),
23770  nUF(vqdmulhq,  _vqdmulh,  3, (RNQ,  oRNQ,  RNDQ_RNSC), neon_qdmulh),
23771  nUF(vqrdmulh,  _vqrdmulh, 3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ_RNSC), neon_qdmulh),
23772  nUF(vqrdmulhq, _vqrdmulh, 3, (RNQ,  oRNQ,  RNDQ_RNSC), neon_qdmulh),
23773  NUF(vacge,     0000e10,  3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ), neon_fcmp_absolute),
23774  NUF(vacgeq,    0000e10,  3, (RNQ,  oRNQ,  RNQ),  neon_fcmp_absolute),
23775  NUF(vacgt,     0200e10,  3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ), neon_fcmp_absolute),
23776  NUF(vacgtq,    0200e10,  3, (RNQ,  oRNQ,  RNQ),  neon_fcmp_absolute),
23777  NUF(vaclt,     0200e10,  3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ), neon_fcmp_absolute_inv),
23778  NUF(vacltq,    0200e10,  3, (RNQ,  oRNQ,  RNQ),  neon_fcmp_absolute_inv),
23779  NUF(vacle,     0000e10,  3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ), neon_fcmp_absolute_inv),
23780  NUF(vacleq,    0000e10,  3, (RNQ,  oRNQ,  RNQ),  neon_fcmp_absolute_inv),
23781  NUF(vrecps,    0000f10,  3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ), neon_step),
23782  NUF(vrecpsq,   0000f10,  3, (RNQ,  oRNQ,  RNQ),  neon_step),
23783  NUF(vrsqrts,   0200f10,  3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ), neon_step),
23784  NUF(vrsqrtsq,  0200f10,  3, (RNQ,  oRNQ,  RNQ),  neon_step),
23785  /* ARM v8.1 extension.  */
23786  nUF (vqrdmlah,  _vqrdmlah, 3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ_RNSC), neon_qrdmlah),
23787  nUF (vqrdmlahq, _vqrdmlah, 3, (RNQ,  oRNQ,  RNDQ_RNSC), neon_qrdmlah),
23788  nUF (vqrdmlsh,  _vqrdmlsh, 3, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ_RNSC), neon_qrdmlah),
23789  nUF (vqrdmlshq, _vqrdmlsh, 3, (RNQ,  oRNQ,  RNDQ_RNSC), neon_qrdmlah),
23790
23791   /* Two address, int/float. Types S8 S16 S32 F32.  */
23792  NUF(vabsq,     1b10300, 2, (RNQ,  RNQ),      neon_abs_neg),
23793  NUF(vnegq,     1b10380, 2, (RNQ,  RNQ),      neon_abs_neg),
23794
23795   /* Data processing with two registers and a shift amount.  */
23796   /* Right shifts, and variants with rounding.
23797      Types accepted S8 S16 S32 S64 U8 U16 U32 U64.  */
23798  NUF(vshr,      0800010, 3, (RNDQ, oRNDQ, I64z), neon_rshift_round_imm),
23799  NUF(vshrq,     0800010, 3, (RNQ,  oRNQ,  I64z), neon_rshift_round_imm),
23800  NUF(vrshr,     0800210, 3, (RNDQ, oRNDQ, I64z), neon_rshift_round_imm),
23801  NUF(vrshrq,    0800210, 3, (RNQ,  oRNQ,  I64z), neon_rshift_round_imm),
23802  NUF(vsra,      0800110, 3, (RNDQ, oRNDQ, I64),  neon_rshift_round_imm),
23803  NUF(vsraq,     0800110, 3, (RNQ,  oRNQ,  I64),  neon_rshift_round_imm),
23804  NUF(vrsra,     0800310, 3, (RNDQ, oRNDQ, I64),  neon_rshift_round_imm),
23805  NUF(vrsraq,    0800310, 3, (RNQ,  oRNQ,  I64),  neon_rshift_round_imm),
23806   /* Shift and insert. Sizes accepted 8 16 32 64.  */
23807  NUF(vsli,      1800510, 3, (RNDQ, oRNDQ, I63), neon_sli),
23808  NUF(vsliq,     1800510, 3, (RNQ,  oRNQ,  I63), neon_sli),
23809  NUF(vsri,      1800410, 3, (RNDQ, oRNDQ, I64), neon_sri),
23810  NUF(vsriq,     1800410, 3, (RNQ,  oRNQ,  I64), neon_sri),
23811   /* QSHL{U} immediate accepts S8 S16 S32 S64 U8 U16 U32 U64.  */
23812  NUF(vqshlu,    1800610, 3, (RNDQ, oRNDQ, I63), neon_qshlu_imm),
23813  NUF(vqshluq,   1800610, 3, (RNQ,  oRNQ,  I63), neon_qshlu_imm),
23814   /* Right shift immediate, saturating & narrowing, with rounding variants.
23815      Types accepted S16 S32 S64 U16 U32 U64.  */
23816  NUF(vqshrn,    0800910, 3, (RND, RNQ, I32z), neon_rshift_sat_narrow),
23817  NUF(vqrshrn,   0800950, 3, (RND, RNQ, I32z), neon_rshift_sat_narrow),
23818   /* As above, unsigned. Types accepted S16 S32 S64.  */
23819  NUF(vqshrun,   0800810, 3, (RND, RNQ, I32z), neon_rshift_sat_narrow_u),
23820  NUF(vqrshrun,  0800850, 3, (RND, RNQ, I32z), neon_rshift_sat_narrow_u),
23821   /* Right shift narrowing. Types accepted I16 I32 I64.  */
23822  NUF(vshrn,     0800810, 3, (RND, RNQ, I32z), neon_rshift_narrow),
23823  NUF(vrshrn,    0800850, 3, (RND, RNQ, I32z), neon_rshift_narrow),
23824   /* Special case. Types S8 S16 S32 U8 U16 U32. Handles max shift variant.  */
23825  nUF(vshll,     _vshll,   3, (RNQ, RND, I32),  neon_shll),
23826   /* CVT with optional immediate for fixed-point variant.  */
23827  nUF(vcvtq,     _vcvt,    3, (RNQ, RNQ, oI32b), neon_cvt),
23828
23829  nUF(vmvn,      _vmvn,    2, (RNDQ, RNDQ_Ibig), neon_mvn),
23830  nUF(vmvnq,     _vmvn,    2, (RNQ,  RNDQ_Ibig), neon_mvn),
23831
23832   /* Data processing, three registers of different lengths.  */
23833   /* Dyadic, long insns. Types S8 S16 S32 U8 U16 U32.  */
23834  NUF(vabal,     0800500, 3, (RNQ, RND, RND),  neon_abal),
23835   /* If not scalar, fall back to neon_dyadic_long.
23836      Vector types as above, scalar types S16 S32 U16 U32.  */
23837  nUF(vmlal,     _vmlal,   3, (RNQ, RND, RND_RNSC), neon_mac_maybe_scalar_long),
23838  nUF(vmlsl,     _vmlsl,   3, (RNQ, RND, RND_RNSC), neon_mac_maybe_scalar_long),
23839   /* Dyadic, widening insns. Types S8 S16 S32 U8 U16 U32.  */
23840  NUF(vaddw,     0800100, 3, (RNQ, oRNQ, RND), neon_dyadic_wide),
23841  NUF(vsubw,     0800300, 3, (RNQ, oRNQ, RND), neon_dyadic_wide),
23842   /* Dyadic, narrowing insns. Types I16 I32 I64.  */
23843  NUF(vaddhn,    0800400, 3, (RND, RNQ, RNQ),  neon_dyadic_narrow),
23844  NUF(vraddhn,   1800400, 3, (RND, RNQ, RNQ),  neon_dyadic_narrow),
23845  NUF(vsubhn,    0800600, 3, (RND, RNQ, RNQ),  neon_dyadic_narrow),
23846  NUF(vrsubhn,   1800600, 3, (RND, RNQ, RNQ),  neon_dyadic_narrow),
23847   /* Saturating doubling multiplies. Types S16 S32.  */
23848  nUF(vqdmlal,   _vqdmlal, 3, (RNQ, RND, RND_RNSC), neon_mul_sat_scalar_long),
23849  nUF(vqdmlsl,   _vqdmlsl, 3, (RNQ, RND, RND_RNSC), neon_mul_sat_scalar_long),
23850  nUF(vqdmull,   _vqdmull, 3, (RNQ, RND, RND_RNSC), neon_mul_sat_scalar_long),
23851   /* VMULL. Vector types S8 S16 S32 U8 U16 U32 P8, scalar types
23852      S16 S32 U16 U32.  */
23853  nUF(vmull,     _vmull,   3, (RNQ, RND, RND_RNSC), neon_vmull),
23854
23855   /* Extract. Size 8.  */
23856  NUF(vext,      0b00000, 4, (RNDQ, oRNDQ, RNDQ, I15), neon_ext),
23857  NUF(vextq,     0b00000, 4, (RNQ,  oRNQ,  RNQ,  I15), neon_ext),
23858
23859   /* Two registers, miscellaneous.  */
23860   /* Reverse. Sizes 8 16 32 (must be < size in opcode).  */
23861  NUF(vrev64,    1b00000, 2, (RNDQ, RNDQ),     neon_rev),
23862  NUF(vrev64q,   1b00000, 2, (RNQ,  RNQ),      neon_rev),
23863  NUF(vrev32,    1b00080, 2, (RNDQ, RNDQ),     neon_rev),
23864  NUF(vrev32q,   1b00080, 2, (RNQ,  RNQ),      neon_rev),
23865  NUF(vrev16,    1b00100, 2, (RNDQ, RNDQ),     neon_rev),
23866  NUF(vrev16q,   1b00100, 2, (RNQ,  RNQ),      neon_rev),
23867   /* Vector replicate. Sizes 8 16 32.  */
23868  nCE(vdupq,     _vdup,    2, (RNQ,  RR_RNSC),  neon_dup),
23869   /* VMOVL. Types S8 S16 S32 U8 U16 U32.  */
23870  NUF(vmovl,     0800a10, 2, (RNQ, RND),       neon_movl),
23871   /* VMOVN. Types I16 I32 I64.  */
23872  nUF(vmovn,     _vmovn,   2, (RND, RNQ),       neon_movn),
23873   /* VQMOVN. Types S16 S32 S64 U16 U32 U64.  */
23874  nUF(vqmovn,    _vqmovn,  2, (RND, RNQ),       neon_qmovn),
23875   /* VQMOVUN. Types S16 S32 S64.  */
23876  nUF(vqmovun,   _vqmovun, 2, (RND, RNQ),       neon_qmovun),
23877   /* VZIP / VUZP. Sizes 8 16 32.  */
23878  NUF(vzip,      1b20180, 2, (RNDQ, RNDQ),     neon_zip_uzp),
23879  NUF(vzipq,     1b20180, 2, (RNQ,  RNQ),      neon_zip_uzp),
23880  NUF(vuzp,      1b20100, 2, (RNDQ, RNDQ),     neon_zip_uzp),
23881  NUF(vuzpq,     1b20100, 2, (RNQ,  RNQ),      neon_zip_uzp),
23882   /* VQABS / VQNEG. Types S8 S16 S32.  */
23883  NUF(vqabs,     1b00700, 2, (RNDQ, RNDQ),     neon_sat_abs_neg),
23884  NUF(vqabsq,    1b00700, 2, (RNQ,  RNQ),      neon_sat_abs_neg),
23885  NUF(vqneg,     1b00780, 2, (RNDQ, RNDQ),     neon_sat_abs_neg),
23886  NUF(vqnegq,    1b00780, 2, (RNQ,  RNQ),      neon_sat_abs_neg),
23887   /* Pairwise, lengthening. Types S8 S16 S32 U8 U16 U32.  */
23888  NUF(vpadal,    1b00600, 2, (RNDQ, RNDQ),     neon_pair_long),
23889  NUF(vpadalq,   1b00600, 2, (RNQ,  RNQ),      neon_pair_long),
23890  NUF(vpaddl,    1b00200, 2, (RNDQ, RNDQ),     neon_pair_long),
23891  NUF(vpaddlq,   1b00200, 2, (RNQ,  RNQ),      neon_pair_long),
23892   /* Reciprocal estimates.  Types U32 F16 F32.  */
23893  NUF(vrecpe,    1b30400, 2, (RNDQ, RNDQ),     neon_recip_est),
23894  NUF(vrecpeq,   1b30400, 2, (RNQ,  RNQ),      neon_recip_est),
23895  NUF(vrsqrte,   1b30480, 2, (RNDQ, RNDQ),     neon_recip_est),
23896  NUF(vrsqrteq,  1b30480, 2, (RNQ,  RNQ),      neon_recip_est),
23897   /* VCLS. Types S8 S16 S32.  */
23898  NUF(vclsq,     1b00400, 2, (RNQ,  RNQ),      neon_cls),
23899   /* VCLZ. Types I8 I16 I32.  */
23900  NUF(vclzq,     1b00480, 2, (RNQ,  RNQ),      neon_clz),
23901   /* VCNT. Size 8.  */
23902  NUF(vcnt,      1b00500, 2, (RNDQ, RNDQ),     neon_cnt),
23903  NUF(vcntq,     1b00500, 2, (RNQ,  RNQ),      neon_cnt),
23904   /* Two address, untyped.  */
23905  NUF(vswp,      1b20000, 2, (RNDQ, RNDQ),     neon_swp),
23906  NUF(vswpq,     1b20000, 2, (RNQ,  RNQ),      neon_swp),
23907   /* VTRN. Sizes 8 16 32.  */
23908  nUF(vtrn,      _vtrn,    2, (RNDQ, RNDQ),     neon_trn),
23909  nUF(vtrnq,     _vtrn,    2, (RNQ,  RNQ),      neon_trn),
23910
23911   /* Table lookup. Size 8.  */
23912  NUF(vtbl,      1b00800, 3, (RND, NRDLST, RND), neon_tbl_tbx),
23913  NUF(vtbx,      1b00840, 3, (RND, NRDLST, RND), neon_tbl_tbx),
23914
23915 #undef  THUMB_VARIANT
23916 #define THUMB_VARIANT  & fpu_vfp_v3_or_neon_ext
23917 #undef  ARM_VARIANT
23918 #define ARM_VARIANT    & fpu_vfp_v3_or_neon_ext
23919
23920   /* Neon element/structure load/store.  */
23921  nUF(vld1,      _vld1,    2, (NSTRLST, ADDR),  neon_ldx_stx),
23922  nUF(vst1,      _vst1,    2, (NSTRLST, ADDR),  neon_ldx_stx),
23923  nUF(vld2,      _vld2,    2, (NSTRLST, ADDR),  neon_ldx_stx),
23924  nUF(vst2,      _vst2,    2, (NSTRLST, ADDR),  neon_ldx_stx),
23925  nUF(vld3,      _vld3,    2, (NSTRLST, ADDR),  neon_ldx_stx),
23926  nUF(vst3,      _vst3,    2, (NSTRLST, ADDR),  neon_ldx_stx),
23927  nUF(vld4,      _vld4,    2, (NSTRLST, ADDR),  neon_ldx_stx),
23928  nUF(vst4,      _vst4,    2, (NSTRLST, ADDR),  neon_ldx_stx),
23929
23930 #undef  THUMB_VARIANT
23931 #define THUMB_VARIANT & fpu_vfp_ext_v3xd
23932 #undef  ARM_VARIANT
23933 #define ARM_VARIANT   & fpu_vfp_ext_v3xd
23934  cCE("fconsts",   eb00a00, 2, (RVS, I255),      vfp_sp_const),
23935  cCE("fshtos",    eba0a40, 2, (RVS, I16z),      vfp_sp_conv_16),
23936  cCE("fsltos",    eba0ac0, 2, (RVS, I32),       vfp_sp_conv_32),
23937  cCE("fuhtos",    ebb0a40, 2, (RVS, I16z),      vfp_sp_conv_16),
23938  cCE("fultos",    ebb0ac0, 2, (RVS, I32),       vfp_sp_conv_32),
23939  cCE("ftoshs",    ebe0a40, 2, (RVS, I16z),      vfp_sp_conv_16),
23940  cCE("ftosls",    ebe0ac0, 2, (RVS, I32),       vfp_sp_conv_32),
23941  cCE("ftouhs",    ebf0a40, 2, (RVS, I16z),      vfp_sp_conv_16),
23942  cCE("ftouls",    ebf0ac0, 2, (RVS, I32),       vfp_sp_conv_32),
23943
23944 #undef  THUMB_VARIANT
23945 #define THUMB_VARIANT  & fpu_vfp_ext_v3
23946 #undef  ARM_VARIANT
23947 #define ARM_VARIANT    & fpu_vfp_ext_v3
23948
23949  cCE("fconstd",   eb00b00, 2, (RVD, I255),      vfp_dp_const),
23950  cCE("fshtod",    eba0b40, 2, (RVD, I16z),      vfp_dp_conv_16),
23951  cCE("fsltod",    eba0bc0, 2, (RVD, I32),       vfp_dp_conv_32),
23952  cCE("fuhtod",    ebb0b40, 2, (RVD, I16z),      vfp_dp_conv_16),
23953  cCE("fultod",    ebb0bc0, 2, (RVD, I32),       vfp_dp_conv_32),
23954  cCE("ftoshd",    ebe0b40, 2, (RVD, I16z),      vfp_dp_conv_16),
23955  cCE("ftosld",    ebe0bc0, 2, (RVD, I32),       vfp_dp_conv_32),
23956  cCE("ftouhd",    ebf0b40, 2, (RVD, I16z),      vfp_dp_conv_16),
23957  cCE("ftould",    ebf0bc0, 2, (RVD, I32),       vfp_dp_conv_32),
23958
23959 #undef  ARM_VARIANT
23960 #define ARM_VARIANT    & fpu_vfp_ext_fma
23961 #undef  THUMB_VARIANT
23962 #define THUMB_VARIANT  & fpu_vfp_ext_fma
23963  /* Mnemonics shared by Neon, VFP and MVE.  These are included in the
23964     VFP FMA variant; NEON and VFP FMA always includes the NEON
23965     FMA instructions.  */
23966  mnCEF(vfma,     _vfma,    3, (RNSDQMQ, oRNSDQMQ, RNSDQMQR), neon_fmac),
23967  mnCEF(vfms,     _vfms,    3, (RNSDQMQ, oRNSDQMQ, RNSDQMQ),  neon_fmac),
23968
23969  /* ffmas/ffmad/ffmss/ffmsd are dummy mnemonics to satisfy gas;
23970     the v form should always be used.  */
23971  cCE("ffmas",   ea00a00, 3, (RVS, RVS, RVS),  vfp_sp_dyadic),
23972  cCE("ffnmas",  ea00a40, 3, (RVS, RVS, RVS),  vfp_sp_dyadic),
23973  cCE("ffmad",   ea00b00, 3, (RVD, RVD, RVD),  vfp_dp_rd_rn_rm),
23974  cCE("ffnmad",  ea00b40, 3, (RVD, RVD, RVD),  vfp_dp_rd_rn_rm),
23975  nCE(vfnma,     _vfnma,   3, (RVSD, RVSD, RVSD), vfp_nsyn_nmul),
23976  nCE(vfnms,     _vfnms,   3, (RVSD, RVSD, RVSD), vfp_nsyn_nmul),
23977
23978 #undef THUMB_VARIANT
23979 #undef  ARM_VARIANT
23980 #define ARM_VARIANT  & arm_cext_xscale /* Intel XScale extensions.  */
23981
23982  cCE("mia",     e200010, 3, (RXA, RRnpc, RRnpc), xsc_mia),
23983  cCE("miaph",   e280010, 3, (RXA, RRnpc, RRnpc), xsc_mia),
23984  cCE("miabb",   e2c0010, 3, (RXA, RRnpc, RRnpc), xsc_mia),
23985  cCE("miabt",   e2d0010, 3, (RXA, RRnpc, RRnpc), xsc_mia),
23986  cCE("miatb",   e2e0010, 3, (RXA, RRnpc, RRnpc), xsc_mia),
23987  cCE("miatt",   e2f0010, 3, (RXA, RRnpc, RRnpc), xsc_mia),
23988  cCE("mar",     c400000, 3, (RXA, RRnpc, RRnpc), xsc_mar),
23989  cCE("mra",     c500000, 3, (RRnpc, RRnpc, RXA), xsc_mra),
23990
23991 #undef  ARM_VARIANT
23992 #define ARM_VARIANT  & arm_cext_iwmmxt /* Intel Wireless MMX technology.  */
23993
23994  cCE("tandcb",  e13f130, 1, (RR),                   iwmmxt_tandorc),
23995  cCE("tandch",  e53f130, 1, (RR),                   iwmmxt_tandorc),
23996  cCE("tandcw",  e93f130, 1, (RR),                   iwmmxt_tandorc),
23997  cCE("tbcstb",  e400010, 2, (RIWR, RR),             rn_rd),
23998  cCE("tbcsth",  e400050, 2, (RIWR, RR),             rn_rd),
23999  cCE("tbcstw",  e400090, 2, (RIWR, RR),             rn_rd),
24000  cCE("textrcb", e130170, 2, (RR, I7),               iwmmxt_textrc),
24001  cCE("textrch", e530170, 2, (RR, I7),               iwmmxt_textrc),
24002  cCE("textrcw", e930170, 2, (RR, I7),               iwmmxt_textrc),
24003  cCE("textrmub",e100070, 3, (RR, RIWR, I7),         iwmmxt_textrm),
24004  cCE("textrmuh",e500070, 3, (RR, RIWR, I7),         iwmmxt_textrm),
24005  cCE("textrmuw",e900070, 3, (RR, RIWR, I7),         iwmmxt_textrm),
24006  cCE("textrmsb",e100078, 3, (RR, RIWR, I7),         iwmmxt_textrm),
24007  cCE("textrmsh",e500078, 3, (RR, RIWR, I7),         iwmmxt_textrm),
24008  cCE("textrmsw",e900078, 3, (RR, RIWR, I7),         iwmmxt_textrm),
24009  cCE("tinsrb",  e600010, 3, (RIWR, RR, I7),         iwmmxt_tinsr),
24010  cCE("tinsrh",  e600050, 3, (RIWR, RR, I7),         iwmmxt_tinsr),
24011  cCE("tinsrw",  e600090, 3, (RIWR, RR, I7),         iwmmxt_tinsr),
24012  cCE("tmcr",    e000110, 2, (RIWC_RIWG, RR),        rn_rd),
24013  cCE("tmcrr",   c400000, 3, (RIWR, RR, RR),         rm_rd_rn),
24014  cCE("tmia",    e200010, 3, (RIWR, RR, RR),         iwmmxt_tmia),
24015  cCE("tmiaph",  e280010, 3, (RIWR, RR, RR),         iwmmxt_tmia),
24016  cCE("tmiabb",  e2c0010, 3, (RIWR, RR, RR),         iwmmxt_tmia),
24017  cCE("tmiabt",  e2d0010, 3, (RIWR, RR, RR),         iwmmxt_tmia),
24018  cCE("tmiatb",  e2e0010, 3, (RIWR, RR, RR),         iwmmxt_tmia),
24019  cCE("tmiatt",  e2f0010, 3, (RIWR, RR, RR),         iwmmxt_tmia),
24020  cCE("tmovmskb",e100030, 2, (RR, RIWR),             rd_rn),
24021  cCE("tmovmskh",e500030, 2, (RR, RIWR),             rd_rn),
24022  cCE("tmovmskw",e900030, 2, (RR, RIWR),             rd_rn),
24023  cCE("tmrc",    e100110, 2, (RR, RIWC_RIWG),        rd_rn),
24024  cCE("tmrrc",   c500000, 3, (RR, RR, RIWR),         rd_rn_rm),
24025  cCE("torcb",   e13f150, 1, (RR),                   iwmmxt_tandorc),
24026  cCE("torch",   e53f150, 1, (RR),                   iwmmxt_tandorc),
24027  cCE("torcw",   e93f150, 1, (RR),                   iwmmxt_tandorc),
24028  cCE("waccb",   e0001c0, 2, (RIWR, RIWR),           rd_rn),
24029  cCE("wacch",   e4001c0, 2, (RIWR, RIWR),           rd_rn),
24030  cCE("waccw",   e8001c0, 2, (RIWR, RIWR),           rd_rn),
24031  cCE("waddbss", e300180, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24032  cCE("waddb",   e000180, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24033  cCE("waddbus", e100180, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24034  cCE("waddhss", e700180, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24035  cCE("waddh",   e400180, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24036  cCE("waddhus", e500180, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24037  cCE("waddwss", eb00180, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24038  cCE("waddw",   e800180, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24039  cCE("waddwus", e900180, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24040  cCE("waligni", e000020, 4, (RIWR, RIWR, RIWR, I7), iwmmxt_waligni),
24041  cCE("walignr0",e800020, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24042  cCE("walignr1",e900020, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24043  cCE("walignr2",ea00020, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24044  cCE("walignr3",eb00020, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24045  cCE("wand",    e200000, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24046  cCE("wandn",   e300000, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24047  cCE("wavg2b",  e800000, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24048  cCE("wavg2br", e900000, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24049  cCE("wavg2h",  ec00000, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24050  cCE("wavg2hr", ed00000, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24051  cCE("wcmpeqb", e000060, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24052  cCE("wcmpeqh", e400060, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24053  cCE("wcmpeqw", e800060, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24054  cCE("wcmpgtub",e100060, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24055  cCE("wcmpgtuh",e500060, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24056  cCE("wcmpgtuw",e900060, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24057  cCE("wcmpgtsb",e300060, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24058  cCE("wcmpgtsh",e700060, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24059  cCE("wcmpgtsw",eb00060, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24060  cCE("wldrb",   c100000, 2, (RIWR, ADDR),           iwmmxt_wldstbh),
24061  cCE("wldrh",   c500000, 2, (RIWR, ADDR),           iwmmxt_wldstbh),
24062  cCE("wldrw",   c100100, 2, (RIWR_RIWC, ADDR),      iwmmxt_wldstw),
24063  cCE("wldrd",   c500100, 2, (RIWR, ADDR),           iwmmxt_wldstd),
24064  cCE("wmacs",   e600100, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24065  cCE("wmacsz",  e700100, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24066  cCE("wmacu",   e400100, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24067  cCE("wmacuz",  e500100, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24068  cCE("wmadds",  ea00100, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24069  cCE("wmaddu",  e800100, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24070  cCE("wmaxsb",  e200160, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24071  cCE("wmaxsh",  e600160, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24072  cCE("wmaxsw",  ea00160, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24073  cCE("wmaxub",  e000160, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24074  cCE("wmaxuh",  e400160, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24075  cCE("wmaxuw",  e800160, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24076  cCE("wminsb",  e300160, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24077  cCE("wminsh",  e700160, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24078  cCE("wminsw",  eb00160, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24079  cCE("wminub",  e100160, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24080  cCE("wminuh",  e500160, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24081  cCE("wminuw",  e900160, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24082  cCE("wmov",    e000000, 2, (RIWR, RIWR),           iwmmxt_wmov),
24083  cCE("wmulsm",  e300100, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24084  cCE("wmulsl",  e200100, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24085  cCE("wmulum",  e100100, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24086  cCE("wmulul",  e000100, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24087  cCE("wor",     e000000, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24088  cCE("wpackhss",e700080, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24089  cCE("wpackhus",e500080, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24090  cCE("wpackwss",eb00080, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24091  cCE("wpackwus",e900080, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24092  cCE("wpackdss",ef00080, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24093  cCE("wpackdus",ed00080, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24094  cCE("wrorh",   e700040, 3, (RIWR, RIWR, RIWR_I32z),iwmmxt_wrwrwr_or_imm5),
24095  cCE("wrorhg",  e700148, 3, (RIWR, RIWR, RIWG),     rd_rn_rm),
24096  cCE("wrorw",   eb00040, 3, (RIWR, RIWR, RIWR_I32z),iwmmxt_wrwrwr_or_imm5),
24097  cCE("wrorwg",  eb00148, 3, (RIWR, RIWR, RIWG),     rd_rn_rm),
24098  cCE("wrord",   ef00040, 3, (RIWR, RIWR, RIWR_I32z),iwmmxt_wrwrwr_or_imm5),
24099  cCE("wrordg",  ef00148, 3, (RIWR, RIWR, RIWG),     rd_rn_rm),
24100  cCE("wsadb",   e000120, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24101  cCE("wsadbz",  e100120, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24102  cCE("wsadh",   e400120, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24103  cCE("wsadhz",  e500120, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24104  cCE("wshufh",  e0001e0, 3, (RIWR, RIWR, I255),     iwmmxt_wshufh),
24105  cCE("wsllh",   e500040, 3, (RIWR, RIWR, RIWR_I32z),iwmmxt_wrwrwr_or_imm5),
24106  cCE("wsllhg",  e500148, 3, (RIWR, RIWR, RIWG),     rd_rn_rm),
24107  cCE("wsllw",   e900040, 3, (RIWR, RIWR, RIWR_I32z),iwmmxt_wrwrwr_or_imm5),
24108  cCE("wsllwg",  e900148, 3, (RIWR, RIWR, RIWG),     rd_rn_rm),
24109  cCE("wslld",   ed00040, 3, (RIWR, RIWR, RIWR_I32z),iwmmxt_wrwrwr_or_imm5),
24110  cCE("wslldg",  ed00148, 3, (RIWR, RIWR, RIWG),     rd_rn_rm),
24111  cCE("wsrah",   e400040, 3, (RIWR, RIWR, RIWR_I32z),iwmmxt_wrwrwr_or_imm5),
24112  cCE("wsrahg",  e400148, 3, (RIWR, RIWR, RIWG),     rd_rn_rm),
24113  cCE("wsraw",   e800040, 3, (RIWR, RIWR, RIWR_I32z),iwmmxt_wrwrwr_or_imm5),
24114  cCE("wsrawg",  e800148, 3, (RIWR, RIWR, RIWG),     rd_rn_rm),
24115  cCE("wsrad",   ec00040, 3, (RIWR, RIWR, RIWR_I32z),iwmmxt_wrwrwr_or_imm5),
24116  cCE("wsradg",  ec00148, 3, (RIWR, RIWR, RIWG),     rd_rn_rm),
24117  cCE("wsrlh",   e600040, 3, (RIWR, RIWR, RIWR_I32z),iwmmxt_wrwrwr_or_imm5),
24118  cCE("wsrlhg",  e600148, 3, (RIWR, RIWR, RIWG),     rd_rn_rm),
24119  cCE("wsrlw",   ea00040, 3, (RIWR, RIWR, RIWR_I32z),iwmmxt_wrwrwr_or_imm5),
24120  cCE("wsrlwg",  ea00148, 3, (RIWR, RIWR, RIWG),     rd_rn_rm),
24121  cCE("wsrld",   ee00040, 3, (RIWR, RIWR, RIWR_I32z),iwmmxt_wrwrwr_or_imm5),
24122  cCE("wsrldg",  ee00148, 3, (RIWR, RIWR, RIWG),     rd_rn_rm),
24123  cCE("wstrb",   c000000, 2, (RIWR, ADDR),           iwmmxt_wldstbh),
24124  cCE("wstrh",   c400000, 2, (RIWR, ADDR),           iwmmxt_wldstbh),
24125  cCE("wstrw",   c000100, 2, (RIWR_RIWC, ADDR),      iwmmxt_wldstw),
24126  cCE("wstrd",   c400100, 2, (RIWR, ADDR),           iwmmxt_wldstd),
24127  cCE("wsubbss", e3001a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24128  cCE("wsubb",   e0001a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24129  cCE("wsubbus", e1001a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24130  cCE("wsubhss", e7001a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24131  cCE("wsubh",   e4001a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24132  cCE("wsubhus", e5001a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24133  cCE("wsubwss", eb001a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24134  cCE("wsubw",   e8001a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24135  cCE("wsubwus", e9001a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24136  cCE("wunpckehub",e0000c0, 2, (RIWR, RIWR),         rd_rn),
24137  cCE("wunpckehuh",e4000c0, 2, (RIWR, RIWR),         rd_rn),
24138  cCE("wunpckehuw",e8000c0, 2, (RIWR, RIWR),         rd_rn),
24139  cCE("wunpckehsb",e2000c0, 2, (RIWR, RIWR),         rd_rn),
24140  cCE("wunpckehsh",e6000c0, 2, (RIWR, RIWR),         rd_rn),
24141  cCE("wunpckehsw",ea000c0, 2, (RIWR, RIWR),         rd_rn),
24142  cCE("wunpckihb", e1000c0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),           rd_rn_rm),
24143  cCE("wunpckihh", e5000c0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),           rd_rn_rm),
24144  cCE("wunpckihw", e9000c0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),           rd_rn_rm),
24145  cCE("wunpckelub",e0000e0, 2, (RIWR, RIWR),         rd_rn),
24146  cCE("wunpckeluh",e4000e0, 2, (RIWR, RIWR),         rd_rn),
24147  cCE("wunpckeluw",e8000e0, 2, (RIWR, RIWR),         rd_rn),
24148  cCE("wunpckelsb",e2000e0, 2, (RIWR, RIWR),         rd_rn),
24149  cCE("wunpckelsh",e6000e0, 2, (RIWR, RIWR),         rd_rn),
24150  cCE("wunpckelsw",ea000e0, 2, (RIWR, RIWR),         rd_rn),
24151  cCE("wunpckilb", e1000e0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),           rd_rn_rm),
24152  cCE("wunpckilh", e5000e0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),           rd_rn_rm),
24153  cCE("wunpckilw", e9000e0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),           rd_rn_rm),
24154  cCE("wxor",    e100000, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24155  cCE("wzero",   e300000, 1, (RIWR),                 iwmmxt_wzero),
24156
24157 #undef  ARM_VARIANT
24158 #define ARM_VARIANT  & arm_cext_iwmmxt2 /* Intel Wireless MMX technology, version 2.  */
24159
24160  cCE("torvscb",   e12f190, 1, (RR),                 iwmmxt_tandorc),
24161  cCE("torvsch",   e52f190, 1, (RR),                 iwmmxt_tandorc),
24162  cCE("torvscw",   e92f190, 1, (RR),                 iwmmxt_tandorc),
24163  cCE("wabsb",     e2001c0, 2, (RIWR, RIWR),           rd_rn),
24164  cCE("wabsh",     e6001c0, 2, (RIWR, RIWR),           rd_rn),
24165  cCE("wabsw",     ea001c0, 2, (RIWR, RIWR),           rd_rn),
24166  cCE("wabsdiffb", e1001c0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24167  cCE("wabsdiffh", e5001c0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24168  cCE("wabsdiffw", e9001c0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24169  cCE("waddbhusl", e2001a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24170  cCE("waddbhusm", e6001a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24171  cCE("waddhc",    e600180, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24172  cCE("waddwc",    ea00180, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24173  cCE("waddsubhx", ea001a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24174  cCE("wavg4",   e400000, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24175  cCE("wavg4r",    e500000, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24176  cCE("wmaddsn",   ee00100, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24177  cCE("wmaddsx",   eb00100, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24178  cCE("wmaddun",   ec00100, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24179  cCE("wmaddux",   e900100, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24180  cCE("wmerge",    e000080, 4, (RIWR, RIWR, RIWR, I7), iwmmxt_wmerge),
24181  cCE("wmiabb",    e0000a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24182  cCE("wmiabt",    e1000a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24183  cCE("wmiatb",    e2000a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24184  cCE("wmiatt",    e3000a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24185  cCE("wmiabbn",   e4000a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24186  cCE("wmiabtn",   e5000a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24187  cCE("wmiatbn",   e6000a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24188  cCE("wmiattn",   e7000a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24189  cCE("wmiawbb",   e800120, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24190  cCE("wmiawbt",   e900120, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24191  cCE("wmiawtb",   ea00120, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24192  cCE("wmiawtt",   eb00120, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24193  cCE("wmiawbbn",  ec00120, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24194  cCE("wmiawbtn",  ed00120, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24195  cCE("wmiawtbn",  ee00120, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24196  cCE("wmiawttn",  ef00120, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24197  cCE("wmulsmr",   ef00100, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24198  cCE("wmulumr",   ed00100, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24199  cCE("wmulwumr",  ec000c0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24200  cCE("wmulwsmr",  ee000c0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24201  cCE("wmulwum",   ed000c0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24202  cCE("wmulwsm",   ef000c0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24203  cCE("wmulwl",    eb000c0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24204  cCE("wqmiabb",   e8000a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24205  cCE("wqmiabt",   e9000a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24206  cCE("wqmiatb",   ea000a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24207  cCE("wqmiatt",   eb000a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24208  cCE("wqmiabbn",  ec000a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24209  cCE("wqmiabtn",  ed000a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24210  cCE("wqmiatbn",  ee000a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24211  cCE("wqmiattn",  ef000a0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24212  cCE("wqmulm",    e100080, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24213  cCE("wqmulmr",   e300080, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24214  cCE("wqmulwm",   ec000e0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24215  cCE("wqmulwmr",  ee000e0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24216  cCE("wsubaddhx", ed001c0, 3, (RIWR, RIWR, RIWR),     rd_rn_rm),
24217
24218 #undef  ARM_VARIANT
24219 #define ARM_VARIANT  & arm_cext_maverick /* Cirrus Maverick instructions.  */
24220
24221  cCE("cfldrs",  c100400, 2, (RMF, ADDRGLDC),          rd_cpaddr),
24222  cCE("cfldrd",  c500400, 2, (RMD, ADDRGLDC),          rd_cpaddr),
24223  cCE("cfldr32", c100500, 2, (RMFX, ADDRGLDC),         rd_cpaddr),
24224  cCE("cfldr64", c500500, 2, (RMDX, ADDRGLDC),         rd_cpaddr),
24225  cCE("cfstrs",  c000400, 2, (RMF, ADDRGLDC),          rd_cpaddr),
24226  cCE("cfstrd",  c400400, 2, (RMD, ADDRGLDC),          rd_cpaddr),
24227  cCE("cfstr32", c000500, 2, (RMFX, ADDRGLDC),         rd_cpaddr),
24228  cCE("cfstr64", c400500, 2, (RMDX, ADDRGLDC),         rd_cpaddr),
24229  cCE("cfmvsr",  e000450, 2, (RMF, RR),                rn_rd),
24230  cCE("cfmvrs",  e100450, 2, (RR, RMF),                rd_rn),
24231  cCE("cfmvdlr", e000410, 2, (RMD, RR),                rn_rd),
24232  cCE("cfmvrdl", e100410, 2, (RR, RMD),                rd_rn),
24233  cCE("cfmvdhr", e000430, 2, (RMD, RR),                rn_rd),
24234  cCE("cfmvrdh", e100430, 2, (RR, RMD),                rd_rn),
24235  cCE("cfmv64lr",e000510, 2, (RMDX, RR),               rn_rd),
24236  cCE("cfmvr64l",e100510, 2, (RR, RMDX),               rd_rn),
24237  cCE("cfmv64hr",e000530, 2, (RMDX, RR),               rn_rd),
24238  cCE("cfmvr64h",e100530, 2, (RR, RMDX),               rd_rn),
24239  cCE("cfmval32",e200440, 2, (RMAX, RMFX),             rd_rn),
24240  cCE("cfmv32al",e100440, 2, (RMFX, RMAX),             rd_rn),
24241  cCE("cfmvam32",e200460, 2, (RMAX, RMFX),             rd_rn),
24242  cCE("cfmv32am",e100460, 2, (RMFX, RMAX),             rd_rn),
24243  cCE("cfmvah32",e200480, 2, (RMAX, RMFX),             rd_rn),
24244  cCE("cfmv32ah",e100480, 2, (RMFX, RMAX),             rd_rn),
24245  cCE("cfmva32", e2004a0, 2, (RMAX, RMFX),             rd_rn),
24246  cCE("cfmv32a", e1004a0, 2, (RMFX, RMAX),             rd_rn),
24247  cCE("cfmva64", e2004c0, 2, (RMAX, RMDX),             rd_rn),
24248  cCE("cfmv64a", e1004c0, 2, (RMDX, RMAX),             rd_rn),
24249  cCE("cfmvsc32",e2004e0, 2, (RMDS, RMDX),             mav_dspsc),
24250  cCE("cfmv32sc",e1004e0, 2, (RMDX, RMDS),             rd),
24251  cCE("cfcpys",  e000400, 2, (RMF, RMF),               rd_rn),
24252  cCE("cfcpyd",  e000420, 2, (RMD, RMD),               rd_rn),
24253  cCE("cfcvtsd", e000460, 2, (RMD, RMF),               rd_rn),
24254  cCE("cfcvtds", e000440, 2, (RMF, RMD),               rd_rn),
24255  cCE("cfcvt32s",e000480, 2, (RMF, RMFX),              rd_rn),
24256  cCE("cfcvt32d",e0004a0, 2, (RMD, RMFX),              rd_rn),
24257  cCE("cfcvt64s",e0004c0, 2, (RMF, RMDX),              rd_rn),
24258  cCE("cfcvt64d",e0004e0, 2, (RMD, RMDX),              rd_rn),
24259  cCE("cfcvts32",e100580, 2, (RMFX, RMF),              rd_rn),
24260  cCE("cfcvtd32",e1005a0, 2, (RMFX, RMD),              rd_rn),
24261  cCE("cftruncs32",e1005c0, 2, (RMFX, RMF),            rd_rn),
24262  cCE("cftruncd32",e1005e0, 2, (RMFX, RMD),            rd_rn),
24263  cCE("cfrshl32",e000550, 3, (RMFX, RMFX, RR),         mav_triple),
24264  cCE("cfrshl64",e000570, 3, (RMDX, RMDX, RR),         mav_triple),
24265  cCE("cfsh32",  e000500, 3, (RMFX, RMFX, I63s),       mav_shift),
24266  cCE("cfsh64",  e200500, 3, (RMDX, RMDX, I63s),       mav_shift),
24267  cCE("cfcmps",  e100490, 3, (RR, RMF, RMF),           rd_rn_rm),
24268  cCE("cfcmpd",  e1004b0, 3, (RR, RMD, RMD),           rd_rn_rm),
24269  cCE("cfcmp32", e100590, 3, (RR, RMFX, RMFX),         rd_rn_rm),
24270  cCE("cfcmp64", e1005b0, 3, (RR, RMDX, RMDX),         rd_rn_rm),
24271  cCE("cfabss",  e300400, 2, (RMF, RMF),               rd_rn),
24272  cCE("cfabsd",  e300420, 2, (RMD, RMD),               rd_rn),
24273  cCE("cfnegs",  e300440, 2, (RMF, RMF),               rd_rn),
24274  cCE("cfnegd",  e300460, 2, (RMD, RMD),               rd_rn),
24275  cCE("cfadds",  e300480, 3, (RMF, RMF, RMF),          rd_rn_rm),
24276  cCE("cfaddd",  e3004a0, 3, (RMD, RMD, RMD),          rd_rn_rm),
24277  cCE("cfsubs",  e3004c0, 3, (RMF, RMF, RMF),          rd_rn_rm),
24278  cCE("cfsubd",  e3004e0, 3, (RMD, RMD, RMD),          rd_rn_rm),
24279  cCE("cfmuls",  e100400, 3, (RMF, RMF, RMF),          rd_rn_rm),
24280  cCE("cfmuld",  e100420, 3, (RMD, RMD, RMD),          rd_rn_rm),
24281  cCE("cfabs32", e300500, 2, (RMFX, RMFX),             rd_rn),
24282  cCE("cfabs64", e300520, 2, (RMDX, RMDX),             rd_rn),
24283  cCE("cfneg32", e300540, 2, (RMFX, RMFX),             rd_rn),
24284  cCE("cfneg64", e300560, 2, (RMDX, RMDX),             rd_rn),
24285  cCE("cfadd32", e300580, 3, (RMFX, RMFX, RMFX),       rd_rn_rm),
24286  cCE("cfadd64", e3005a0, 3, (RMDX, RMDX, RMDX),       rd_rn_rm),
24287  cCE("cfsub32", e3005c0, 3, (RMFX, RMFX, RMFX),       rd_rn_rm),
24288  cCE("cfsub64", e3005e0, 3, (RMDX, RMDX, RMDX),       rd_rn_rm),
24289  cCE("cfmul32", e100500, 3, (RMFX, RMFX, RMFX),       rd_rn_rm),
24290  cCE("cfmul64", e100520, 3, (RMDX, RMDX, RMDX),       rd_rn_rm),
24291  cCE("cfmac32", e100540, 3, (RMFX, RMFX, RMFX),       rd_rn_rm),
24292  cCE("cfmsc32", e100560, 3, (RMFX, RMFX, RMFX),       rd_rn_rm),
24293  cCE("cfmadd32",e000600, 4, (RMAX, RMFX, RMFX, RMFX), mav_quad),
24294  cCE("cfmsub32",e100600, 4, (RMAX, RMFX, RMFX, RMFX), mav_quad),
24295  cCE("cfmadda32", e200600, 4, (RMAX, RMAX, RMFX, RMFX), mav_quad),
24296  cCE("cfmsuba32", e300600, 4, (RMAX, RMAX, RMFX, RMFX), mav_quad),
24297
24298  /* ARMv8.5-A instructions.  */
24299 #undef  ARM_VARIANT
24300 #define ARM_VARIANT   & arm_ext_sb
24301 #undef  THUMB_VARIANT
24302 #define THUMB_VARIANT & arm_ext_sb
24303  TUF("sb", 57ff070, f3bf8f70, 0, (), noargs, noargs),
24304
24305 #undef  ARM_VARIANT
24306 #define ARM_VARIANT   & arm_ext_predres
24307 #undef  THUMB_VARIANT
24308 #define THUMB_VARIANT & arm_ext_predres
24309  CE("cfprctx", e070f93, 1, (RRnpc), rd),
24310  CE("dvprctx", e070fb3, 1, (RRnpc), rd),
24311  CE("cpprctx", e070ff3, 1, (RRnpc), rd),
24312
24313  /* ARMv8-M instructions.  */
24314 #undef  ARM_VARIANT
24315 #define ARM_VARIANT NULL
24316 #undef  THUMB_VARIANT
24317 #define THUMB_VARIANT & arm_ext_v8m
24318  ToU("sg",    e97fe97f, 0, (),             noargs),
24319  ToC("blxns", 4784,     1, (RRnpc),        t_blx),
24320  ToC("bxns",  4704,     1, (RRnpc),        t_bx),
24321  ToC("tt",    e840f000, 2, (RRnpc, RRnpc), tt),
24322  ToC("ttt",   e840f040, 2, (RRnpc, RRnpc), tt),
24323  ToC("tta",   e840f080, 2, (RRnpc, RRnpc), tt),
24324  ToC("ttat",  e840f0c0, 2, (RRnpc, RRnpc), tt),
24325
24326  /* FP for ARMv8-M Mainline.  Enabled for ARMv8-M Mainline because the
24327     instructions behave as nop if no VFP is present.  */
24328 #undef  THUMB_VARIANT
24329 #define THUMB_VARIANT & arm_ext_v8m_main
24330  ToC("vlldm", ec300a00, 1, (RRnpc), rn),
24331  ToC("vlstm", ec200a00, 1, (RRnpc), rn),
24332
24333  /* Armv8.1-M Mainline instructions.  */
24334 #undef  THUMB_VARIANT
24335 #define THUMB_VARIANT & arm_ext_v8_1m_main
24336  toC("bf",     _bf,     2, (EXPs, EXPs),             t_branch_future),
24337  toU("bfcsel", _bfcsel, 4, (EXPs, EXPs, EXPs, COND), t_branch_future),
24338  toC("bfx",    _bfx,    2, (EXPs, RRnpcsp),          t_branch_future),
24339  toC("bfl",    _bfl,    2, (EXPs, EXPs),             t_branch_future),
24340  toC("bflx",   _bflx,   2, (EXPs, RRnpcsp),          t_branch_future),
24341
24342  toU("dls", _dls, 2, (LR, RRnpcsp),      t_loloop),
24343  toU("wls", _wls, 3, (LR, RRnpcsp, EXP), t_loloop),
24344  toU("le",  _le,  2, (oLR, EXP),         t_loloop),
24345
24346  ToC("clrm",    e89f0000, 1, (CLRMLST),  t_clrm),
24347  ToC("vscclrm", ec9f0a00, 1, (VRSDVLST), t_vscclrm),
24348
24349 #undef  THUMB_VARIANT
24350 #define THUMB_VARIANT & mve_ext
24351
24352  ToC("vpt",     ee410f00, 3, (COND, RMQ, RMQRZ), mve_vpt),
24353  ToC("vptt",    ee018f00, 3, (COND, RMQ, RMQRZ), mve_vpt),
24354  ToC("vpte",    ee418f00, 3, (COND, RMQ, RMQRZ), mve_vpt),
24355  ToC("vpttt",   ee014f00, 3, (COND, RMQ, RMQRZ), mve_vpt),
24356  ToC("vptte",   ee01cf00, 3, (COND, RMQ, RMQRZ), mve_vpt),
24357  ToC("vptet",   ee41cf00, 3, (COND, RMQ, RMQRZ), mve_vpt),
24358  ToC("vptee",   ee414f00, 3, (COND, RMQ, RMQRZ), mve_vpt),
24359  ToC("vptttt",  ee012f00, 3, (COND, RMQ, RMQRZ), mve_vpt),
24360  ToC("vpttte",  ee016f00, 3, (COND, RMQ, RMQRZ), mve_vpt),
24361  ToC("vpttet",  ee01ef00, 3, (COND, RMQ, RMQRZ), mve_vpt),
24362  ToC("vpttee",  ee01af00, 3, (COND, RMQ, RMQRZ), mve_vpt),
24363  ToC("vptett",  ee41af00, 3, (COND, RMQ, RMQRZ), mve_vpt),
24364  ToC("vptete",  ee41ef00, 3, (COND, RMQ, RMQRZ), mve_vpt),
24365  ToC("vpteet",  ee416f00, 3, (COND, RMQ, RMQRZ), mve_vpt),
24366  ToC("vpteee",  ee412f00, 3, (COND, RMQ, RMQRZ), mve_vpt),
24367
24368  ToC("vpst",    fe710f4d, 0, (), mve_vpt),
24369  ToC("vpstt",   fe318f4d, 0, (), mve_vpt),
24370  ToC("vpste",   fe718f4d, 0, (), mve_vpt),
24371  ToC("vpsttt",  fe314f4d, 0, (), mve_vpt),
24372  ToC("vpstte",  fe31cf4d, 0, (), mve_vpt),
24373  ToC("vpstet",  fe71cf4d, 0, (), mve_vpt),
24374  ToC("vpstee",  fe714f4d, 0, (), mve_vpt),
24375  ToC("vpstttt", fe312f4d, 0, (), mve_vpt),
24376  ToC("vpsttte", fe316f4d, 0, (), mve_vpt),
24377  ToC("vpsttet", fe31ef4d, 0, (), mve_vpt),
24378  ToC("vpsttee", fe31af4d, 0, (), mve_vpt),
24379  ToC("vpstett", fe71af4d, 0, (), mve_vpt),
24380  ToC("vpstete", fe71ef4d, 0, (), mve_vpt),
24381  ToC("vpsteet", fe716f4d, 0, (), mve_vpt),
24382  ToC("vpsteee", fe712f4d, 0, (), mve_vpt),
24383
24384  /* MVE and MVE FP only.  */
24385  mToC("vhcadd", ee000f00,   4, (RMQ, RMQ, RMQ, EXPi),             mve_vhcadd),
24386  mCEF(vadc,     _vadc,      3, (RMQ, RMQ, RMQ),                   mve_vadc),
24387  mCEF(vadci,    _vadci,     3, (RMQ, RMQ, RMQ),                   mve_vadc),
24388  mToC("vsbc",   fe300f00,   3, (RMQ, RMQ, RMQ),                   mve_vsbc),
24389  mToC("vsbci",  fe301f00,   3, (RMQ, RMQ, RMQ),                   mve_vsbc),
24390  mCEF(vmullb,   _vmullb,    3, (RMQ, RMQ, RMQ),                   mve_vmull),
24391  mCEF(vabav,    _vabav,     3, (RRnpcsp, RMQ, RMQ),               mve_vabav),
24392  mCEF(vmladav,    _vmladav,     3, (RRe, RMQ, RMQ),             mve_vmladav),
24393  mCEF(vmladava,   _vmladava,    3, (RRe, RMQ, RMQ),             mve_vmladav),
24394  mCEF(vmladavx,   _vmladavx,    3, (RRe, RMQ, RMQ),             mve_vmladav),
24395  mCEF(vmladavax,  _vmladavax,   3, (RRe, RMQ, RMQ),             mve_vmladav),
24396  mCEF(vmlav,      _vmladav,     3, (RRe, RMQ, RMQ),             mve_vmladav),
24397  mCEF(vmlava,     _vmladava,    3, (RRe, RMQ, RMQ),             mve_vmladav),
24398  mCEF(vmlsdav,    _vmlsdav,     3, (RRe, RMQ, RMQ),             mve_vmladav),
24399  mCEF(vmlsdava,   _vmlsdava,    3, (RRe, RMQ, RMQ),             mve_vmladav),
24400  mCEF(vmlsdavx,   _vmlsdavx,    3, (RRe, RMQ, RMQ),             mve_vmladav),
24401  mCEF(vmlsdavax,  _vmlsdavax,   3, (RRe, RMQ, RMQ),             mve_vmladav),
24402
24403  mCEF(vst20,    _vst20,     2, (MSTRLST2, ADDRMVE),             mve_vst_vld),
24404  mCEF(vst21,    _vst21,     2, (MSTRLST2, ADDRMVE),             mve_vst_vld),
24405  mCEF(vst40,    _vst40,     2, (MSTRLST4, ADDRMVE),             mve_vst_vld),
24406  mCEF(vst41,    _vst41,     2, (MSTRLST4, ADDRMVE),             mve_vst_vld),
24407  mCEF(vst42,    _vst42,     2, (MSTRLST4, ADDRMVE),             mve_vst_vld),
24408  mCEF(vst43,    _vst43,     2, (MSTRLST4, ADDRMVE),             mve_vst_vld),
24409  mCEF(vld20,    _vld20,     2, (MSTRLST2, ADDRMVE),             mve_vst_vld),
24410  mCEF(vld21,    _vld21,     2, (MSTRLST2, ADDRMVE),             mve_vst_vld),
24411  mCEF(vld40,    _vld40,     2, (MSTRLST4, ADDRMVE),             mve_vst_vld),
24412  mCEF(vld41,    _vld41,     2, (MSTRLST4, ADDRMVE),             mve_vst_vld),
24413  mCEF(vld42,    _vld42,     2, (MSTRLST4, ADDRMVE),             mve_vst_vld),
24414  mCEF(vld43,    _vld43,     2, (MSTRLST4, ADDRMVE),             mve_vst_vld),
24415  mCEF(vstrb,    _vstrb,     2, (RMQ, ADDRMVE),                  mve_vstr_vldr),
24416  mCEF(vstrh,    _vstrh,     2, (RMQ, ADDRMVE),                  mve_vstr_vldr),
24417  mCEF(vstrw,    _vstrw,     2, (RMQ, ADDRMVE),                  mve_vstr_vldr),
24418  mCEF(vstrd,    _vstrd,     2, (RMQ, ADDRMVE),                  mve_vstr_vldr),
24419  mCEF(vldrb,    _vldrb,     2, (RMQ, ADDRMVE),                  mve_vstr_vldr),
24420  mCEF(vldrh,    _vldrh,     2, (RMQ, ADDRMVE),                  mve_vstr_vldr),
24421  mCEF(vldrw,    _vldrw,     2, (RMQ, ADDRMVE),                  mve_vstr_vldr),
24422  mCEF(vldrd,    _vldrd,     2, (RMQ, ADDRMVE),                  mve_vstr_vldr),
24423
24424  mCEF(vmovnt,   _vmovnt,    2, (RMQ, RMQ),                        mve_movn),
24425  mCEF(vmovnb,   _vmovnb,    2, (RMQ, RMQ),                        mve_movn),
24426  mCEF(vbrsr,    _vbrsr,     3, (RMQ, RMQ, RR),                    mve_vbrsr),
24427  mCEF(vaddlv,   _vaddlv,    3, (RRe, RRo, RMQ),                   mve_vaddlv),
24428  mCEF(vaddlva,  _vaddlva,   3, (RRe, RRo, RMQ),                   mve_vaddlv),
24429  mCEF(vaddv,    _vaddv,     2, (RRe, RMQ),                        mve_vaddv),
24430  mCEF(vaddva,   _vaddva,    2, (RRe, RMQ),                        mve_vaddv),
24431  mCEF(vddup,    _vddup,     3, (RMQ, RRe, EXPi),                  mve_viddup),
24432  mCEF(vdwdup,   _vdwdup,    4, (RMQ, RRe, RR, EXPi),              mve_viddup),
24433  mCEF(vidup,    _vidup,     3, (RMQ, RRe, EXPi),                  mve_viddup),
24434  mCEF(viwdup,   _viwdup,    4, (RMQ, RRe, RR, EXPi),              mve_viddup),
24435  mToC("vmaxa",  ee330e81,   2, (RMQ, RMQ),                        mve_vmaxa_vmina),
24436  mToC("vmina",  ee331e81,   2, (RMQ, RMQ),                        mve_vmaxa_vmina),
24437
24438 #undef THUMB_VARIANT
24439 #define THUMB_VARIANT & mve_fp_ext
24440  mToC("vcmul", ee300e00,   4, (RMQ, RMQ, RMQ, EXPi),              mve_vcmul),
24441  mToC("vfmas", ee311e40,   3, (RMQ, RMQ, RR),                     mve_vfmas),
24442  mToC("vmaxnma", ee3f0e81, 2, (RMQ, RMQ),                         mve_vmaxnma_vminnma),
24443  mToC("vminnma", ee3f1e81, 2, (RMQ, RMQ),                         mve_vmaxnma_vminnma),
24444  mToC("vmaxnmv", eeee0f00, 2, (RR, RMQ),                          mve_vmaxnmv),
24445  mToC("vmaxnmav",eeec0f00, 2, (RR, RMQ),                          mve_vmaxnmv),
24446  mToC("vminnmv", eeee0f80, 2, (RR, RMQ),                          mve_vmaxnmv),
24447  mToC("vminnmav",eeec0f80, 2, (RR, RMQ),                          mve_vmaxnmv),
24448
24449 #undef  ARM_VARIANT
24450 #define ARM_VARIANT  & fpu_vfp_ext_v1
24451 #undef  THUMB_VARIANT
24452 #define THUMB_VARIANT  & arm_ext_v6t2
24453
24454  mcCE(fcpyd,    eb00b40, 2, (RVD, RVD),       vfp_dp_rd_rm),
24455
24456 #undef  ARM_VARIANT
24457 #define ARM_VARIANT  & fpu_vfp_ext_v1xd
24458
24459  MNCE(vmov,   0,        1, (VMOV),            neon_mov),
24460  mcCE(fmrs,     e100a10, 2, (RR, RVS),        vfp_reg_from_sp),
24461  mcCE(fmsr,     e000a10, 2, (RVS, RR),        vfp_sp_from_reg),
24462  mcCE(fcpys,    eb00a40, 2, (RVS, RVS),       vfp_sp_monadic),
24463
24464  mCEF(vmullt, _vmullt,  3, (RNSDQMQ, oRNSDQMQ, RNSDQ_RNSC_MQ),  mve_vmull),
24465  mnCEF(vadd,  _vadd,    3, (RNSDQMQ, oRNSDQMQ, RNSDQMQR),       neon_addsub_if_i),
24466  mnCEF(vsub,  _vsub,    3, (RNSDQMQ, oRNSDQMQ, RNSDQMQR),       neon_addsub_if_i),
24467
24468  MNCEF(vabs,  1b10300,  2, (RNSDQMQ, RNSDQMQ),  neon_abs_neg),
24469  MNCEF(vneg,  1b10380,  2, (RNSDQMQ, RNSDQMQ),  neon_abs_neg),
24470
24471  mCEF(vmovlt, _vmovlt,  1, (VMOV),              mve_movl),
24472  mCEF(vmovlb, _vmovlb,  1, (VMOV),              mve_movl),
24473
24474  mnCE(vcmp,      _vcmp,    3, (RVSD_COND, RSVDMQ_FI0, oRMQRZ),    vfp_nsyn_cmp),
24475  mnCE(vcmpe,     _vcmpe,   3, (RVSD_COND, RSVDMQ_FI0, oRMQRZ),    vfp_nsyn_cmp),
24476
24477 #undef  ARM_VARIANT
24478 #define ARM_VARIANT  & fpu_vfp_ext_v2
24479
24480  mcCE(fmsrr,    c400a10, 3, (VRSLST, RR, RR), vfp_sp2_from_reg2),
24481  mcCE(fmrrs,    c500a10, 3, (RR, RR, VRSLST), vfp_reg2_from_sp2),
24482  mcCE(fmdrr,    c400b10, 3, (RVD, RR, RR),    vfp_dp_rm_rd_rn),
24483  mcCE(fmrrd,    c500b10, 3, (RR, RR, RVD),    vfp_dp_rd_rn_rm),
24484
24485 #undef  ARM_VARIANT
24486 #define ARM_VARIANT    & fpu_vfp_ext_armv8xd
24487  mnUF(vcvta,  _vcvta,  2, (RNSDQMQ, oRNSDQMQ),          neon_cvta),
24488  mnUF(vcvtp,  _vcvta,  2, (RNSDQMQ, oRNSDQMQ),          neon_cvtp),
24489  mnUF(vcvtn,  _vcvta,  3, (RNSDQMQ, oRNSDQMQ, oI32z),   neon_cvtn),
24490  mnUF(vcvtm,  _vcvta,  2, (RNSDQMQ, oRNSDQMQ),          neon_cvtm),
24491  mnUF(vmaxnm, _vmaxnm, 3, (RNSDQMQ, oRNSDQMQ, RNSDQMQ), vmaxnm),
24492  mnUF(vminnm, _vminnm, 3, (RNSDQMQ, oRNSDQMQ, RNSDQMQ), vmaxnm),
24493
24494 #undef  ARM_VARIANT
24495 #define ARM_VARIANT & fpu_neon_ext_v1
24496  mnUF(vabd,      _vabd,           3, (RNDQMQ, oRNDQMQ, RNDQMQ), neon_dyadic_if_su),
24497  mnUF(vabdl,     _vabdl,          3, (RNQMQ, RNDMQ, RNDMQ),   neon_dyadic_long),
24498  mnUF(vaddl,     _vaddl,          3, (RNQMQ, RNDMQ, RNDMQR),  neon_dyadic_long),
24499  mnUF(vsubl,     _vsubl,          3, (RNQMQ, RNDMQ, RNDMQR),  neon_dyadic_long),
24500  mnUF(vand,      _vand,           3, (RNDQMQ, oRNDQMQ, RNDQMQ_Ibig), neon_logic),
24501  mnUF(vbic,      _vbic,           3, (RNDQMQ, oRNDQMQ, RNDQMQ_Ibig), neon_logic),
24502  mnUF(vorr,      _vorr,           3, (RNDQMQ, oRNDQMQ, RNDQMQ_Ibig), neon_logic),
24503  mnUF(vorn,      _vorn,           3, (RNDQMQ, oRNDQMQ, RNDQMQ_Ibig), neon_logic),
24504  mnUF(veor,      _veor,           3, (RNDQMQ, oRNDQMQ, RNDQMQ),      neon_logic),
24505  MNUF(vcls,      1b00400,         2, (RNDQMQ, RNDQMQ),               neon_cls),
24506  MNUF(vclz,      1b00480,         2, (RNDQMQ, RNDQMQ),               neon_clz),
24507  mnCE(vdup,      _vdup,           2, (RNDQMQ, RR_RNSC),              neon_dup),
24508  MNUF(vhadd,     00000000,        3, (RNDQMQ, oRNDQMQ, RNDQMQR),  neon_dyadic_i_su),
24509  MNUF(vrhadd,    00000100,        3, (RNDQMQ, oRNDQMQ, RNDQMQ),   neon_dyadic_i_su),
24510  MNUF(vhsub,     00000200,        3, (RNDQMQ, oRNDQMQ, RNDQMQR),  neon_dyadic_i_su),
24511  mnUF(vmin,      _vmin,    3, (RNDQMQ, oRNDQMQ, RNDQMQ), neon_dyadic_if_su),
24512  mnUF(vmax,      _vmax,    3, (RNDQMQ, oRNDQMQ, RNDQMQ), neon_dyadic_if_su),
24513
24514 #undef  ARM_VARIANT
24515 #define ARM_VARIANT & arm_ext_v8_3
24516 #undef  THUMB_VARIANT
24517 #define THUMB_VARIANT & arm_ext_v6t2_v8m
24518  MNUF (vcadd, 0, 4, (RNDQMQ, RNDQMQ, RNDQMQ, EXPi), vcadd),
24519  MNUF (vcmla, 0, 4, (RNDQMQ, RNDQMQ, RNDQMQ_RNSC, EXPi), vcmla),
24520 };
24521 #undef ARM_VARIANT
24522 #undef THUMB_VARIANT
24523 #undef TCE
24524 #undef TUE
24525 #undef TUF
24526 #undef TCC
24527 #undef cCE
24528 #undef cCL
24529 #undef C3E
24530 #undef C3
24531 #undef CE
24532 #undef CM
24533 #undef CL
24534 #undef UE
24535 #undef UF
24536 #undef UT
24537 #undef NUF
24538 #undef nUF
24539 #undef NCE
24540 #undef nCE
24541 #undef OPS0
24542 #undef OPS1
24543 #undef OPS2
24544 #undef OPS3
24545 #undef OPS4
24546 #undef OPS5
24547 #undef OPS6
24548 #undef do_0
24549 #undef ToC
24550 #undef toC
24551 #undef ToU
24552 #undef toU
24553 \f
24554 /* MD interface: bits in the object file.  */
24555
24556 /* Turn an integer of n bytes (in val) into a stream of bytes appropriate
24557    for use in the a.out file, and stores them in the array pointed to by buf.
24558    This knows about the endian-ness of the target machine and does
24559    THE RIGHT THING, whatever it is.  Possible values for n are 1 (byte)
24560    2 (short) and 4 (long)  Floating numbers are put out as a series of
24561    LITTLENUMS (shorts, here at least).  */
24562
24563 void
24564 md_number_to_chars (char * buf, valueT val, int n)
24565 {
24566   if (target_big_endian)
24567     number_to_chars_bigendian (buf, val, n);
24568   else
24569     number_to_chars_littleendian (buf, val, n);
24570 }
24571
24572 static valueT
24573 md_chars_to_number (char * buf, int n)
24574 {
24575   valueT result = 0;
24576   unsigned char * where = (unsigned char *) buf;
24577
24578   if (target_big_endian)
24579     {
24580       while (n--)
24581         {
24582           result <<= 8;
24583           result |= (*where++ & 255);
24584         }
24585     }
24586   else
24587     {
24588       while (n--)
24589         {
24590           result <<= 8;
24591           result |= (where[n] & 255);
24592         }
24593     }
24594
24595   return result;
24596 }
24597
24598 /* MD interface: Sections.  */
24599
24600 /* Calculate the maximum variable size (i.e., excluding fr_fix)
24601    that an rs_machine_dependent frag may reach.  */
24602
24603 unsigned int
24604 arm_frag_max_var (fragS *fragp)
24605 {
24606   /* We only use rs_machine_dependent for variable-size Thumb instructions,
24607      which are either THUMB_SIZE (2) or INSN_SIZE (4).
24608
24609      Note that we generate relaxable instructions even for cases that don't
24610      really need it, like an immediate that's a trivial constant.  So we're
24611      overestimating the instruction size for some of those cases.  Rather
24612      than putting more intelligence here, it would probably be better to
24613      avoid generating a relaxation frag in the first place when it can be
24614      determined up front that a short instruction will suffice.  */
24615
24616   gas_assert (fragp->fr_type == rs_machine_dependent);
24617   return INSN_SIZE;
24618 }
24619
24620 /* Estimate the size of a frag before relaxing.  Assume everything fits in
24621    2 bytes.  */
24622
24623 int
24624 md_estimate_size_before_relax (fragS * fragp,
24625                                segT    segtype ATTRIBUTE_UNUSED)
24626 {
24627   fragp->fr_var = 2;
24628   return 2;
24629 }
24630
24631 /* Convert a machine dependent frag.  */
24632
24633 void
24634 md_convert_frag (bfd *abfd, segT asec ATTRIBUTE_UNUSED, fragS *fragp)
24635 {
24636   unsigned long insn;
24637   unsigned long old_op;
24638   char *buf;
24639   expressionS exp;
24640   fixS *fixp;
24641   int reloc_type;
24642   int pc_rel;
24643   int opcode;
24644
24645   buf = fragp->fr_literal + fragp->fr_fix;
24646
24647   old_op = bfd_get_16(abfd, buf);
24648   if (fragp->fr_symbol)
24649     {
24650       exp.X_op = O_symbol;
24651       exp.X_add_symbol = fragp->fr_symbol;
24652     }
24653   else
24654     {
24655       exp.X_op = O_constant;
24656     }
24657   exp.X_add_number = fragp->fr_offset;
24658   opcode = fragp->fr_subtype;
24659   switch (opcode)
24660     {
24661     case T_MNEM_ldr_pc:
24662     case T_MNEM_ldr_pc2:
24663     case T_MNEM_ldr_sp:
24664     case T_MNEM_str_sp:
24665     case T_MNEM_ldr:
24666     case T_MNEM_ldrb:
24667     case T_MNEM_ldrh:
24668     case T_MNEM_str:
24669     case T_MNEM_strb:
24670     case T_MNEM_strh:
24671       if (fragp->fr_var == 4)
24672         {
24673           insn = THUMB_OP32 (opcode);
24674           if ((old_op >> 12) == 4 || (old_op >> 12) == 9)
24675             {
24676               insn |= (old_op & 0x700) << 4;
24677             }
24678           else
24679             {
24680               insn |= (old_op & 7) << 12;
24681               insn |= (old_op & 0x38) << 13;
24682             }
24683           insn |= 0x00000c00;
24684           put_thumb32_insn (buf, insn);
24685           reloc_type = BFD_RELOC_ARM_T32_OFFSET_IMM;
24686         }
24687       else
24688         {
24689           reloc_type = BFD_RELOC_ARM_THUMB_OFFSET;
24690         }
24691       pc_rel = (opcode == T_MNEM_ldr_pc2);
24692       break;
24693     case T_MNEM_adr:
24694       if (fragp->fr_var == 4)
24695         {
24696           insn = THUMB_OP32 (opcode);
24697           insn |= (old_op & 0xf0) << 4;
24698           put_thumb32_insn (buf, insn);
24699           reloc_type = BFD_RELOC_ARM_T32_ADD_PC12;
24700         }
24701       else
24702         {
24703           reloc_type = BFD_RELOC_ARM_THUMB_ADD;
24704           exp.X_add_number -= 4;
24705         }
24706       pc_rel = 1;
24707       break;
24708     case T_MNEM_mov:
24709     case T_MNEM_movs:
24710     case T_MNEM_cmp:
24711     case T_MNEM_cmn:
24712       if (fragp->fr_var == 4)
24713         {
24714           int r0off = (opcode == T_MNEM_mov
24715                        || opcode == T_MNEM_movs) ? 0 : 8;
24716           insn = THUMB_OP32 (opcode);
24717           insn = (insn & 0xe1ffffff) | 0x10000000;
24718           insn |= (old_op & 0x700) << r0off;
24719           put_thumb32_insn (buf, insn);
24720           reloc_type = BFD_RELOC_ARM_T32_IMMEDIATE;
24721         }
24722       else
24723         {
24724           reloc_type = BFD_RELOC_ARM_THUMB_IMM;
24725         }
24726       pc_rel = 0;
24727       break;
24728     case T_MNEM_b:
24729       if (fragp->fr_var == 4)
24730         {
24731           insn = THUMB_OP32(opcode);
24732           put_thumb32_insn (buf, insn);
24733           reloc_type = BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH25;
24734         }
24735       else
24736         reloc_type = BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH12;
24737       pc_rel = 1;
24738       break;
24739     case T_MNEM_bcond:
24740       if (fragp->fr_var == 4)
24741         {
24742           insn = THUMB_OP32(opcode);
24743           insn |= (old_op & 0xf00) << 14;
24744           put_thumb32_insn (buf, insn);
24745           reloc_type = BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH20;
24746         }
24747       else
24748         reloc_type = BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH9;
24749       pc_rel = 1;
24750       break;
24751     case T_MNEM_add_sp:
24752     case T_MNEM_add_pc:
24753     case T_MNEM_inc_sp:
24754     case T_MNEM_dec_sp:
24755       if (fragp->fr_var == 4)
24756         {
24757           /* ??? Choose between add and addw.  */
24758           insn = THUMB_OP32 (opcode);
24759           insn |= (old_op & 0xf0) << 4;
24760           put_thumb32_insn (buf, insn);
24761           if (opcode == T_MNEM_add_pc)
24762             reloc_type = BFD_RELOC_ARM_T32_IMM12;
24763           else
24764             reloc_type = BFD_RELOC_ARM_T32_ADD_IMM;
24765         }
24766       else
24767         reloc_type = BFD_RELOC_ARM_THUMB_ADD;
24768       pc_rel = 0;
24769       break;
24770
24771     case T_MNEM_addi:
24772     case T_MNEM_addis:
24773     case T_MNEM_subi:
24774     case T_MNEM_subis:
24775       if (fragp->fr_var == 4)
24776         {
24777           insn = THUMB_OP32 (opcode);
24778           insn |= (old_op & 0xf0) << 4;
24779           insn |= (old_op & 0xf) << 16;
24780           put_thumb32_insn (buf, insn);
24781           if (insn & (1 << 20))
24782             reloc_type = BFD_RELOC_ARM_T32_ADD_IMM;
24783           else
24784             reloc_type = BFD_RELOC_ARM_T32_IMMEDIATE;
24785         }
24786       else
24787         reloc_type = BFD_RELOC_ARM_THUMB_ADD;
24788       pc_rel = 0;
24789       break;
24790     default:
24791       abort ();
24792     }
24793   fixp = fix_new_exp (fragp, fragp->fr_fix, fragp->fr_var, &exp, pc_rel,
24794                       (enum bfd_reloc_code_real) reloc_type);
24795   fixp->fx_file = fragp->fr_file;
24796   fixp->fx_line = fragp->fr_line;
24797   fragp->fr_fix += fragp->fr_var;
24798
24799   /* Set whether we use thumb-2 ISA based on final relaxation results.  */
24800   if (thumb_mode && fragp->fr_var == 4 && no_cpu_selected ()
24801       && !ARM_CPU_HAS_FEATURE (thumb_arch_used, arm_arch_t2))
24802     ARM_MERGE_FEATURE_SETS (arm_arch_used, thumb_arch_used, arm_ext_v6t2);
24803 }
24804
24805 /* Return the size of a relaxable immediate operand instruction.
24806    SHIFT and SIZE specify the form of the allowable immediate.  */
24807 static int
24808 relax_immediate (fragS *fragp, int size, int shift)
24809 {
24810   offsetT offset;
24811   offsetT mask;
24812   offsetT low;
24813
24814   /* ??? Should be able to do better than this.  */
24815   if (fragp->fr_symbol)
24816     return 4;
24817
24818   low = (1 << shift) - 1;
24819   mask = (1 << (shift + size)) - (1 << shift);
24820   offset = fragp->fr_offset;
24821   /* Force misaligned offsets to 32-bit variant.  */
24822   if (offset & low)
24823     return 4;
24824   if (offset & ~mask)
24825     return 4;
24826   return 2;
24827 }
24828
24829 /* Get the address of a symbol during relaxation.  */
24830 static addressT
24831 relaxed_symbol_addr (fragS *fragp, long stretch)
24832 {
24833   fragS *sym_frag;
24834   addressT addr;
24835   symbolS *sym;
24836
24837   sym = fragp->fr_symbol;
24838   sym_frag = symbol_get_frag (sym);
24839   know (S_GET_SEGMENT (sym) != absolute_section
24840         || sym_frag == &zero_address_frag);
24841   addr = S_GET_VALUE (sym) + fragp->fr_offset;
24842
24843   /* If frag has yet to be reached on this pass, assume it will
24844      move by STRETCH just as we did.  If this is not so, it will
24845      be because some frag between grows, and that will force
24846      another pass.  */
24847
24848   if (stretch != 0
24849       && sym_frag->relax_marker != fragp->relax_marker)
24850     {
24851       fragS *f;
24852
24853       /* Adjust stretch for any alignment frag.  Note that if have
24854          been expanding the earlier code, the symbol may be
24855          defined in what appears to be an earlier frag.  FIXME:
24856          This doesn't handle the fr_subtype field, which specifies
24857          a maximum number of bytes to skip when doing an
24858          alignment.  */
24859       for (f = fragp; f != NULL && f != sym_frag; f = f->fr_next)
24860         {
24861           if (f->fr_type == rs_align || f->fr_type == rs_align_code)
24862             {
24863               if (stretch < 0)
24864                 stretch = - ((- stretch)
24865                              & ~ ((1 << (int) f->fr_offset) - 1));
24866               else
24867                 stretch &= ~ ((1 << (int) f->fr_offset) - 1);
24868               if (stretch == 0)
24869                 break;
24870             }
24871         }
24872       if (f != NULL)
24873         addr += stretch;
24874     }
24875
24876   return addr;
24877 }
24878
24879 /* Return the size of a relaxable adr pseudo-instruction or PC-relative
24880    load.  */
24881 static int
24882 relax_adr (fragS *fragp, asection *sec, long stretch)
24883 {
24884   addressT addr;
24885   offsetT val;
24886
24887   /* Assume worst case for symbols not known to be in the same section.  */
24888   if (fragp->fr_symbol == NULL
24889       || !S_IS_DEFINED (fragp->fr_symbol)
24890       || sec != S_GET_SEGMENT (fragp->fr_symbol)
24891       || S_IS_WEAK (fragp->fr_symbol))
24892     return 4;
24893
24894   val = relaxed_symbol_addr (fragp, stretch);
24895   addr = fragp->fr_address + fragp->fr_fix;
24896   addr = (addr + 4) & ~3;
24897   /* Force misaligned targets to 32-bit variant.  */
24898   if (val & 3)
24899     return 4;
24900   val -= addr;
24901   if (val < 0 || val > 1020)
24902     return 4;
24903   return 2;
24904 }
24905
24906 /* Return the size of a relaxable add/sub immediate instruction.  */
24907 static int
24908 relax_addsub (fragS *fragp, asection *sec)
24909 {
24910   char *buf;
24911   int op;
24912
24913   buf = fragp->fr_literal + fragp->fr_fix;
24914   op = bfd_get_16(sec->owner, buf);
24915   if ((op & 0xf) == ((op >> 4) & 0xf))
24916     return relax_immediate (fragp, 8, 0);
24917   else
24918     return relax_immediate (fragp, 3, 0);
24919 }
24920
24921 /* Return TRUE iff the definition of symbol S could be pre-empted
24922    (overridden) at link or load time.  */
24923 static bfd_boolean
24924 symbol_preemptible (symbolS *s)
24925 {
24926   /* Weak symbols can always be pre-empted.  */
24927   if (S_IS_WEAK (s))
24928     return TRUE;
24929
24930   /* Non-global symbols cannot be pre-empted. */
24931   if (! S_IS_EXTERNAL (s))
24932     return FALSE;
24933
24934 #ifdef OBJ_ELF
24935   /* In ELF, a global symbol can be marked protected, or private.  In that
24936      case it can't be pre-empted (other definitions in the same link unit
24937      would violate the ODR).  */
24938   if (ELF_ST_VISIBILITY (S_GET_OTHER (s)) > STV_DEFAULT)
24939     return FALSE;
24940 #endif
24941
24942   /* Other global symbols might be pre-empted.  */
24943   return TRUE;
24944 }
24945
24946 /* Return the size of a relaxable branch instruction.  BITS is the
24947    size of the offset field in the narrow instruction.  */
24948
24949 static int
24950 relax_branch (fragS *fragp, asection *sec, int bits, long stretch)
24951 {
24952   addressT addr;
24953   offsetT val;
24954   offsetT limit;
24955
24956   /* Assume worst case for symbols not known to be in the same section.  */
24957   if (!S_IS_DEFINED (fragp->fr_symbol)
24958       || sec != S_GET_SEGMENT (fragp->fr_symbol)
24959       || S_IS_WEAK (fragp->fr_symbol))
24960     return 4;
24961
24962 #ifdef OBJ_ELF
24963   /* A branch to a function in ARM state will require interworking.  */
24964   if (S_IS_DEFINED (fragp->fr_symbol)
24965       && ARM_IS_FUNC (fragp->fr_symbol))
24966       return 4;
24967 #endif
24968
24969   if (symbol_preemptible (fragp->fr_symbol))
24970     return 4;
24971
24972   val = relaxed_symbol_addr (fragp, stretch);
24973   addr = fragp->fr_address + fragp->fr_fix + 4;
24974   val -= addr;
24975
24976   /* Offset is a signed value *2 */
24977   limit = 1 << bits;
24978   if (val >= limit || val < -limit)
24979     return 4;
24980   return 2;
24981 }
24982
24983
24984 /* Relax a machine dependent frag.  This returns the amount by which
24985    the current size of the frag should change.  */
24986
24987 int
24988 arm_relax_frag (asection *sec, fragS *fragp, long stretch)
24989 {
24990   int oldsize;
24991   int newsize;
24992
24993   oldsize = fragp->fr_var;
24994   switch (fragp->fr_subtype)
24995     {
24996     case T_MNEM_ldr_pc2:
24997       newsize = relax_adr (fragp, sec, stretch);
24998       break;
24999     case T_MNEM_ldr_pc:
25000     case T_MNEM_ldr_sp:
25001     case T_MNEM_str_sp:
25002       newsize = relax_immediate (fragp, 8, 2);
25003       break;
25004     case T_MNEM_ldr:
25005     case T_MNEM_str:
25006       newsize = relax_immediate (fragp, 5, 2);
25007       break;
25008     case T_MNEM_ldrh:
25009     case T_MNEM_strh:
25010       newsize = relax_immediate (fragp, 5, 1);
25011       break;
25012     case T_MNEM_ldrb:
25013     case T_MNEM_strb:
25014       newsize = relax_immediate (fragp, 5, 0);
25015       break;
25016     case T_MNEM_adr:
25017       newsize = relax_adr (fragp, sec, stretch);
25018       break;
25019     case T_MNEM_mov:
25020     case T_MNEM_movs:
25021     case T_MNEM_cmp:
25022     case T_MNEM_cmn:
25023       newsize = relax_immediate (fragp, 8, 0);
25024       break;
25025     case T_MNEM_b:
25026       newsize = relax_branch (fragp, sec, 11, stretch);
25027       break;
25028     case T_MNEM_bcond:
25029       newsize = relax_branch (fragp, sec, 8, stretch);
25030       break;
25031     case T_MNEM_add_sp:
25032     case T_MNEM_add_pc:
25033       newsize = relax_immediate (fragp, 8, 2);
25034       break;
25035     case T_MNEM_inc_sp:
25036     case T_MNEM_dec_sp:
25037       newsize = relax_immediate (fragp, 7, 2);
25038       break;
25039     case T_MNEM_addi:
25040     case T_MNEM_addis:
25041     case T_MNEM_subi:
25042     case T_MNEM_subis:
25043       newsize = relax_addsub (fragp, sec);
25044       break;
25045     default:
25046       abort ();
25047     }
25048
25049   fragp->fr_var = newsize;
25050   /* Freeze wide instructions that are at or before the same location as
25051      in the previous pass.  This avoids infinite loops.
25052      Don't freeze them unconditionally because targets may be artificially
25053      misaligned by the expansion of preceding frags.  */
25054   if (stretch <= 0 && newsize > 2)
25055     {
25056       md_convert_frag (sec->owner, sec, fragp);
25057       frag_wane (fragp);
25058     }
25059
25060   return newsize - oldsize;
25061 }
25062
25063 /* Round up a section size to the appropriate boundary.  */
25064
25065 valueT
25066 md_section_align (segT   segment ATTRIBUTE_UNUSED,
25067                   valueT size)
25068 {
25069   return size;
25070 }
25071
25072 /* This is called from HANDLE_ALIGN in write.c.  Fill in the contents
25073    of an rs_align_code fragment.  */
25074
25075 void
25076 arm_handle_align (fragS * fragP)
25077 {
25078   static unsigned char const arm_noop[2][2][4] =
25079     {
25080       {  /* ARMv1 */
25081         {0x00, 0x00, 0xa0, 0xe1},  /* LE */
25082         {0xe1, 0xa0, 0x00, 0x00},  /* BE */
25083       },
25084       {  /* ARMv6k */
25085         {0x00, 0xf0, 0x20, 0xe3},  /* LE */
25086         {0xe3, 0x20, 0xf0, 0x00},  /* BE */
25087       },
25088     };
25089   static unsigned char const thumb_noop[2][2][2] =
25090     {
25091       {  /* Thumb-1 */
25092         {0xc0, 0x46},  /* LE */
25093         {0x46, 0xc0},  /* BE */
25094       },
25095       {  /* Thumb-2 */
25096         {0x00, 0xbf},  /* LE */
25097         {0xbf, 0x00}   /* BE */
25098       }
25099     };
25100   static unsigned char const wide_thumb_noop[2][4] =
25101     {  /* Wide Thumb-2 */
25102       {0xaf, 0xf3, 0x00, 0x80},  /* LE */
25103       {0xf3, 0xaf, 0x80, 0x00},  /* BE */
25104     };
25105
25106   unsigned bytes, fix, noop_size;
25107   char * p;
25108   const unsigned char * noop;
25109   const unsigned char *narrow_noop = NULL;
25110 #ifdef OBJ_ELF
25111   enum mstate state;
25112 #endif
25113
25114   if (fragP->fr_type != rs_align_code)
25115     return;
25116
25117   bytes = fragP->fr_next->fr_address - fragP->fr_address - fragP->fr_fix;
25118   p = fragP->fr_literal + fragP->fr_fix;
25119   fix = 0;
25120
25121   if (bytes > MAX_MEM_FOR_RS_ALIGN_CODE)
25122     bytes &= MAX_MEM_FOR_RS_ALIGN_CODE;
25123
25124   gas_assert ((fragP->tc_frag_data.thumb_mode & MODE_RECORDED) != 0);
25125
25126   if (fragP->tc_frag_data.thumb_mode & (~ MODE_RECORDED))
25127     {
25128       if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu_name[0]
25129                                ? selected_cpu : arm_arch_none, arm_ext_v6t2))
25130         {
25131           narrow_noop = thumb_noop[1][target_big_endian];
25132           noop = wide_thumb_noop[target_big_endian];
25133         }
25134       else
25135         noop = thumb_noop[0][target_big_endian];
25136       noop_size = 2;
25137 #ifdef OBJ_ELF
25138       state = MAP_THUMB;
25139 #endif
25140     }
25141   else
25142     {
25143       noop = arm_noop[ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu_name[0]
25144                                            ? selected_cpu : arm_arch_none,
25145                                            arm_ext_v6k) != 0]
25146                      [target_big_endian];
25147       noop_size = 4;
25148 #ifdef OBJ_ELF
25149       state = MAP_ARM;
25150 #endif
25151     }
25152
25153   fragP->fr_var = noop_size;
25154
25155   if (bytes & (noop_size - 1))
25156     {
25157       fix = bytes & (noop_size - 1);
25158 #ifdef OBJ_ELF
25159       insert_data_mapping_symbol (state, fragP->fr_fix, fragP, fix);
25160 #endif
25161       memset (p, 0, fix);
25162       p += fix;
25163       bytes -= fix;
25164     }
25165
25166   if (narrow_noop)
25167     {
25168       if (bytes & noop_size)
25169         {
25170           /* Insert a narrow noop.  */
25171           memcpy (p, narrow_noop, noop_size);
25172           p += noop_size;
25173           bytes -= noop_size;
25174           fix += noop_size;
25175         }
25176
25177       /* Use wide noops for the remainder */
25178       noop_size = 4;
25179     }
25180
25181   while (bytes >= noop_size)
25182     {
25183       memcpy (p, noop, noop_size);
25184       p += noop_size;
25185       bytes -= noop_size;
25186       fix += noop_size;
25187     }
25188
25189   fragP->fr_fix += fix;
25190 }
25191
25192 /* Called from md_do_align.  Used to create an alignment
25193    frag in a code section.  */
25194
25195 void
25196 arm_frag_align_code (int n, int max)
25197 {
25198   char * p;
25199
25200   /* We assume that there will never be a requirement
25201      to support alignments greater than MAX_MEM_FOR_RS_ALIGN_CODE bytes.  */
25202   if (max > MAX_MEM_FOR_RS_ALIGN_CODE)
25203     {
25204       char err_msg[128];
25205
25206       sprintf (err_msg,
25207         _("alignments greater than %d bytes not supported in .text sections."),
25208         MAX_MEM_FOR_RS_ALIGN_CODE + 1);
25209       as_fatal ("%s", err_msg);
25210     }
25211
25212   p = frag_var (rs_align_code,
25213                 MAX_MEM_FOR_RS_ALIGN_CODE,
25214                 1,
25215                 (relax_substateT) max,
25216                 (symbolS *) NULL,
25217                 (offsetT) n,
25218                 (char *) NULL);
25219   *p = 0;
25220 }
25221
25222 /* Perform target specific initialisation of a frag.
25223    Note - despite the name this initialisation is not done when the frag
25224    is created, but only when its type is assigned.  A frag can be created
25225    and used a long time before its type is set, so beware of assuming that
25226    this initialisation is performed first.  */
25227
25228 #ifndef OBJ_ELF
25229 void
25230 arm_init_frag (fragS * fragP, int max_chars ATTRIBUTE_UNUSED)
25231 {
25232   /* Record whether this frag is in an ARM or a THUMB area.  */
25233   fragP->tc_frag_data.thumb_mode = thumb_mode | MODE_RECORDED;
25234 }
25235
25236 #else /* OBJ_ELF is defined.  */
25237 void
25238 arm_init_frag (fragS * fragP, int max_chars)
25239 {
25240   bfd_boolean frag_thumb_mode;
25241
25242   /* If the current ARM vs THUMB mode has not already
25243      been recorded into this frag then do so now.  */
25244   if ((fragP->tc_frag_data.thumb_mode & MODE_RECORDED) == 0)
25245     fragP->tc_frag_data.thumb_mode = thumb_mode | MODE_RECORDED;
25246
25247   /* PR 21809: Do not set a mapping state for debug sections
25248      - it just confuses other tools.  */
25249   if (bfd_get_section_flags (NULL, now_seg) & SEC_DEBUGGING)
25250     return;
25251
25252   frag_thumb_mode = fragP->tc_frag_data.thumb_mode ^ MODE_RECORDED;
25253
25254   /* Record a mapping symbol for alignment frags.  We will delete this
25255      later if the alignment ends up empty.  */
25256   switch (fragP->fr_type)
25257     {
25258     case rs_align:
25259     case rs_align_test:
25260     case rs_fill:
25261       mapping_state_2 (MAP_DATA, max_chars);
25262       break;
25263     case rs_align_code:
25264       mapping_state_2 (frag_thumb_mode ? MAP_THUMB : MAP_ARM, max_chars);
25265       break;
25266     default:
25267       break;
25268     }
25269 }
25270
25271 /* When we change sections we need to issue a new mapping symbol.  */
25272
25273 void
25274 arm_elf_change_section (void)
25275 {
25276   /* Link an unlinked unwind index table section to the .text section.  */
25277   if (elf_section_type (now_seg) == SHT_ARM_EXIDX
25278       && elf_linked_to_section (now_seg) == NULL)
25279     elf_linked_to_section (now_seg) = text_section;
25280 }
25281
25282 int
25283 arm_elf_section_type (const char * str, size_t len)
25284 {
25285   if (len == 5 && strncmp (str, "exidx", 5) == 0)
25286     return SHT_ARM_EXIDX;
25287
25288   return -1;
25289 }
25290 \f
25291 /* Code to deal with unwinding tables.  */
25292
25293 static void add_unwind_adjustsp (offsetT);
25294
25295 /* Generate any deferred unwind frame offset.  */
25296
25297 static void
25298 flush_pending_unwind (void)
25299 {
25300   offsetT offset;
25301
25302   offset = unwind.pending_offset;
25303   unwind.pending_offset = 0;
25304   if (offset != 0)
25305     add_unwind_adjustsp (offset);
25306 }
25307
25308 /* Add an opcode to this list for this function.  Two-byte opcodes should
25309    be passed as op[0] << 8 | op[1].  The list of opcodes is built in reverse
25310    order.  */
25311
25312 static void
25313 add_unwind_opcode (valueT op, int length)
25314 {
25315   /* Add any deferred stack adjustment.  */
25316   if (unwind.pending_offset)
25317     flush_pending_unwind ();
25318
25319   unwind.sp_restored = 0;
25320
25321   if (unwind.opcode_count + length > unwind.opcode_alloc)
25322     {
25323       unwind.opcode_alloc += ARM_OPCODE_CHUNK_SIZE;
25324       if (unwind.opcodes)
25325         unwind.opcodes = XRESIZEVEC (unsigned char, unwind.opcodes,
25326                                      unwind.opcode_alloc);
25327       else
25328         unwind.opcodes = XNEWVEC (unsigned char, unwind.opcode_alloc);
25329     }
25330   while (length > 0)
25331     {
25332       length--;
25333       unwind.opcodes[unwind.opcode_count] = op & 0xff;
25334       op >>= 8;
25335       unwind.opcode_count++;
25336     }
25337 }
25338
25339 /* Add unwind opcodes to adjust the stack pointer.  */
25340
25341 static void
25342 add_unwind_adjustsp (offsetT offset)
25343 {
25344   valueT op;
25345
25346   if (offset > 0x200)
25347     {
25348       /* We need at most 5 bytes to hold a 32-bit value in a uleb128.  */
25349       char bytes[5];
25350       int n;
25351       valueT o;
25352
25353       /* Long form: 0xb2, uleb128.  */
25354       /* This might not fit in a word so add the individual bytes,
25355          remembering the list is built in reverse order.  */
25356       o = (valueT) ((offset - 0x204) >> 2);
25357       if (o == 0)
25358         add_unwind_opcode (0, 1);
25359
25360       /* Calculate the uleb128 encoding of the offset.  */
25361       n = 0;
25362       while (o)
25363         {
25364           bytes[n] = o & 0x7f;
25365           o >>= 7;
25366           if (o)
25367             bytes[n] |= 0x80;
25368           n++;
25369         }
25370       /* Add the insn.  */
25371       for (; n; n--)
25372         add_unwind_opcode (bytes[n - 1], 1);
25373       add_unwind_opcode (0xb2, 1);
25374     }
25375   else if (offset > 0x100)
25376     {
25377       /* Two short opcodes.  */
25378       add_unwind_opcode (0x3f, 1);
25379       op = (offset - 0x104) >> 2;
25380       add_unwind_opcode (op, 1);
25381     }
25382   else if (offset > 0)
25383     {
25384       /* Short opcode.  */
25385       op = (offset - 4) >> 2;
25386       add_unwind_opcode (op, 1);
25387     }
25388   else if (offset < 0)
25389     {
25390       offset = -offset;
25391       while (offset > 0x100)
25392         {
25393           add_unwind_opcode (0x7f, 1);
25394           offset -= 0x100;
25395         }
25396       op = ((offset - 4) >> 2) | 0x40;
25397       add_unwind_opcode (op, 1);
25398     }
25399 }
25400
25401 /* Finish the list of unwind opcodes for this function.  */
25402
25403 static void
25404 finish_unwind_opcodes (void)
25405 {
25406   valueT op;
25407
25408   if (unwind.fp_used)
25409     {
25410       /* Adjust sp as necessary.  */
25411       unwind.pending_offset += unwind.fp_offset - unwind.frame_size;
25412       flush_pending_unwind ();
25413
25414       /* After restoring sp from the frame pointer.  */
25415       op = 0x90 | unwind.fp_reg;
25416       add_unwind_opcode (op, 1);
25417     }
25418   else
25419     flush_pending_unwind ();
25420 }
25421
25422
25423 /* Start an exception table entry.  If idx is nonzero this is an index table
25424    entry.  */
25425
25426 static void
25427 start_unwind_section (const segT text_seg, int idx)
25428 {
25429   const char * text_name;
25430   const char * prefix;
25431   const char * prefix_once;
25432   const char * group_name;
25433   char * sec_name;
25434   int type;
25435   int flags;
25436   int linkonce;
25437
25438   if (idx)
25439     {
25440       prefix = ELF_STRING_ARM_unwind;
25441       prefix_once = ELF_STRING_ARM_unwind_once;
25442       type = SHT_ARM_EXIDX;
25443     }
25444   else
25445     {
25446       prefix = ELF_STRING_ARM_unwind_info;
25447       prefix_once = ELF_STRING_ARM_unwind_info_once;
25448       type = SHT_PROGBITS;
25449     }
25450
25451   text_name = segment_name (text_seg);
25452   if (streq (text_name, ".text"))
25453     text_name = "";
25454
25455   if (strncmp (text_name, ".gnu.linkonce.t.",
25456                strlen (".gnu.linkonce.t.")) == 0)
25457     {
25458       prefix = prefix_once;
25459       text_name += strlen (".gnu.linkonce.t.");
25460     }
25461
25462   sec_name = concat (prefix, text_name, (char *) NULL);
25463
25464   flags = SHF_ALLOC;
25465   linkonce = 0;
25466   group_name = 0;
25467
25468   /* Handle COMDAT group.  */
25469   if (prefix != prefix_once && (text_seg->flags & SEC_LINK_ONCE) != 0)
25470     {
25471       group_name = elf_group_name (text_seg);
25472       if (group_name == NULL)
25473         {
25474           as_bad (_("Group section `%s' has no group signature"),
25475                   segment_name (text_seg));
25476           ignore_rest_of_line ();
25477           return;
25478         }
25479       flags |= SHF_GROUP;
25480       linkonce = 1;
25481     }
25482
25483   obj_elf_change_section (sec_name, type, 0, flags, 0, group_name,
25484                           linkonce, 0);
25485
25486   /* Set the section link for index tables.  */
25487   if (idx)
25488     elf_linked_to_section (now_seg) = text_seg;
25489 }
25490
25491
25492 /* Start an unwind table entry.  HAVE_DATA is nonzero if we have additional
25493    personality routine data.  Returns zero, or the index table value for
25494    an inline entry.  */
25495
25496 static valueT
25497 create_unwind_entry (int have_data)
25498 {
25499   int size;
25500   addressT where;
25501   char *ptr;
25502   /* The current word of data.  */
25503   valueT data;
25504   /* The number of bytes left in this word.  */
25505   int n;
25506
25507   finish_unwind_opcodes ();
25508
25509   /* Remember the current text section.  */
25510   unwind.saved_seg = now_seg;
25511   unwind.saved_subseg = now_subseg;
25512
25513   start_unwind_section (now_seg, 0);
25514
25515   if (unwind.personality_routine == NULL)
25516     {
25517       if (unwind.personality_index == -2)
25518         {
25519           if (have_data)
25520             as_bad (_("handlerdata in cantunwind frame"));
25521           return 1; /* EXIDX_CANTUNWIND.  */
25522         }
25523
25524       /* Use a default personality routine if none is specified.  */
25525       if (unwind.personality_index == -1)
25526         {
25527           if (unwind.opcode_count > 3)
25528             unwind.personality_index = 1;
25529           else
25530             unwind.personality_index = 0;
25531         }
25532
25533       /* Space for the personality routine entry.  */
25534       if (unwind.personality_index == 0)
25535         {
25536           if (unwind.opcode_count > 3)
25537             as_bad (_("too many unwind opcodes for personality routine 0"));
25538
25539           if (!have_data)
25540             {
25541               /* All the data is inline in the index table.  */
25542               data = 0x80;
25543               n = 3;
25544               while (unwind.opcode_count > 0)
25545                 {
25546                   unwind.opcode_count--;
25547                   data = (data << 8) | unwind.opcodes[unwind.opcode_count];
25548                   n--;
25549                 }
25550
25551               /* Pad with "finish" opcodes.  */
25552               while (n--)
25553                 data = (data << 8) | 0xb0;
25554
25555               return data;
25556             }
25557           size = 0;
25558         }
25559       else
25560         /* We get two opcodes "free" in the first word.  */
25561         size = unwind.opcode_count - 2;
25562     }
25563   else
25564     {
25565       /* PR 16765: Missing or misplaced unwind directives can trigger this.  */
25566       if (unwind.personality_index != -1)
25567         {
25568           as_bad (_("attempt to recreate an unwind entry"));
25569           return 1;
25570         }
25571
25572       /* An extra byte is required for the opcode count.        */
25573       size = unwind.opcode_count + 1;
25574     }
25575
25576   size = (size + 3) >> 2;
25577   if (size > 0xff)
25578     as_bad (_("too many unwind opcodes"));
25579
25580   frag_align (2, 0, 0);
25581   record_alignment (now_seg, 2);
25582   unwind.table_entry = expr_build_dot ();
25583
25584   /* Allocate the table entry.  */
25585   ptr = frag_more ((size << 2) + 4);
25586   /* PR 13449: Zero the table entries in case some of them are not used.  */
25587   memset (ptr, 0, (size << 2) + 4);
25588   where = frag_now_fix () - ((size << 2) + 4);
25589
25590   switch (unwind.personality_index)
25591     {
25592     case -1:
25593       /* ??? Should this be a PLT generating relocation?  */
25594       /* Custom personality routine.  */
25595       fix_new (frag_now, where, 4, unwind.personality_routine, 0, 1,
25596                BFD_RELOC_ARM_PREL31);
25597
25598       where += 4;
25599       ptr += 4;
25600
25601       /* Set the first byte to the number of additional words.  */
25602       data = size > 0 ? size - 1 : 0;
25603       n = 3;
25604       break;
25605
25606     /* ABI defined personality routines.  */
25607     case 0:
25608       /* Three opcodes bytes are packed into the first word.  */
25609       data = 0x80;
25610       n = 3;
25611       break;
25612
25613     case 1:
25614     case 2:
25615       /* The size and first two opcode bytes go in the first word.  */
25616       data = ((0x80 + unwind.personality_index) << 8) | size;
25617       n = 2;
25618       break;
25619
25620     default:
25621       /* Should never happen.  */
25622       abort ();
25623     }
25624
25625   /* Pack the opcodes into words (MSB first), reversing the list at the same
25626      time.  */
25627   while (unwind.opcode_count > 0)
25628     {
25629       if (n == 0)
25630         {
25631           md_number_to_chars (ptr, data, 4);
25632           ptr += 4;
25633           n = 4;
25634           data = 0;
25635         }
25636       unwind.opcode_count--;
25637       n--;
25638       data = (data << 8) | unwind.opcodes[unwind.opcode_count];
25639     }
25640
25641   /* Finish off the last word.  */
25642   if (n < 4)
25643     {
25644       /* Pad with "finish" opcodes.  */
25645       while (n--)
25646         data = (data << 8) | 0xb0;
25647
25648       md_number_to_chars (ptr, data, 4);
25649     }
25650
25651   if (!have_data)
25652     {
25653       /* Add an empty descriptor if there is no user-specified data.   */
25654       ptr = frag_more (4);
25655       md_number_to_chars (ptr, 0, 4);
25656     }
25657
25658   return 0;
25659 }
25660
25661
25662 /* Initialize the DWARF-2 unwind information for this procedure.  */
25663
25664 void
25665 tc_arm_frame_initial_instructions (void)
25666 {
25667   cfi_add_CFA_def_cfa (REG_SP, 0);
25668 }
25669 #endif /* OBJ_ELF */
25670
25671 /* Convert REGNAME to a DWARF-2 register number.  */
25672
25673 int
25674 tc_arm_regname_to_dw2regnum (char *regname)
25675 {
25676   int reg = arm_reg_parse (&regname, REG_TYPE_RN);
25677   if (reg != FAIL)
25678     return reg;
25679
25680   /* PR 16694: Allow VFP registers as well.  */
25681   reg = arm_reg_parse (&regname, REG_TYPE_VFS);
25682   if (reg != FAIL)
25683     return 64 + reg;
25684
25685   reg = arm_reg_parse (&regname, REG_TYPE_VFD);
25686   if (reg != FAIL)
25687     return reg + 256;
25688
25689   return FAIL;
25690 }
25691
25692 #ifdef TE_PE
25693 void
25694 tc_pe_dwarf2_emit_offset (symbolS *symbol, unsigned int size)
25695 {
25696   expressionS exp;
25697
25698   exp.X_op = O_secrel;
25699   exp.X_add_symbol = symbol;
25700   exp.X_add_number = 0;
25701   emit_expr (&exp, size);
25702 }
25703 #endif
25704
25705 /* MD interface: Symbol and relocation handling.  */
25706
25707 /* Return the address within the segment that a PC-relative fixup is
25708    relative to.  For ARM, PC-relative fixups applied to instructions
25709    are generally relative to the location of the fixup plus 8 bytes.
25710    Thumb branches are offset by 4, and Thumb loads relative to PC
25711    require special handling.  */
25712
25713 long
25714 md_pcrel_from_section (fixS * fixP, segT seg)
25715 {
25716   offsetT base = fixP->fx_where + fixP->fx_frag->fr_address;
25717
25718   /* If this is pc-relative and we are going to emit a relocation
25719      then we just want to put out any pipeline compensation that the linker
25720      will need.  Otherwise we want to use the calculated base.
25721      For WinCE we skip the bias for externals as well, since this
25722      is how the MS ARM-CE assembler behaves and we want to be compatible.  */
25723   if (fixP->fx_pcrel
25724       && ((fixP->fx_addsy && S_GET_SEGMENT (fixP->fx_addsy) != seg)
25725           || (arm_force_relocation (fixP)
25726 #ifdef TE_WINCE
25727               && !S_IS_EXTERNAL (fixP->fx_addsy)
25728 #endif
25729               )))
25730     base = 0;
25731
25732
25733   switch (fixP->fx_r_type)
25734     {
25735       /* PC relative addressing on the Thumb is slightly odd as the
25736          bottom two bits of the PC are forced to zero for the
25737          calculation.  This happens *after* application of the
25738          pipeline offset.  However, Thumb adrl already adjusts for
25739          this, so we need not do it again.  */
25740     case BFD_RELOC_ARM_THUMB_ADD:
25741       return base & ~3;
25742
25743     case BFD_RELOC_ARM_THUMB_OFFSET:
25744     case BFD_RELOC_ARM_T32_OFFSET_IMM:
25745     case BFD_RELOC_ARM_T32_ADD_PC12:
25746     case BFD_RELOC_ARM_T32_CP_OFF_IMM:
25747       return (base + 4) & ~3;
25748
25749       /* Thumb branches are simply offset by +4.  */
25750     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH5:
25751     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH7:
25752     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH9:
25753     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH12:
25754     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH20:
25755     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH25:
25756     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BFCSEL:
25757     case BFD_RELOC_ARM_THUMB_BF17:
25758     case BFD_RELOC_ARM_THUMB_BF19:
25759     case BFD_RELOC_ARM_THUMB_BF13:
25760     case BFD_RELOC_ARM_THUMB_LOOP12:
25761       return base + 4;
25762
25763     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH23:
25764       if (fixP->fx_addsy
25765           && (S_GET_SEGMENT (fixP->fx_addsy) == seg)
25766           && !S_FORCE_RELOC (fixP->fx_addsy, TRUE)
25767           && ARM_IS_FUNC (fixP->fx_addsy)
25768           && ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v5t))
25769         base = fixP->fx_where + fixP->fx_frag->fr_address;
25770        return base + 4;
25771
25772       /* BLX is like branches above, but forces the low two bits of PC to
25773          zero.  */
25774     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BLX:
25775       if (fixP->fx_addsy
25776           && (S_GET_SEGMENT (fixP->fx_addsy) == seg)
25777           && !S_FORCE_RELOC (fixP->fx_addsy, TRUE)
25778           && THUMB_IS_FUNC (fixP->fx_addsy)
25779           && ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v5t))
25780         base = fixP->fx_where + fixP->fx_frag->fr_address;
25781       return (base + 4) & ~3;
25782
25783       /* ARM mode branches are offset by +8.  However, the Windows CE
25784          loader expects the relocation not to take this into account.  */
25785     case BFD_RELOC_ARM_PCREL_BLX:
25786       if (fixP->fx_addsy
25787           && (S_GET_SEGMENT (fixP->fx_addsy) == seg)
25788           && !S_FORCE_RELOC (fixP->fx_addsy, TRUE)
25789           && ARM_IS_FUNC (fixP->fx_addsy)
25790           && ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v5t))
25791         base = fixP->fx_where + fixP->fx_frag->fr_address;
25792       return base + 8;
25793
25794     case BFD_RELOC_ARM_PCREL_CALL:
25795       if (fixP->fx_addsy
25796           && (S_GET_SEGMENT (fixP->fx_addsy) == seg)
25797           && !S_FORCE_RELOC (fixP->fx_addsy, TRUE)
25798           && THUMB_IS_FUNC (fixP->fx_addsy)
25799           && ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v5t))
25800         base = fixP->fx_where + fixP->fx_frag->fr_address;
25801       return base + 8;
25802
25803     case BFD_RELOC_ARM_PCREL_BRANCH:
25804     case BFD_RELOC_ARM_PCREL_JUMP:
25805     case BFD_RELOC_ARM_PLT32:
25806 #ifdef TE_WINCE
25807       /* When handling fixups immediately, because we have already
25808          discovered the value of a symbol, or the address of the frag involved
25809          we must account for the offset by +8, as the OS loader will never see the reloc.
25810          see fixup_segment() in write.c
25811          The S_IS_EXTERNAL test handles the case of global symbols.
25812          Those need the calculated base, not just the pipe compensation the linker will need.  */
25813       if (fixP->fx_pcrel
25814           && fixP->fx_addsy != NULL
25815           && (S_GET_SEGMENT (fixP->fx_addsy) == seg)
25816           && (S_IS_EXTERNAL (fixP->fx_addsy) || !arm_force_relocation (fixP)))
25817         return base + 8;
25818       return base;
25819 #else
25820       return base + 8;
25821 #endif
25822
25823
25824       /* ARM mode loads relative to PC are also offset by +8.  Unlike
25825          branches, the Windows CE loader *does* expect the relocation
25826          to take this into account.  */
25827     case BFD_RELOC_ARM_OFFSET_IMM:
25828     case BFD_RELOC_ARM_OFFSET_IMM8:
25829     case BFD_RELOC_ARM_HWLITERAL:
25830     case BFD_RELOC_ARM_LITERAL:
25831     case BFD_RELOC_ARM_CP_OFF_IMM:
25832       return base + 8;
25833
25834
25835       /* Other PC-relative relocations are un-offset.  */
25836     default:
25837       return base;
25838     }
25839 }
25840
25841 static bfd_boolean flag_warn_syms = TRUE;
25842
25843 bfd_boolean
25844 arm_tc_equal_in_insn (int c ATTRIBUTE_UNUSED, char * name)
25845 {
25846   /* PR 18347 - Warn if the user attempts to create a symbol with the same
25847      name as an ARM instruction.  Whilst strictly speaking it is allowed, it
25848      does mean that the resulting code might be very confusing to the reader.
25849      Also this warning can be triggered if the user omits an operand before
25850      an immediate address, eg:
25851
25852        LDR =foo
25853
25854      GAS treats this as an assignment of the value of the symbol foo to a
25855      symbol LDR, and so (without this code) it will not issue any kind of
25856      warning or error message.
25857
25858      Note - ARM instructions are case-insensitive but the strings in the hash
25859      table are all stored in lower case, so we must first ensure that name is
25860      lower case too.  */
25861   if (flag_warn_syms && arm_ops_hsh)
25862     {
25863       char * nbuf = strdup (name);
25864       char * p;
25865
25866       for (p = nbuf; *p; p++)
25867         *p = TOLOWER (*p);
25868       if (hash_find (arm_ops_hsh, nbuf) != NULL)
25869         {
25870           static struct hash_control * already_warned = NULL;
25871
25872           if (already_warned == NULL)
25873             already_warned = hash_new ();
25874           /* Only warn about the symbol once.  To keep the code
25875              simple we let hash_insert do the lookup for us.  */
25876           if (hash_insert (already_warned, nbuf, NULL) == NULL)
25877             as_warn (_("[-mwarn-syms]: Assignment makes a symbol match an ARM instruction: %s"), name);
25878         }
25879       else
25880         free (nbuf);
25881     }
25882
25883   return FALSE;
25884 }
25885
25886 /* Under ELF we need to default _GLOBAL_OFFSET_TABLE.
25887    Otherwise we have no need to default values of symbols.  */
25888
25889 symbolS *
25890 md_undefined_symbol (char * name ATTRIBUTE_UNUSED)
25891 {
25892 #ifdef OBJ_ELF
25893   if (name[0] == '_' && name[1] == 'G'
25894       && streq (name, GLOBAL_OFFSET_TABLE_NAME))
25895     {
25896       if (!GOT_symbol)
25897         {
25898           if (symbol_find (name))
25899             as_bad (_("GOT already in the symbol table"));
25900
25901           GOT_symbol = symbol_new (name, undefined_section,
25902                                    (valueT) 0, & zero_address_frag);
25903         }
25904
25905       return GOT_symbol;
25906     }
25907 #endif
25908
25909   return NULL;
25910 }
25911
25912 /* Subroutine of md_apply_fix.   Check to see if an immediate can be
25913    computed as two separate immediate values, added together.  We
25914    already know that this value cannot be computed by just one ARM
25915    instruction.  */
25916
25917 static unsigned int
25918 validate_immediate_twopart (unsigned int   val,
25919                             unsigned int * highpart)
25920 {
25921   unsigned int a;
25922   unsigned int i;
25923
25924   for (i = 0; i < 32; i += 2)
25925     if (((a = rotate_left (val, i)) & 0xff) != 0)
25926       {
25927         if (a & 0xff00)
25928           {
25929             if (a & ~ 0xffff)
25930               continue;
25931             * highpart = (a  >> 8) | ((i + 24) << 7);
25932           }
25933         else if (a & 0xff0000)
25934           {
25935             if (a & 0xff000000)
25936               continue;
25937             * highpart = (a >> 16) | ((i + 16) << 7);
25938           }
25939         else
25940           {
25941             gas_assert (a & 0xff000000);
25942             * highpart = (a >> 24) | ((i + 8) << 7);
25943           }
25944
25945         return (a & 0xff) | (i << 7);
25946       }
25947
25948   return FAIL;
25949 }
25950
25951 static int
25952 validate_offset_imm (unsigned int val, int hwse)
25953 {
25954   if ((hwse && val > 255) || val > 4095)
25955     return FAIL;
25956   return val;
25957 }
25958
25959 /* Subroutine of md_apply_fix.   Do those data_ops which can take a
25960    negative immediate constant by altering the instruction.  A bit of
25961    a hack really.
25962         MOV <-> MVN
25963         AND <-> BIC
25964         ADC <-> SBC
25965         by inverting the second operand, and
25966         ADD <-> SUB
25967         CMP <-> CMN
25968         by negating the second operand.  */
25969
25970 static int
25971 negate_data_op (unsigned long * instruction,
25972                 unsigned long   value)
25973 {
25974   int op, new_inst;
25975   unsigned long negated, inverted;
25976
25977   negated = encode_arm_immediate (-value);
25978   inverted = encode_arm_immediate (~value);
25979
25980   op = (*instruction >> DATA_OP_SHIFT) & 0xf;
25981   switch (op)
25982     {
25983       /* First negates.  */
25984     case OPCODE_SUB:             /* ADD <-> SUB  */
25985       new_inst = OPCODE_ADD;
25986       value = negated;
25987       break;
25988
25989     case OPCODE_ADD:
25990       new_inst = OPCODE_SUB;
25991       value = negated;
25992       break;
25993
25994     case OPCODE_CMP:             /* CMP <-> CMN  */
25995       new_inst = OPCODE_CMN;
25996       value = negated;
25997       break;
25998
25999     case OPCODE_CMN:
26000       new_inst = OPCODE_CMP;
26001       value = negated;
26002       break;
26003
26004       /* Now Inverted ops.  */
26005     case OPCODE_MOV:             /* MOV <-> MVN  */
26006       new_inst = OPCODE_MVN;
26007       value = inverted;
26008       break;
26009
26010     case OPCODE_MVN:
26011       new_inst = OPCODE_MOV;
26012       value = inverted;
26013       break;
26014
26015     case OPCODE_AND:             /* AND <-> BIC  */
26016       new_inst = OPCODE_BIC;
26017       value = inverted;
26018       break;
26019
26020     case OPCODE_BIC:
26021       new_inst = OPCODE_AND;
26022       value = inverted;
26023       break;
26024
26025     case OPCODE_ADC:              /* ADC <-> SBC  */
26026       new_inst = OPCODE_SBC;
26027       value = inverted;
26028       break;
26029
26030     case OPCODE_SBC:
26031       new_inst = OPCODE_ADC;
26032       value = inverted;
26033       break;
26034
26035       /* We cannot do anything.  */
26036     default:
26037       return FAIL;
26038     }
26039
26040   if (value == (unsigned) FAIL)
26041     return FAIL;
26042
26043   *instruction &= OPCODE_MASK;
26044   *instruction |= new_inst << DATA_OP_SHIFT;
26045   return value;
26046 }
26047
26048 /* Like negate_data_op, but for Thumb-2.   */
26049
26050 static unsigned int
26051 thumb32_negate_data_op (offsetT *instruction, unsigned int value)
26052 {
26053   int op, new_inst;
26054   int rd;
26055   unsigned int negated, inverted;
26056
26057   negated = encode_thumb32_immediate (-value);
26058   inverted = encode_thumb32_immediate (~value);
26059
26060   rd = (*instruction >> 8) & 0xf;
26061   op = (*instruction >> T2_DATA_OP_SHIFT) & 0xf;
26062   switch (op)
26063     {
26064       /* ADD <-> SUB.  Includes CMP <-> CMN.  */
26065     case T2_OPCODE_SUB:
26066       new_inst = T2_OPCODE_ADD;
26067       value = negated;
26068       break;
26069
26070     case T2_OPCODE_ADD:
26071       new_inst = T2_OPCODE_SUB;
26072       value = negated;
26073       break;
26074
26075       /* ORR <-> ORN.  Includes MOV <-> MVN.  */
26076     case T2_OPCODE_ORR:
26077       new_inst = T2_OPCODE_ORN;
26078       value = inverted;
26079       break;
26080
26081     case T2_OPCODE_ORN:
26082       new_inst = T2_OPCODE_ORR;
26083       value = inverted;
26084       break;
26085
26086       /* AND <-> BIC.  TST has no inverted equivalent.  */
26087     case T2_OPCODE_AND:
26088       new_inst = T2_OPCODE_BIC;
26089       if (rd == 15)
26090         value = FAIL;
26091       else
26092         value = inverted;
26093       break;
26094
26095     case T2_OPCODE_BIC:
26096       new_inst = T2_OPCODE_AND;
26097       value = inverted;
26098       break;
26099
26100       /* ADC <-> SBC  */
26101     case T2_OPCODE_ADC:
26102       new_inst = T2_OPCODE_SBC;
26103       value = inverted;
26104       break;
26105
26106     case T2_OPCODE_SBC:
26107       new_inst = T2_OPCODE_ADC;
26108       value = inverted;
26109       break;
26110
26111       /* We cannot do anything.  */
26112     default:
26113       return FAIL;
26114     }
26115
26116   if (value == (unsigned int)FAIL)
26117     return FAIL;
26118
26119   *instruction &= T2_OPCODE_MASK;
26120   *instruction |= new_inst << T2_DATA_OP_SHIFT;
26121   return value;
26122 }
26123
26124 /* Read a 32-bit thumb instruction from buf.  */
26125
26126 static unsigned long
26127 get_thumb32_insn (char * buf)
26128 {
26129   unsigned long insn;
26130   insn = md_chars_to_number (buf, THUMB_SIZE) << 16;
26131   insn |= md_chars_to_number (buf + THUMB_SIZE, THUMB_SIZE);
26132
26133   return insn;
26134 }
26135
26136 /* We usually want to set the low bit on the address of thumb function
26137    symbols.  In particular .word foo - . should have the low bit set.
26138    Generic code tries to fold the difference of two symbols to
26139    a constant.  Prevent this and force a relocation when the first symbols
26140    is a thumb function.  */
26141
26142 bfd_boolean
26143 arm_optimize_expr (expressionS *l, operatorT op, expressionS *r)
26144 {
26145   if (op == O_subtract
26146       && l->X_op == O_symbol
26147       && r->X_op == O_symbol
26148       && THUMB_IS_FUNC (l->X_add_symbol))
26149     {
26150       l->X_op = O_subtract;
26151       l->X_op_symbol = r->X_add_symbol;
26152       l->X_add_number -= r->X_add_number;
26153       return TRUE;
26154     }
26155
26156   /* Process as normal.  */
26157   return FALSE;
26158 }
26159
26160 /* Encode Thumb2 unconditional branches and calls. The encoding
26161    for the 2 are identical for the immediate values.  */
26162
26163 static void
26164 encode_thumb2_b_bl_offset (char * buf, offsetT value)
26165 {
26166 #define T2I1I2MASK  ((1 << 13) | (1 << 11))
26167   offsetT newval;
26168   offsetT newval2;
26169   addressT S, I1, I2, lo, hi;
26170
26171   S = (value >> 24) & 0x01;
26172   I1 = (value >> 23) & 0x01;
26173   I2 = (value >> 22) & 0x01;
26174   hi = (value >> 12) & 0x3ff;
26175   lo = (value >> 1) & 0x7ff;
26176   newval   = md_chars_to_number (buf, THUMB_SIZE);
26177   newval2  = md_chars_to_number (buf + THUMB_SIZE, THUMB_SIZE);
26178   newval  |= (S << 10) | hi;
26179   newval2 &=  ~T2I1I2MASK;
26180   newval2 |= (((I1 ^ S) << 13) | ((I2 ^ S) << 11) | lo) ^ T2I1I2MASK;
26181   md_number_to_chars (buf, newval, THUMB_SIZE);
26182   md_number_to_chars (buf + THUMB_SIZE, newval2, THUMB_SIZE);
26183 }
26184
26185 void
26186 md_apply_fix (fixS *    fixP,
26187                valueT * valP,
26188                segT     seg)
26189 {
26190   offsetT        value = * valP;
26191   offsetT        newval;
26192   unsigned int   newimm;
26193   unsigned long  temp;
26194   int            sign;
26195   char *         buf = fixP->fx_where + fixP->fx_frag->fr_literal;
26196
26197   gas_assert (fixP->fx_r_type <= BFD_RELOC_UNUSED);
26198
26199   /* Note whether this will delete the relocation.  */
26200
26201   if (fixP->fx_addsy == 0 && !fixP->fx_pcrel)
26202     fixP->fx_done = 1;
26203
26204   /* On a 64-bit host, silently truncate 'value' to 32 bits for
26205      consistency with the behaviour on 32-bit hosts.  Remember value
26206      for emit_reloc.  */
26207   value &= 0xffffffff;
26208   value ^= 0x80000000;
26209   value -= 0x80000000;
26210
26211   *valP = value;
26212   fixP->fx_addnumber = value;
26213
26214   /* Same treatment for fixP->fx_offset.  */
26215   fixP->fx_offset &= 0xffffffff;
26216   fixP->fx_offset ^= 0x80000000;
26217   fixP->fx_offset -= 0x80000000;
26218
26219   switch (fixP->fx_r_type)
26220     {
26221     case BFD_RELOC_NONE:
26222       /* This will need to go in the object file.  */
26223       fixP->fx_done = 0;
26224       break;
26225
26226     case BFD_RELOC_ARM_IMMEDIATE:
26227       /* We claim that this fixup has been processed here,
26228          even if in fact we generate an error because we do
26229          not have a reloc for it, so tc_gen_reloc will reject it.  */
26230       fixP->fx_done = 1;
26231
26232       if (fixP->fx_addsy)
26233         {
26234           const char *msg = 0;
26235
26236           if (! S_IS_DEFINED (fixP->fx_addsy))
26237             msg = _("undefined symbol %s used as an immediate value");
26238           else if (S_GET_SEGMENT (fixP->fx_addsy) != seg)
26239             msg = _("symbol %s is in a different section");
26240           else if (S_IS_WEAK (fixP->fx_addsy))
26241             msg = _("symbol %s is weak and may be overridden later");
26242
26243           if (msg)
26244             {
26245               as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
26246                             msg, S_GET_NAME (fixP->fx_addsy));
26247               break;
26248             }
26249         }
26250
26251       temp = md_chars_to_number (buf, INSN_SIZE);
26252
26253       /* If the offset is negative, we should use encoding A2 for ADR.  */
26254       if ((temp & 0xfff0000) == 0x28f0000 && value < 0)
26255         newimm = negate_data_op (&temp, value);
26256       else
26257         {
26258           newimm = encode_arm_immediate (value);
26259
26260           /* If the instruction will fail, see if we can fix things up by
26261              changing the opcode.  */
26262           if (newimm == (unsigned int) FAIL)
26263             newimm = negate_data_op (&temp, value);
26264           /* MOV accepts both ARM modified immediate (A1 encoding) and
26265              UINT16 (A2 encoding) when possible, MOVW only accepts UINT16.
26266              When disassembling, MOV is preferred when there is no encoding
26267              overlap.  */
26268           if (newimm == (unsigned int) FAIL
26269               && ((temp >> DATA_OP_SHIFT) & 0xf) == OPCODE_MOV
26270               && ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v6t2)
26271               && !((temp >> SBIT_SHIFT) & 0x1)
26272               && value >= 0 && value <= 0xffff)
26273             {
26274               /* Clear bits[23:20] to change encoding from A1 to A2.  */
26275               temp &= 0xff0fffff;
26276               /* Encoding high 4bits imm.  Code below will encode the remaining
26277                  low 12bits.  */
26278               temp |= (value & 0x0000f000) << 4;
26279               newimm = value & 0x00000fff;
26280             }
26281         }
26282
26283       if (newimm == (unsigned int) FAIL)
26284         {
26285           as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
26286                         _("invalid constant (%lx) after fixup"),
26287                         (unsigned long) value);
26288           break;
26289         }
26290
26291       newimm |= (temp & 0xfffff000);
26292       md_number_to_chars (buf, (valueT) newimm, INSN_SIZE);
26293       break;
26294
26295     case BFD_RELOC_ARM_ADRL_IMMEDIATE:
26296       {
26297         unsigned int highpart = 0;
26298         unsigned int newinsn  = 0xe1a00000; /* nop.  */
26299
26300         if (fixP->fx_addsy)
26301           {
26302             const char *msg = 0;
26303
26304             if (! S_IS_DEFINED (fixP->fx_addsy))
26305               msg = _("undefined symbol %s used as an immediate value");
26306             else if (S_GET_SEGMENT (fixP->fx_addsy) != seg)
26307               msg = _("symbol %s is in a different section");
26308             else if (S_IS_WEAK (fixP->fx_addsy))
26309               msg = _("symbol %s is weak and may be overridden later");
26310
26311             if (msg)
26312               {
26313                 as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
26314                               msg, S_GET_NAME (fixP->fx_addsy));
26315                 break;
26316               }
26317           }
26318
26319         newimm = encode_arm_immediate (value);
26320         temp = md_chars_to_number (buf, INSN_SIZE);
26321
26322         /* If the instruction will fail, see if we can fix things up by
26323            changing the opcode.  */
26324         if (newimm == (unsigned int) FAIL
26325             && (newimm = negate_data_op (& temp, value)) == (unsigned int) FAIL)
26326           {
26327             /* No ?  OK - try using two ADD instructions to generate
26328                the value.  */
26329             newimm = validate_immediate_twopart (value, & highpart);
26330
26331             /* Yes - then make sure that the second instruction is
26332                also an add.  */
26333             if (newimm != (unsigned int) FAIL)
26334               newinsn = temp;
26335             /* Still No ?  Try using a negated value.  */
26336             else if ((newimm = validate_immediate_twopart (- value, & highpart)) != (unsigned int) FAIL)
26337               temp = newinsn = (temp & OPCODE_MASK) | OPCODE_SUB << DATA_OP_SHIFT;
26338             /* Otherwise - give up.  */
26339             else
26340               {
26341                 as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
26342                               _("unable to compute ADRL instructions for PC offset of 0x%lx"),
26343                               (long) value);
26344                 break;
26345               }
26346
26347             /* Replace the first operand in the 2nd instruction (which
26348                is the PC) with the destination register.  We have
26349                already added in the PC in the first instruction and we
26350                do not want to do it again.  */
26351             newinsn &= ~ 0xf0000;
26352             newinsn |= ((newinsn & 0x0f000) << 4);
26353           }
26354
26355         newimm |= (temp & 0xfffff000);
26356         md_number_to_chars (buf, (valueT) newimm, INSN_SIZE);
26357
26358         highpart |= (newinsn & 0xfffff000);
26359         md_number_to_chars (buf + INSN_SIZE, (valueT) highpart, INSN_SIZE);
26360       }
26361       break;
26362
26363     case BFD_RELOC_ARM_OFFSET_IMM:
26364       if (!fixP->fx_done && seg->use_rela_p)
26365         value = 0;
26366       /* Fall through.  */
26367
26368     case BFD_RELOC_ARM_LITERAL:
26369       sign = value > 0;
26370
26371       if (value < 0)
26372         value = - value;
26373
26374       if (validate_offset_imm (value, 0) == FAIL)
26375         {
26376           if (fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_LITERAL)
26377             as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
26378                           _("invalid literal constant: pool needs to be closer"));
26379           else
26380             as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
26381                           _("bad immediate value for offset (%ld)"),
26382                           (long) value);
26383           break;
26384         }
26385
26386       newval = md_chars_to_number (buf, INSN_SIZE);
26387       if (value == 0)
26388         newval &= 0xfffff000;
26389       else
26390         {
26391           newval &= 0xff7ff000;
26392           newval |= value | (sign ? INDEX_UP : 0);
26393         }
26394       md_number_to_chars (buf, newval, INSN_SIZE);
26395       break;
26396
26397     case BFD_RELOC_ARM_OFFSET_IMM8:
26398     case BFD_RELOC_ARM_HWLITERAL:
26399       sign = value > 0;
26400
26401       if (value < 0)
26402         value = - value;
26403
26404       if (validate_offset_imm (value, 1) == FAIL)
26405         {
26406           if (fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_HWLITERAL)
26407             as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
26408                           _("invalid literal constant: pool needs to be closer"));
26409           else
26410             as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
26411                           _("bad immediate value for 8-bit offset (%ld)"),
26412                           (long) value);
26413           break;
26414         }
26415
26416       newval = md_chars_to_number (buf, INSN_SIZE);
26417       if (value == 0)
26418         newval &= 0xfffff0f0;
26419       else
26420         {
26421           newval &= 0xff7ff0f0;
26422           newval |= ((value >> 4) << 8) | (value & 0xf) | (sign ? INDEX_UP : 0);
26423         }
26424       md_number_to_chars (buf, newval, INSN_SIZE);
26425       break;
26426
26427     case BFD_RELOC_ARM_T32_OFFSET_U8:
26428       if (value < 0 || value > 1020 || value % 4 != 0)
26429         as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
26430                       _("bad immediate value for offset (%ld)"), (long) value);
26431       value /= 4;
26432
26433       newval = md_chars_to_number (buf+2, THUMB_SIZE);
26434       newval |= value;
26435       md_number_to_chars (buf+2, newval, THUMB_SIZE);
26436       break;
26437
26438     case BFD_RELOC_ARM_T32_OFFSET_IMM:
26439       /* This is a complicated relocation used for all varieties of Thumb32
26440          load/store instruction with immediate offset:
26441
26442          1110 100P u1WL NNNN XXXX YYYY iiii iiii - +/-(U) pre/post(P) 8-bit,
26443                                                    *4, optional writeback(W)
26444                                                    (doubleword load/store)
26445
26446          1111 100S uTTL 1111 XXXX iiii iiii iiii - +/-(U) 12-bit PC-rel
26447          1111 100S 0TTL NNNN XXXX 1Pu1 iiii iiii - +/-(U) pre/post(P) 8-bit
26448          1111 100S 0TTL NNNN XXXX 1110 iiii iiii - positive 8-bit (T instruction)
26449          1111 100S 1TTL NNNN XXXX iiii iiii iiii - positive 12-bit
26450          1111 100S 0TTL NNNN XXXX 1100 iiii iiii - negative 8-bit
26451
26452          Uppercase letters indicate bits that are already encoded at
26453          this point.  Lowercase letters are our problem.  For the
26454          second block of instructions, the secondary opcode nybble
26455          (bits 8..11) is present, and bit 23 is zero, even if this is
26456          a PC-relative operation.  */
26457       newval = md_chars_to_number (buf, THUMB_SIZE);
26458       newval <<= 16;
26459       newval |= md_chars_to_number (buf+THUMB_SIZE, THUMB_SIZE);
26460
26461       if ((newval & 0xf0000000) == 0xe0000000)
26462         {
26463           /* Doubleword load/store: 8-bit offset, scaled by 4.  */
26464           if (value >= 0)
26465             newval |= (1 << 23);
26466           else
26467             value = -value;
26468           if (value % 4 != 0)
26469             {
26470               as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
26471                             _("offset not a multiple of 4"));
26472               break;
26473             }
26474           value /= 4;
26475           if (value > 0xff)
26476             {
26477               as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
26478                             _("offset out of range"));
26479               break;
26480             }
26481           newval &= ~0xff;
26482         }
26483       else if ((newval & 0x000f0000) == 0x000f0000)
26484         {
26485           /* PC-relative, 12-bit offset.  */
26486           if (value >= 0)
26487             newval |= (1 << 23);
26488           else
26489             value = -value;
26490           if (value > 0xfff)
26491             {
26492               as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
26493                             _("offset out of range"));
26494               break;
26495             }
26496           newval &= ~0xfff;
26497         }
26498       else if ((newval & 0x00000100) == 0x00000100)
26499         {
26500           /* Writeback: 8-bit, +/- offset.  */
26501           if (value >= 0)
26502             newval |= (1 << 9);
26503           else
26504             value = -value;
26505           if (value > 0xff)
26506             {
26507               as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
26508                             _("offset out of range"));
26509               break;
26510             }
26511           newval &= ~0xff;
26512         }
26513       else if ((newval & 0x00000f00) == 0x00000e00)
26514         {
26515           /* T-instruction: positive 8-bit offset.  */
26516           if (value < 0 || value > 0xff)
26517             {
26518               as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
26519                             _("offset out of range"));
26520               break;
26521             }
26522           newval &= ~0xff;
26523           newval |= value;
26524         }
26525       else
26526         {
26527           /* Positive 12-bit or negative 8-bit offset.  */
26528           int limit;
26529           if (value >= 0)
26530             {
26531               newval |= (1 << 23);
26532               limit = 0xfff;
26533             }
26534           else
26535             {
26536               value = -value;
26537               limit = 0xff;
26538             }
26539           if (value > limit)
26540             {
26541               as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
26542                             _("offset out of range"));
26543               break;
26544             }
26545           newval &= ~limit;
26546         }
26547
26548       newval |= value;
26549       md_number_to_chars (buf, (newval >> 16) & 0xffff, THUMB_SIZE);
26550       md_number_to_chars (buf + THUMB_SIZE, newval & 0xffff, THUMB_SIZE);
26551       break;
26552
26553     case BFD_RELOC_ARM_SHIFT_IMM:
26554       newval = md_chars_to_number (buf, INSN_SIZE);
26555       if (((unsigned long) value) > 32
26556           || (value == 32
26557               && (((newval & 0x60) == 0) || (newval & 0x60) == 0x60)))
26558         {
26559           as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
26560                         _("shift expression is too large"));
26561           break;
26562         }
26563
26564       if (value == 0)
26565         /* Shifts of zero must be done as lsl.  */
26566         newval &= ~0x60;
26567       else if (value == 32)
26568         value = 0;
26569       newval &= 0xfffff07f;
26570       newval |= (value & 0x1f) << 7;
26571       md_number_to_chars (buf, newval, INSN_SIZE);
26572       break;
26573
26574     case BFD_RELOC_ARM_T32_IMMEDIATE:
26575     case BFD_RELOC_ARM_T32_ADD_IMM:
26576     case BFD_RELOC_ARM_T32_IMM12:
26577     case BFD_RELOC_ARM_T32_ADD_PC12:
26578       /* We claim that this fixup has been processed here,
26579          even if in fact we generate an error because we do
26580          not have a reloc for it, so tc_gen_reloc will reject it.  */
26581       fixP->fx_done = 1;
26582
26583       if (fixP->fx_addsy
26584           && ! S_IS_DEFINED (fixP->fx_addsy))
26585         {
26586           as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
26587                         _("undefined symbol %s used as an immediate value"),
26588                         S_GET_NAME (fixP->fx_addsy));
26589           break;
26590         }
26591
26592       newval = md_chars_to_number (buf, THUMB_SIZE);
26593       newval <<= 16;
26594       newval |= md_chars_to_number (buf+2, THUMB_SIZE);
26595
26596       newimm = FAIL;
26597       if ((fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_T32_IMMEDIATE
26598            /* ARMv8-M Baseline MOV will reach here, but it doesn't support
26599               Thumb2 modified immediate encoding (T2).  */
26600            && ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v6t2))
26601           || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_T32_ADD_IMM)
26602         {
26603           newimm = encode_thumb32_immediate (value);
26604           if (newimm == (unsigned int) FAIL)
26605             newimm = thumb32_negate_data_op (&newval, value);
26606         }
26607       if (newimm == (unsigned int) FAIL)
26608         {
26609           if (fixP->fx_r_type != BFD_RELOC_ARM_T32_IMMEDIATE)
26610             {
26611               /* Turn add/sum into addw/subw.  */
26612               if (fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_T32_ADD_IMM)
26613                 newval = (newval & 0xfeffffff) | 0x02000000;
26614               /* No flat 12-bit imm encoding for addsw/subsw.  */
26615               if ((newval & 0x00100000) == 0)
26616                 {
26617                   /* 12 bit immediate for addw/subw.  */
26618                   if (value < 0)
26619                     {
26620                       value = -value;
26621                       newval ^= 0x00a00000;
26622                     }
26623                   if (value > 0xfff)
26624                     newimm = (unsigned int) FAIL;
26625                   else
26626                     newimm = value;
26627                 }
26628             }
26629           else
26630             {
26631               /* MOV accepts both Thumb2 modified immediate (T2 encoding) and
26632                  UINT16 (T3 encoding), MOVW only accepts UINT16.  When
26633                  disassembling, MOV is preferred when there is no encoding
26634                  overlap.  */
26635               if (((newval >> T2_DATA_OP_SHIFT) & 0xf) == T2_OPCODE_ORR
26636                   /* NOTE: MOV uses the ORR opcode in Thumb 2 mode
26637                      but with the Rn field [19:16] set to 1111.  */
26638                   && (((newval >> 16) & 0xf) == 0xf)
26639                   && ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v6t2_v8m)
26640                   && !((newval >> T2_SBIT_SHIFT) & 0x1)
26641                   && value >= 0 && value <= 0xffff)
26642                 {
26643                   /* Toggle bit[25] to change encoding from T2 to T3.  */
26644                   newval ^= 1 << 25;
26645                   /* Clear bits[19:16].  */
26646                   newval &= 0xfff0ffff;
26647                   /* Encoding high 4bits imm.  Code below will encode the
26648                      remaining low 12bits.  */
26649                   newval |= (value & 0x0000f000) << 4;
26650                   newimm = value & 0x00000fff;
26651                 }
26652             }
26653         }
26654
26655       if (newimm == (unsigned int)FAIL)
26656         {
26657           as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
26658                         _("invalid constant (%lx) after fixup"),
26659                         (unsigned long) value);
26660           break;
26661         }
26662
26663       newval |= (newimm & 0x800) << 15;
26664       newval |= (newimm & 0x700) << 4;
26665       newval |= (newimm & 0x0ff);
26666
26667       md_number_to_chars (buf,   (valueT) ((newval >> 16) & 0xffff), THUMB_SIZE);
26668       md_number_to_chars (buf+2, (valueT) (newval & 0xffff), THUMB_SIZE);
26669       break;
26670
26671     case BFD_RELOC_ARM_SMC:
26672       if (((unsigned long) value) > 0xffff)
26673         as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
26674                       _("invalid smc expression"));
26675       newval = md_chars_to_number (buf, INSN_SIZE);
26676       newval |= (value & 0xf) | ((value & 0xfff0) << 4);
26677       md_number_to_chars (buf, newval, INSN_SIZE);
26678       break;
26679
26680     case BFD_RELOC_ARM_HVC:
26681       if (((unsigned long) value) > 0xffff)
26682         as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
26683                       _("invalid hvc expression"));
26684       newval = md_chars_to_number (buf, INSN_SIZE);
26685       newval |= (value & 0xf) | ((value & 0xfff0) << 4);
26686       md_number_to_chars (buf, newval, INSN_SIZE);
26687       break;
26688
26689     case BFD_RELOC_ARM_SWI:
26690       if (fixP->tc_fix_data != 0)
26691         {
26692           if (((unsigned long) value) > 0xff)
26693             as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
26694                           _("invalid swi expression"));
26695           newval = md_chars_to_number (buf, THUMB_SIZE);
26696           newval |= value;
26697           md_number_to_chars (buf, newval, THUMB_SIZE);
26698         }
26699       else
26700         {
26701           if (((unsigned long) value) > 0x00ffffff)
26702             as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
26703                           _("invalid swi expression"));
26704           newval = md_chars_to_number (buf, INSN_SIZE);
26705           newval |= value;
26706           md_number_to_chars (buf, newval, INSN_SIZE);
26707         }
26708       break;
26709
26710     case BFD_RELOC_ARM_MULTI:
26711       if (((unsigned long) value) > 0xffff)
26712         as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
26713                       _("invalid expression in load/store multiple"));
26714       newval = value | md_chars_to_number (buf, INSN_SIZE);
26715       md_number_to_chars (buf, newval, INSN_SIZE);
26716       break;
26717
26718 #ifdef OBJ_ELF
26719     case BFD_RELOC_ARM_PCREL_CALL:
26720
26721       if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v5t)
26722           && fixP->fx_addsy
26723           && !S_FORCE_RELOC (fixP->fx_addsy, TRUE)
26724           && (S_GET_SEGMENT (fixP->fx_addsy) == seg)
26725           && THUMB_IS_FUNC (fixP->fx_addsy))
26726         /* Flip the bl to blx. This is a simple flip
26727            bit here because we generate PCREL_CALL for
26728            unconditional bls.  */
26729         {
26730           newval = md_chars_to_number (buf, INSN_SIZE);
26731           newval = newval | 0x10000000;
26732           md_number_to_chars (buf, newval, INSN_SIZE);
26733           temp = 1;
26734           fixP->fx_done = 1;
26735         }
26736       else
26737         temp = 3;
26738       goto arm_branch_common;
26739
26740     case BFD_RELOC_ARM_PCREL_JUMP:
26741       if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v5t)
26742           && fixP->fx_addsy
26743           && !S_FORCE_RELOC (fixP->fx_addsy, TRUE)
26744           && (S_GET_SEGMENT (fixP->fx_addsy) == seg)
26745           && THUMB_IS_FUNC (fixP->fx_addsy))
26746         {
26747           /* This would map to a bl<cond>, b<cond>,
26748              b<always> to a Thumb function. We
26749              need to force a relocation for this particular
26750              case.  */
26751           newval = md_chars_to_number (buf, INSN_SIZE);
26752           fixP->fx_done = 0;
26753         }
26754       /* Fall through.  */
26755
26756     case BFD_RELOC_ARM_PLT32:
26757 #endif
26758     case BFD_RELOC_ARM_PCREL_BRANCH:
26759       temp = 3;
26760       goto arm_branch_common;
26761
26762     case BFD_RELOC_ARM_PCREL_BLX:
26763
26764       temp = 1;
26765       if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v5t)
26766           && fixP->fx_addsy
26767           && !S_FORCE_RELOC (fixP->fx_addsy, TRUE)
26768           && (S_GET_SEGMENT (fixP->fx_addsy) == seg)
26769           && ARM_IS_FUNC (fixP->fx_addsy))
26770         {
26771           /* Flip the blx to a bl and warn.  */
26772           const char *name = S_GET_NAME (fixP->fx_addsy);
26773           newval = 0xeb000000;
26774           as_warn_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
26775                          _("blx to '%s' an ARM ISA state function changed to bl"),
26776                           name);
26777           md_number_to_chars (buf, newval, INSN_SIZE);
26778           temp = 3;
26779           fixP->fx_done = 1;
26780         }
26781
26782 #ifdef OBJ_ELF
26783        if (EF_ARM_EABI_VERSION (meabi_flags) >= EF_ARM_EABI_VER4)
26784          fixP->fx_r_type = BFD_RELOC_ARM_PCREL_CALL;
26785 #endif
26786
26787     arm_branch_common:
26788       /* We are going to store value (shifted right by two) in the
26789          instruction, in a 24 bit, signed field.  Bits 26 through 32 either
26790          all clear or all set and bit 0 must be clear.  For B/BL bit 1 must
26791          also be clear.  */
26792       if (value & temp)
26793         as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
26794                       _("misaligned branch destination"));
26795       if ((value & (offsetT)0xfe000000) != (offsetT)0
26796           && (value & (offsetT)0xfe000000) != (offsetT)0xfe000000)
26797         as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line, BAD_RANGE);
26798
26799       if (fixP->fx_done || !seg->use_rela_p)
26800         {
26801           newval = md_chars_to_number (buf, INSN_SIZE);
26802           newval |= (value >> 2) & 0x00ffffff;
26803           /* Set the H bit on BLX instructions.  */
26804           if (temp == 1)
26805             {
26806               if (value & 2)
26807                 newval |= 0x01000000;
26808               else
26809                 newval &= ~0x01000000;
26810             }
26811           md_number_to_chars (buf, newval, INSN_SIZE);
26812         }
26813       break;
26814
26815     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH7: /* CBZ */
26816       /* CBZ can only branch forward.  */
26817
26818       /* Attempts to use CBZ to branch to the next instruction
26819          (which, strictly speaking, are prohibited) will be turned into
26820          no-ops.
26821
26822          FIXME: It may be better to remove the instruction completely and
26823          perform relaxation.  */
26824       if (value == -2)
26825         {
26826           newval = md_chars_to_number (buf, THUMB_SIZE);
26827           newval = 0xbf00; /* NOP encoding T1 */
26828           md_number_to_chars (buf, newval, THUMB_SIZE);
26829         }
26830       else
26831         {
26832           if (value & ~0x7e)
26833             as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line, BAD_RANGE);
26834
26835           if (fixP->fx_done || !seg->use_rela_p)
26836             {
26837               newval = md_chars_to_number (buf, THUMB_SIZE);
26838               newval |= ((value & 0x3e) << 2) | ((value & 0x40) << 3);
26839               md_number_to_chars (buf, newval, THUMB_SIZE);
26840             }
26841         }
26842       break;
26843
26844     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH9: /* Conditional branch.  */
26845       if ((value & ~0xff) && ((value & ~0xff) != ~0xff))
26846         as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line, BAD_RANGE);
26847
26848       if (fixP->fx_done || !seg->use_rela_p)
26849         {
26850           newval = md_chars_to_number (buf, THUMB_SIZE);
26851           newval |= (value & 0x1ff) >> 1;
26852           md_number_to_chars (buf, newval, THUMB_SIZE);
26853         }
26854       break;
26855
26856     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH12: /* Unconditional branch.  */
26857       if ((value & ~0x7ff) && ((value & ~0x7ff) != ~0x7ff))
26858         as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line, BAD_RANGE);
26859
26860       if (fixP->fx_done || !seg->use_rela_p)
26861         {
26862           newval = md_chars_to_number (buf, THUMB_SIZE);
26863           newval |= (value & 0xfff) >> 1;
26864           md_number_to_chars (buf, newval, THUMB_SIZE);
26865         }
26866       break;
26867
26868     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH20:
26869       if (fixP->fx_addsy
26870           && (S_GET_SEGMENT (fixP->fx_addsy) == seg)
26871           && !S_FORCE_RELOC (fixP->fx_addsy, TRUE)
26872           && ARM_IS_FUNC (fixP->fx_addsy)
26873           && ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v5t))
26874         {
26875           /* Force a relocation for a branch 20 bits wide.  */
26876           fixP->fx_done = 0;
26877         }
26878       if ((value & ~0x1fffff) && ((value & ~0x0fffff) != ~0x0fffff))
26879         as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
26880                       _("conditional branch out of range"));
26881
26882       if (fixP->fx_done || !seg->use_rela_p)
26883         {
26884           offsetT newval2;
26885           addressT S, J1, J2, lo, hi;
26886
26887           S  = (value & 0x00100000) >> 20;
26888           J2 = (value & 0x00080000) >> 19;
26889           J1 = (value & 0x00040000) >> 18;
26890           hi = (value & 0x0003f000) >> 12;
26891           lo = (value & 0x00000ffe) >> 1;
26892
26893           newval   = md_chars_to_number (buf, THUMB_SIZE);
26894           newval2  = md_chars_to_number (buf + THUMB_SIZE, THUMB_SIZE);
26895           newval  |= (S << 10) | hi;
26896           newval2 |= (J1 << 13) | (J2 << 11) | lo;
26897           md_number_to_chars (buf, newval, THUMB_SIZE);
26898           md_number_to_chars (buf + THUMB_SIZE, newval2, THUMB_SIZE);
26899         }
26900       break;
26901
26902     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BLX:
26903       /* If there is a blx from a thumb state function to
26904          another thumb function flip this to a bl and warn
26905          about it.  */
26906
26907       if (fixP->fx_addsy
26908           && !S_FORCE_RELOC (fixP->fx_addsy, TRUE)
26909           && (S_GET_SEGMENT (fixP->fx_addsy) == seg)
26910           && THUMB_IS_FUNC (fixP->fx_addsy))
26911         {
26912           const char *name = S_GET_NAME (fixP->fx_addsy);
26913           as_warn_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
26914                          _("blx to Thumb func '%s' from Thumb ISA state changed to bl"),
26915                          name);
26916           newval = md_chars_to_number (buf + THUMB_SIZE, THUMB_SIZE);
26917           newval = newval | 0x1000;
26918           md_number_to_chars (buf+THUMB_SIZE, newval, THUMB_SIZE);
26919           fixP->fx_r_type = BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH23;
26920           fixP->fx_done = 1;
26921         }
26922
26923
26924       goto thumb_bl_common;
26925
26926     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH23:
26927       /* A bl from Thumb state ISA to an internal ARM state function
26928          is converted to a blx.  */
26929       if (fixP->fx_addsy
26930           && (S_GET_SEGMENT (fixP->fx_addsy) == seg)
26931           && !S_FORCE_RELOC (fixP->fx_addsy, TRUE)
26932           && ARM_IS_FUNC (fixP->fx_addsy)
26933           && ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v5t))
26934         {
26935           newval = md_chars_to_number (buf + THUMB_SIZE, THUMB_SIZE);
26936           newval = newval & ~0x1000;
26937           md_number_to_chars (buf+THUMB_SIZE, newval, THUMB_SIZE);
26938           fixP->fx_r_type = BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BLX;
26939           fixP->fx_done = 1;
26940         }
26941
26942     thumb_bl_common:
26943
26944       if (fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BLX)
26945         /* For a BLX instruction, make sure that the relocation is rounded up
26946            to a word boundary.  This follows the semantics of the instruction
26947            which specifies that bit 1 of the target address will come from bit
26948            1 of the base address.  */
26949         value = (value + 3) & ~ 3;
26950
26951 #ifdef OBJ_ELF
26952        if (EF_ARM_EABI_VERSION (meabi_flags) >= EF_ARM_EABI_VER4
26953            && fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BLX)
26954          fixP->fx_r_type = BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH23;
26955 #endif
26956
26957       if ((value & ~0x3fffff) && ((value & ~0x3fffff) != ~0x3fffff))
26958         {
26959           if (!(ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v6t2)))
26960             as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line, BAD_RANGE);
26961           else if ((value & ~0x1ffffff)
26962                    && ((value & ~0x1ffffff) != ~0x1ffffff))
26963             as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
26964                           _("Thumb2 branch out of range"));
26965         }
26966
26967       if (fixP->fx_done || !seg->use_rela_p)
26968         encode_thumb2_b_bl_offset (buf, value);
26969
26970       break;
26971
26972     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH25:
26973       if ((value & ~0x0ffffff) && ((value & ~0x0ffffff) != ~0x0ffffff))
26974         as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line, BAD_RANGE);
26975
26976       if (fixP->fx_done || !seg->use_rela_p)
26977           encode_thumb2_b_bl_offset (buf, value);
26978
26979       break;
26980
26981     case BFD_RELOC_8:
26982       if (fixP->fx_done || !seg->use_rela_p)
26983         *buf = value;
26984       break;
26985
26986     case BFD_RELOC_16:
26987       if (fixP->fx_done || !seg->use_rela_p)
26988         md_number_to_chars (buf, value, 2);
26989       break;
26990
26991 #ifdef OBJ_ELF
26992     case BFD_RELOC_ARM_TLS_CALL:
26993     case BFD_RELOC_ARM_THM_TLS_CALL:
26994     case BFD_RELOC_ARM_TLS_DESCSEQ:
26995     case BFD_RELOC_ARM_THM_TLS_DESCSEQ:
26996     case BFD_RELOC_ARM_TLS_GOTDESC:
26997     case BFD_RELOC_ARM_TLS_GD32:
26998     case BFD_RELOC_ARM_TLS_LE32:
26999     case BFD_RELOC_ARM_TLS_IE32:
27000     case BFD_RELOC_ARM_TLS_LDM32:
27001     case BFD_RELOC_ARM_TLS_LDO32:
27002       S_SET_THREAD_LOCAL (fixP->fx_addsy);
27003       break;
27004
27005       /* Same handling as above, but with the arm_fdpic guard.  */
27006     case BFD_RELOC_ARM_TLS_GD32_FDPIC:
27007     case BFD_RELOC_ARM_TLS_IE32_FDPIC:
27008     case BFD_RELOC_ARM_TLS_LDM32_FDPIC:
27009       if (arm_fdpic)
27010         {
27011           S_SET_THREAD_LOCAL (fixP->fx_addsy);
27012         }
27013       else
27014         {
27015           as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
27016                         _("Relocation supported only in FDPIC mode"));
27017         }
27018       break;
27019
27020     case BFD_RELOC_ARM_GOT32:
27021     case BFD_RELOC_ARM_GOTOFF:
27022       break;
27023
27024     case BFD_RELOC_ARM_GOT_PREL:
27025       if (fixP->fx_done || !seg->use_rela_p)
27026         md_number_to_chars (buf, value, 4);
27027       break;
27028
27029     case BFD_RELOC_ARM_TARGET2:
27030       /* TARGET2 is not partial-inplace, so we need to write the
27031          addend here for REL targets, because it won't be written out
27032          during reloc processing later.  */
27033       if (fixP->fx_done || !seg->use_rela_p)
27034         md_number_to_chars (buf, fixP->fx_offset, 4);
27035       break;
27036
27037       /* Relocations for FDPIC.  */
27038     case BFD_RELOC_ARM_GOTFUNCDESC:
27039     case BFD_RELOC_ARM_GOTOFFFUNCDESC:
27040     case BFD_RELOC_ARM_FUNCDESC:
27041       if (arm_fdpic)
27042         {
27043           if (fixP->fx_done || !seg->use_rela_p)
27044             md_number_to_chars (buf, 0, 4);
27045         }
27046       else
27047         {
27048           as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
27049                         _("Relocation supported only in FDPIC mode"));
27050       }
27051       break;
27052 #endif
27053
27054     case BFD_RELOC_RVA:
27055     case BFD_RELOC_32:
27056     case BFD_RELOC_ARM_TARGET1:
27057     case BFD_RELOC_ARM_ROSEGREL32:
27058     case BFD_RELOC_ARM_SBREL32:
27059     case BFD_RELOC_32_PCREL:
27060 #ifdef TE_PE
27061     case BFD_RELOC_32_SECREL:
27062 #endif
27063       if (fixP->fx_done || !seg->use_rela_p)
27064 #ifdef TE_WINCE
27065         /* For WinCE we only do this for pcrel fixups.  */
27066         if (fixP->fx_done || fixP->fx_pcrel)
27067 #endif
27068           md_number_to_chars (buf, value, 4);
27069       break;
27070
27071 #ifdef OBJ_ELF
27072     case BFD_RELOC_ARM_PREL31:
27073       if (fixP->fx_done || !seg->use_rela_p)
27074         {
27075           newval = md_chars_to_number (buf, 4) & 0x80000000;
27076           if ((value ^ (value >> 1)) & 0x40000000)
27077             {
27078               as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
27079                             _("rel31 relocation overflow"));
27080             }
27081           newval |= value & 0x7fffffff;
27082           md_number_to_chars (buf, newval, 4);
27083         }
27084       break;
27085 #endif
27086
27087     case BFD_RELOC_ARM_CP_OFF_IMM:
27088     case BFD_RELOC_ARM_T32_CP_OFF_IMM:
27089     case BFD_RELOC_ARM_T32_VLDR_VSTR_OFF_IMM:
27090       if (fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_CP_OFF_IMM)
27091         newval = md_chars_to_number (buf, INSN_SIZE);
27092       else
27093         newval = get_thumb32_insn (buf);
27094       if ((newval & 0x0f200f00) == 0x0d000900)
27095         {
27096           /* This is a fp16 vstr/vldr.  The immediate offset in the mnemonic
27097              has permitted values that are multiples of 2, in the range 0
27098              to 510.  */
27099           if (value < -510 || value > 510 || (value & 1))
27100             as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
27101                           _("co-processor offset out of range"));
27102         }
27103       else if ((newval & 0xfe001f80) == 0xec000f80)
27104         {
27105           if (value < -511 || value > 512 || (value & 3))
27106             as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
27107                           _("co-processor offset out of range"));
27108         }
27109       else if (value < -1023 || value > 1023 || (value & 3))
27110         as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
27111                       _("co-processor offset out of range"));
27112     cp_off_common:
27113       sign = value > 0;
27114       if (value < 0)
27115         value = -value;
27116       if (fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_CP_OFF_IMM
27117           || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_CP_OFF_IMM_S2)
27118         newval = md_chars_to_number (buf, INSN_SIZE);
27119       else
27120         newval = get_thumb32_insn (buf);
27121       if (value == 0)
27122         {
27123           if (fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_T32_VLDR_VSTR_OFF_IMM)
27124             newval &= 0xffffff80;
27125           else
27126             newval &= 0xffffff00;
27127         }
27128       else
27129         {
27130           if (fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_T32_VLDR_VSTR_OFF_IMM)
27131             newval &= 0xff7fff80;
27132           else
27133             newval &= 0xff7fff00;
27134           if ((newval & 0x0f200f00) == 0x0d000900)
27135             {
27136               /* This is a fp16 vstr/vldr.
27137
27138                  It requires the immediate offset in the instruction is shifted
27139                  left by 1 to be a half-word offset.
27140
27141                  Here, left shift by 1 first, and later right shift by 2
27142                  should get the right offset.  */
27143               value <<= 1;
27144             }
27145           newval |= (value >> 2) | (sign ? INDEX_UP : 0);
27146         }
27147       if (fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_CP_OFF_IMM
27148           || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_CP_OFF_IMM_S2)
27149         md_number_to_chars (buf, newval, INSN_SIZE);
27150       else
27151         put_thumb32_insn (buf, newval);
27152       break;
27153
27154     case BFD_RELOC_ARM_CP_OFF_IMM_S2:
27155     case BFD_RELOC_ARM_T32_CP_OFF_IMM_S2:
27156       if (value < -255 || value > 255)
27157         as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
27158                       _("co-processor offset out of range"));
27159       value *= 4;
27160       goto cp_off_common;
27161
27162     case BFD_RELOC_ARM_THUMB_OFFSET:
27163       newval = md_chars_to_number (buf, THUMB_SIZE);
27164       /* Exactly what ranges, and where the offset is inserted depends
27165          on the type of instruction, we can establish this from the
27166          top 4 bits.  */
27167       switch (newval >> 12)
27168         {
27169         case 4: /* PC load.  */
27170           /* Thumb PC loads are somewhat odd, bit 1 of the PC is
27171              forced to zero for these loads; md_pcrel_from has already
27172              compensated for this.  */
27173           if (value & 3)
27174             as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
27175                           _("invalid offset, target not word aligned (0x%08lX)"),
27176                           (((unsigned long) fixP->fx_frag->fr_address
27177                             + (unsigned long) fixP->fx_where) & ~3)
27178                           + (unsigned long) value);
27179
27180           if (value & ~0x3fc)
27181             as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
27182                           _("invalid offset, value too big (0x%08lX)"),
27183                           (long) value);
27184
27185           newval |= value >> 2;
27186           break;
27187
27188         case 9: /* SP load/store.  */
27189           if (value & ~0x3fc)
27190             as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
27191                           _("invalid offset, value too big (0x%08lX)"),
27192                           (long) value);
27193           newval |= value >> 2;
27194           break;
27195
27196         case 6: /* Word load/store.  */
27197           if (value & ~0x7c)
27198             as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
27199                           _("invalid offset, value too big (0x%08lX)"),
27200                           (long) value);
27201           newval |= value << 4; /* 6 - 2.  */
27202           break;
27203
27204         case 7: /* Byte load/store.  */
27205           if (value & ~0x1f)
27206             as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
27207                           _("invalid offset, value too big (0x%08lX)"),
27208                           (long) value);
27209           newval |= value << 6;
27210           break;
27211
27212         case 8: /* Halfword load/store.  */
27213           if (value & ~0x3e)
27214             as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
27215                           _("invalid offset, value too big (0x%08lX)"),
27216                           (long) value);
27217           newval |= value << 5; /* 6 - 1.  */
27218           break;
27219
27220         default:
27221           as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
27222                         "Unable to process relocation for thumb opcode: %lx",
27223                         (unsigned long) newval);
27224           break;
27225         }
27226       md_number_to_chars (buf, newval, THUMB_SIZE);
27227       break;
27228
27229     case BFD_RELOC_ARM_THUMB_ADD:
27230       /* This is a complicated relocation, since we use it for all of
27231          the following immediate relocations:
27232
27233             3bit ADD/SUB
27234             8bit ADD/SUB
27235             9bit ADD/SUB SP word-aligned
27236            10bit ADD PC/SP word-aligned
27237
27238          The type of instruction being processed is encoded in the
27239          instruction field:
27240
27241            0x8000  SUB
27242            0x00F0  Rd
27243            0x000F  Rs
27244       */
27245       newval = md_chars_to_number (buf, THUMB_SIZE);
27246       {
27247         int rd = (newval >> 4) & 0xf;
27248         int rs = newval & 0xf;
27249         int subtract = !!(newval & 0x8000);
27250
27251         /* Check for HI regs, only very restricted cases allowed:
27252            Adjusting SP, and using PC or SP to get an address.  */
27253         if ((rd > 7 && (rd != REG_SP || rs != REG_SP))
27254             || (rs > 7 && rs != REG_SP && rs != REG_PC))
27255           as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
27256                         _("invalid Hi register with immediate"));
27257
27258         /* If value is negative, choose the opposite instruction.  */
27259         if (value < 0)
27260           {
27261             value = -value;
27262             subtract = !subtract;
27263             if (value < 0)
27264               as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
27265                             _("immediate value out of range"));
27266           }
27267
27268         if (rd == REG_SP)
27269           {
27270             if (value & ~0x1fc)
27271               as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
27272                             _("invalid immediate for stack address calculation"));
27273             newval = subtract ? T_OPCODE_SUB_ST : T_OPCODE_ADD_ST;
27274             newval |= value >> 2;
27275           }
27276         else if (rs == REG_PC || rs == REG_SP)
27277           {
27278             /* PR gas/18541.  If the addition is for a defined symbol
27279                within range of an ADR instruction then accept it.  */
27280             if (subtract
27281                 && value == 4
27282                 && fixP->fx_addsy != NULL)
27283               {
27284                 subtract = 0;
27285
27286                 if (! S_IS_DEFINED (fixP->fx_addsy)
27287                     || S_GET_SEGMENT (fixP->fx_addsy) != seg
27288                     || S_IS_WEAK (fixP->fx_addsy))
27289                   {
27290                     as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
27291                                   _("address calculation needs a strongly defined nearby symbol"));
27292                   }
27293                 else
27294                   {
27295                     offsetT v = fixP->fx_where + fixP->fx_frag->fr_address;
27296
27297                     /* Round up to the next 4-byte boundary.  */
27298                     if (v & 3)
27299                       v = (v + 3) & ~ 3;
27300                     else
27301                       v += 4;
27302                     v = S_GET_VALUE (fixP->fx_addsy) - v;
27303
27304                     if (v & ~0x3fc)
27305                       {
27306                         as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
27307                                       _("symbol too far away"));
27308                       }
27309                     else
27310                       {
27311                         fixP->fx_done = 1;
27312                         value = v;
27313                       }
27314                   }
27315               }
27316
27317             if (subtract || value & ~0x3fc)
27318               as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
27319                             _("invalid immediate for address calculation (value = 0x%08lX)"),
27320                             (unsigned long) (subtract ? - value : value));
27321             newval = (rs == REG_PC ? T_OPCODE_ADD_PC : T_OPCODE_ADD_SP);
27322             newval |= rd << 8;
27323             newval |= value >> 2;
27324           }
27325         else if (rs == rd)
27326           {
27327             if (value & ~0xff)
27328               as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
27329                             _("immediate value out of range"));
27330             newval = subtract ? T_OPCODE_SUB_I8 : T_OPCODE_ADD_I8;
27331             newval |= (rd << 8) | value;
27332           }
27333         else
27334           {
27335             if (value & ~0x7)
27336               as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
27337                             _("immediate value out of range"));
27338             newval = subtract ? T_OPCODE_SUB_I3 : T_OPCODE_ADD_I3;
27339             newval |= rd | (rs << 3) | (value << 6);
27340           }
27341       }
27342       md_number_to_chars (buf, newval, THUMB_SIZE);
27343       break;
27344
27345     case BFD_RELOC_ARM_THUMB_IMM:
27346       newval = md_chars_to_number (buf, THUMB_SIZE);
27347       if (value < 0 || value > 255)
27348         as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
27349                       _("invalid immediate: %ld is out of range"),
27350                       (long) value);
27351       newval |= value;
27352       md_number_to_chars (buf, newval, THUMB_SIZE);
27353       break;
27354
27355     case BFD_RELOC_ARM_THUMB_SHIFT:
27356       /* 5bit shift value (0..32).  LSL cannot take 32.  */
27357       newval = md_chars_to_number (buf, THUMB_SIZE) & 0xf83f;
27358       temp = newval & 0xf800;
27359       if (value < 0 || value > 32 || (value == 32 && temp == T_OPCODE_LSL_I))
27360         as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
27361                       _("invalid shift value: %ld"), (long) value);
27362       /* Shifts of zero must be encoded as LSL.  */
27363       if (value == 0)
27364         newval = (newval & 0x003f) | T_OPCODE_LSL_I;
27365       /* Shifts of 32 are encoded as zero.  */
27366       else if (value == 32)
27367         value = 0;
27368       newval |= value << 6;
27369       md_number_to_chars (buf, newval, THUMB_SIZE);
27370       break;
27371
27372     case BFD_RELOC_VTABLE_INHERIT:
27373     case BFD_RELOC_VTABLE_ENTRY:
27374       fixP->fx_done = 0;
27375       return;
27376
27377     case BFD_RELOC_ARM_MOVW:
27378     case BFD_RELOC_ARM_MOVT:
27379     case BFD_RELOC_ARM_THUMB_MOVW:
27380     case BFD_RELOC_ARM_THUMB_MOVT:
27381       if (fixP->fx_done || !seg->use_rela_p)
27382         {
27383           /* REL format relocations are limited to a 16-bit addend.  */
27384           if (!fixP->fx_done)
27385             {
27386               if (value < -0x8000 || value > 0x7fff)
27387                   as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
27388                                 _("offset out of range"));
27389             }
27390           else if (fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_MOVT
27391                    || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_THUMB_MOVT)
27392             {
27393               value >>= 16;
27394             }
27395
27396           if (fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_THUMB_MOVW
27397               || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_THUMB_MOVT)
27398             {
27399               newval = get_thumb32_insn (buf);
27400               newval &= 0xfbf08f00;
27401               newval |= (value & 0xf000) << 4;
27402               newval |= (value & 0x0800) << 15;
27403               newval |= (value & 0x0700) << 4;
27404               newval |= (value & 0x00ff);
27405               put_thumb32_insn (buf, newval);
27406             }
27407           else
27408             {
27409               newval = md_chars_to_number (buf, 4);
27410               newval &= 0xfff0f000;
27411               newval |= value & 0x0fff;
27412               newval |= (value & 0xf000) << 4;
27413               md_number_to_chars (buf, newval, 4);
27414             }
27415         }
27416       return;
27417
27418    case BFD_RELOC_ARM_THUMB_ALU_ABS_G0_NC:
27419    case BFD_RELOC_ARM_THUMB_ALU_ABS_G1_NC:
27420    case BFD_RELOC_ARM_THUMB_ALU_ABS_G2_NC:
27421    case BFD_RELOC_ARM_THUMB_ALU_ABS_G3_NC:
27422       gas_assert (!fixP->fx_done);
27423       {
27424         bfd_vma insn;
27425         bfd_boolean is_mov;
27426         bfd_vma encoded_addend = value;
27427
27428         /* Check that addend can be encoded in instruction.  */
27429         if (!seg->use_rela_p && (value < 0 || value > 255))
27430           as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
27431                         _("the offset 0x%08lX is not representable"),
27432                         (unsigned long) encoded_addend);
27433
27434         /* Extract the instruction.  */
27435         insn = md_chars_to_number (buf, THUMB_SIZE);
27436         is_mov = (insn & 0xf800) == 0x2000;
27437
27438         /* Encode insn.  */
27439         if (is_mov)
27440           {
27441             if (!seg->use_rela_p)
27442               insn |= encoded_addend;
27443           }
27444         else
27445           {
27446             int rd, rs;
27447
27448             /* Extract the instruction.  */
27449              /* Encoding is the following
27450                 0x8000  SUB
27451                 0x00F0  Rd
27452                 0x000F  Rs
27453              */
27454              /* The following conditions must be true :
27455                 - ADD
27456                 - Rd == Rs
27457                 - Rd <= 7
27458              */
27459             rd = (insn >> 4) & 0xf;
27460             rs = insn & 0xf;
27461             if ((insn & 0x8000) || (rd != rs) || rd > 7)
27462               as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
27463                         _("Unable to process relocation for thumb opcode: %lx"),
27464                         (unsigned long) insn);
27465
27466             /* Encode as ADD immediate8 thumb 1 code.  */
27467             insn = 0x3000 | (rd << 8);
27468
27469             /* Place the encoded addend into the first 8 bits of the
27470                instruction.  */
27471             if (!seg->use_rela_p)
27472               insn |= encoded_addend;
27473           }
27474
27475         /* Update the instruction.  */
27476         md_number_to_chars (buf, insn, THUMB_SIZE);
27477       }
27478       break;
27479
27480    case BFD_RELOC_ARM_ALU_PC_G0_NC:
27481    case BFD_RELOC_ARM_ALU_PC_G0:
27482    case BFD_RELOC_ARM_ALU_PC_G1_NC:
27483    case BFD_RELOC_ARM_ALU_PC_G1:
27484    case BFD_RELOC_ARM_ALU_PC_G2:
27485    case BFD_RELOC_ARM_ALU_SB_G0_NC:
27486    case BFD_RELOC_ARM_ALU_SB_G0:
27487    case BFD_RELOC_ARM_ALU_SB_G1_NC:
27488    case BFD_RELOC_ARM_ALU_SB_G1:
27489    case BFD_RELOC_ARM_ALU_SB_G2:
27490      gas_assert (!fixP->fx_done);
27491      if (!seg->use_rela_p)
27492        {
27493          bfd_vma insn;
27494          bfd_vma encoded_addend;
27495          bfd_vma addend_abs = llabs (value);
27496
27497          /* Check that the absolute value of the addend can be
27498             expressed as an 8-bit constant plus a rotation.  */
27499          encoded_addend = encode_arm_immediate (addend_abs);
27500          if (encoded_addend == (unsigned int) FAIL)
27501            as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
27502                          _("the offset 0x%08lX is not representable"),
27503                          (unsigned long) addend_abs);
27504
27505          /* Extract the instruction.  */
27506          insn = md_chars_to_number (buf, INSN_SIZE);
27507
27508          /* If the addend is positive, use an ADD instruction.
27509             Otherwise use a SUB.  Take care not to destroy the S bit.  */
27510          insn &= 0xff1fffff;
27511          if (value < 0)
27512            insn |= 1 << 22;
27513          else
27514            insn |= 1 << 23;
27515
27516          /* Place the encoded addend into the first 12 bits of the
27517             instruction.  */
27518          insn &= 0xfffff000;
27519          insn |= encoded_addend;
27520
27521          /* Update the instruction.  */
27522          md_number_to_chars (buf, insn, INSN_SIZE);
27523        }
27524      break;
27525
27526     case BFD_RELOC_ARM_LDR_PC_G0:
27527     case BFD_RELOC_ARM_LDR_PC_G1:
27528     case BFD_RELOC_ARM_LDR_PC_G2:
27529     case BFD_RELOC_ARM_LDR_SB_G0:
27530     case BFD_RELOC_ARM_LDR_SB_G1:
27531     case BFD_RELOC_ARM_LDR_SB_G2:
27532       gas_assert (!fixP->fx_done);
27533       if (!seg->use_rela_p)
27534         {
27535           bfd_vma insn;
27536           bfd_vma addend_abs = llabs (value);
27537
27538           /* Check that the absolute value of the addend can be
27539              encoded in 12 bits.  */
27540           if (addend_abs >= 0x1000)
27541             as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
27542                           _("bad offset 0x%08lX (only 12 bits available for the magnitude)"),
27543                           (unsigned long) addend_abs);
27544
27545           /* Extract the instruction.  */
27546           insn = md_chars_to_number (buf, INSN_SIZE);
27547
27548           /* If the addend is negative, clear bit 23 of the instruction.
27549              Otherwise set it.  */
27550           if (value < 0)
27551             insn &= ~(1 << 23);
27552           else
27553             insn |= 1 << 23;
27554
27555           /* Place the absolute value of the addend into the first 12 bits
27556              of the instruction.  */
27557           insn &= 0xfffff000;
27558           insn |= addend_abs;
27559
27560           /* Update the instruction.  */
27561           md_number_to_chars (buf, insn, INSN_SIZE);
27562         }
27563       break;
27564
27565     case BFD_RELOC_ARM_LDRS_PC_G0:
27566     case BFD_RELOC_ARM_LDRS_PC_G1:
27567     case BFD_RELOC_ARM_LDRS_PC_G2:
27568     case BFD_RELOC_ARM_LDRS_SB_G0:
27569     case BFD_RELOC_ARM_LDRS_SB_G1:
27570     case BFD_RELOC_ARM_LDRS_SB_G2:
27571       gas_assert (!fixP->fx_done);
27572       if (!seg->use_rela_p)
27573         {
27574           bfd_vma insn;
27575           bfd_vma addend_abs = llabs (value);
27576
27577           /* Check that the absolute value of the addend can be
27578              encoded in 8 bits.  */
27579           if (addend_abs >= 0x100)
27580             as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
27581                           _("bad offset 0x%08lX (only 8 bits available for the magnitude)"),
27582                           (unsigned long) addend_abs);
27583
27584           /* Extract the instruction.  */
27585           insn = md_chars_to_number (buf, INSN_SIZE);
27586
27587           /* If the addend is negative, clear bit 23 of the instruction.
27588              Otherwise set it.  */
27589           if (value < 0)
27590             insn &= ~(1 << 23);
27591           else
27592             insn |= 1 << 23;
27593
27594           /* Place the first four bits of the absolute value of the addend
27595              into the first 4 bits of the instruction, and the remaining
27596              four into bits 8 .. 11.  */
27597           insn &= 0xfffff0f0;
27598           insn |= (addend_abs & 0xf) | ((addend_abs & 0xf0) << 4);
27599
27600           /* Update the instruction.  */
27601           md_number_to_chars (buf, insn, INSN_SIZE);
27602         }
27603       break;
27604
27605     case BFD_RELOC_ARM_LDC_PC_G0:
27606     case BFD_RELOC_ARM_LDC_PC_G1:
27607     case BFD_RELOC_ARM_LDC_PC_G2:
27608     case BFD_RELOC_ARM_LDC_SB_G0:
27609     case BFD_RELOC_ARM_LDC_SB_G1:
27610     case BFD_RELOC_ARM_LDC_SB_G2:
27611       gas_assert (!fixP->fx_done);
27612       if (!seg->use_rela_p)
27613         {
27614           bfd_vma insn;
27615           bfd_vma addend_abs = llabs (value);
27616
27617           /* Check that the absolute value of the addend is a multiple of
27618              four and, when divided by four, fits in 8 bits.  */
27619           if (addend_abs & 0x3)
27620             as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
27621                           _("bad offset 0x%08lX (must be word-aligned)"),
27622                           (unsigned long) addend_abs);
27623
27624           if ((addend_abs >> 2) > 0xff)
27625             as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
27626                           _("bad offset 0x%08lX (must be an 8-bit number of words)"),
27627                           (unsigned long) addend_abs);
27628
27629           /* Extract the instruction.  */
27630           insn = md_chars_to_number (buf, INSN_SIZE);
27631
27632           /* If the addend is negative, clear bit 23 of the instruction.
27633              Otherwise set it.  */
27634           if (value < 0)
27635             insn &= ~(1 << 23);
27636           else
27637             insn |= 1 << 23;
27638
27639           /* Place the addend (divided by four) into the first eight
27640              bits of the instruction.  */
27641           insn &= 0xfffffff0;
27642           insn |= addend_abs >> 2;
27643
27644           /* Update the instruction.  */
27645           md_number_to_chars (buf, insn, INSN_SIZE);
27646         }
27647       break;
27648
27649     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH5:
27650       if (fixP->fx_addsy
27651           && (S_GET_SEGMENT (fixP->fx_addsy) == seg)
27652           && !S_FORCE_RELOC (fixP->fx_addsy, TRUE)
27653           && ARM_IS_FUNC (fixP->fx_addsy)
27654           && ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v8_1m_main))
27655         {
27656           /* Force a relocation for a branch 5 bits wide.  */
27657           fixP->fx_done = 0;
27658         }
27659       if (v8_1_branch_value_check (value, 5, FALSE) == FAIL)
27660         as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
27661                       BAD_BRANCH_OFF);
27662
27663       if (fixP->fx_done || !seg->use_rela_p)
27664         {
27665           addressT boff = value >> 1;
27666
27667           newval  = md_chars_to_number (buf, THUMB_SIZE);
27668           newval |= (boff << 7);
27669           md_number_to_chars (buf, newval, THUMB_SIZE);
27670         }
27671       break;
27672
27673     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BFCSEL:
27674       if (fixP->fx_addsy
27675           && (S_GET_SEGMENT (fixP->fx_addsy) == seg)
27676           && !S_FORCE_RELOC (fixP->fx_addsy, TRUE)
27677           && ARM_IS_FUNC (fixP->fx_addsy)
27678           && ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v8_1m_main))
27679         {
27680           fixP->fx_done = 0;
27681         }
27682       if ((value & ~0x7f) && ((value & ~0x3f) != ~0x3f))
27683         as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
27684                       _("branch out of range"));
27685
27686       if (fixP->fx_done || !seg->use_rela_p)
27687         {
27688           newval  = md_chars_to_number (buf, THUMB_SIZE);
27689
27690           addressT boff = ((newval & 0x0780) >> 7) << 1;
27691           addressT diff = value - boff;
27692
27693           if (diff == 4)
27694             {
27695               newval |= 1 << 1; /* T bit.  */
27696             }
27697           else if (diff != 2)
27698             {
27699               as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
27700                             _("out of range label-relative fixup value"));
27701             }
27702           md_number_to_chars (buf, newval, THUMB_SIZE);
27703         }
27704       break;
27705
27706     case BFD_RELOC_ARM_THUMB_BF17:
27707       if (fixP->fx_addsy
27708           && (S_GET_SEGMENT (fixP->fx_addsy) == seg)
27709           && !S_FORCE_RELOC (fixP->fx_addsy, TRUE)
27710           && ARM_IS_FUNC (fixP->fx_addsy)
27711           && ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v8_1m_main))
27712         {
27713           /* Force a relocation for a branch 17 bits wide.  */
27714           fixP->fx_done = 0;
27715         }
27716
27717       if (v8_1_branch_value_check (value, 17, TRUE) == FAIL)
27718         as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
27719                       BAD_BRANCH_OFF);
27720
27721       if (fixP->fx_done || !seg->use_rela_p)
27722         {
27723           offsetT newval2;
27724           addressT immA, immB, immC;
27725
27726           immA = (value & 0x0001f000) >> 12;
27727           immB = (value & 0x00000ffc) >> 2;
27728           immC = (value & 0x00000002) >> 1;
27729
27730           newval   = md_chars_to_number (buf, THUMB_SIZE);
27731           newval2  = md_chars_to_number (buf + THUMB_SIZE, THUMB_SIZE);
27732           newval  |= immA;
27733           newval2 |= (immC << 11) | (immB << 1);
27734           md_number_to_chars (buf, newval, THUMB_SIZE);
27735           md_number_to_chars (buf + THUMB_SIZE, newval2, THUMB_SIZE);
27736         }
27737       break;
27738
27739     case BFD_RELOC_ARM_THUMB_BF19:
27740       if (fixP->fx_addsy
27741           && (S_GET_SEGMENT (fixP->fx_addsy) == seg)
27742           && !S_FORCE_RELOC (fixP->fx_addsy, TRUE)
27743           && ARM_IS_FUNC (fixP->fx_addsy)
27744           && ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v8_1m_main))
27745         {
27746           /* Force a relocation for a branch 19 bits wide.  */
27747           fixP->fx_done = 0;
27748         }
27749
27750       if (v8_1_branch_value_check (value, 19, TRUE) == FAIL)
27751         as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
27752                       BAD_BRANCH_OFF);
27753
27754       if (fixP->fx_done || !seg->use_rela_p)
27755         {
27756           offsetT newval2;
27757           addressT immA, immB, immC;
27758
27759           immA = (value & 0x0007f000) >> 12;
27760           immB = (value & 0x00000ffc) >> 2;
27761           immC = (value & 0x00000002) >> 1;
27762
27763           newval   = md_chars_to_number (buf, THUMB_SIZE);
27764           newval2  = md_chars_to_number (buf + THUMB_SIZE, THUMB_SIZE);
27765           newval  |= immA;
27766           newval2 |= (immC << 11) | (immB << 1);
27767           md_number_to_chars (buf, newval, THUMB_SIZE);
27768           md_number_to_chars (buf + THUMB_SIZE, newval2, THUMB_SIZE);
27769         }
27770       break;
27771
27772     case BFD_RELOC_ARM_THUMB_BF13:
27773       if (fixP->fx_addsy
27774           && (S_GET_SEGMENT (fixP->fx_addsy) == seg)
27775           && !S_FORCE_RELOC (fixP->fx_addsy, TRUE)
27776           && ARM_IS_FUNC (fixP->fx_addsy)
27777           && ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v8_1m_main))
27778         {
27779           /* Force a relocation for a branch 13 bits wide.  */
27780           fixP->fx_done = 0;
27781         }
27782
27783       if (v8_1_branch_value_check (value, 13, TRUE) == FAIL)
27784         as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
27785                       BAD_BRANCH_OFF);
27786
27787       if (fixP->fx_done || !seg->use_rela_p)
27788         {
27789           offsetT newval2;
27790           addressT immA, immB, immC;
27791
27792           immA = (value & 0x00001000) >> 12;
27793           immB = (value & 0x00000ffc) >> 2;
27794           immC = (value & 0x00000002) >> 1;
27795
27796           newval   = md_chars_to_number (buf, THUMB_SIZE);
27797           newval2  = md_chars_to_number (buf + THUMB_SIZE, THUMB_SIZE);
27798           newval  |= immA;
27799           newval2 |= (immC << 11) | (immB << 1);
27800           md_number_to_chars (buf, newval, THUMB_SIZE);
27801           md_number_to_chars (buf + THUMB_SIZE, newval2, THUMB_SIZE);
27802         }
27803       break;
27804
27805     case BFD_RELOC_ARM_THUMB_LOOP12:
27806       if (fixP->fx_addsy
27807           && (S_GET_SEGMENT (fixP->fx_addsy) == seg)
27808           && !S_FORCE_RELOC (fixP->fx_addsy, TRUE)
27809           && ARM_IS_FUNC (fixP->fx_addsy)
27810           && ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v8_1m_main))
27811         {
27812           /* Force a relocation for a branch 12 bits wide.  */
27813           fixP->fx_done = 0;
27814         }
27815
27816       bfd_vma insn = get_thumb32_insn (buf);
27817       /* le lr, <label> or le <label> */
27818       if (((insn & 0xffffffff) == 0xf00fc001)
27819           || ((insn & 0xffffffff) == 0xf02fc001))
27820         value = -value;
27821
27822       if (v8_1_branch_value_check (value, 12, FALSE) == FAIL)
27823         as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
27824                       BAD_BRANCH_OFF);
27825       if (fixP->fx_done || !seg->use_rela_p)
27826         {
27827           addressT imml, immh;
27828
27829           immh = (value & 0x00000ffc) >> 2;
27830           imml = (value & 0x00000002) >> 1;
27831
27832           newval  = md_chars_to_number (buf + THUMB_SIZE, THUMB_SIZE);
27833           newval |= (imml << 11) | (immh << 1);
27834           md_number_to_chars (buf + THUMB_SIZE, newval, THUMB_SIZE);
27835         }
27836       break;
27837
27838     case BFD_RELOC_ARM_V4BX:
27839       /* This will need to go in the object file.  */
27840       fixP->fx_done = 0;
27841       break;
27842
27843     case BFD_RELOC_UNUSED:
27844     default:
27845       as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
27846                     _("bad relocation fixup type (%d)"), fixP->fx_r_type);
27847     }
27848 }
27849
27850 /* Translate internal representation of relocation info to BFD target
27851    format.  */
27852
27853 arelent *
27854 tc_gen_reloc (asection *section, fixS *fixp)
27855 {
27856   arelent * reloc;
27857   bfd_reloc_code_real_type code;
27858
27859   reloc = XNEW (arelent);
27860
27861   reloc->sym_ptr_ptr = XNEW (asymbol *);
27862   *reloc->sym_ptr_ptr = symbol_get_bfdsym (fixp->fx_addsy);
27863   reloc->address = fixp->fx_frag->fr_address + fixp->fx_where;
27864
27865   if (fixp->fx_pcrel)
27866     {
27867       if (section->use_rela_p)
27868         fixp->fx_offset -= md_pcrel_from_section (fixp, section);
27869       else
27870         fixp->fx_offset = reloc->address;
27871     }
27872   reloc->addend = fixp->fx_offset;
27873
27874   switch (fixp->fx_r_type)
27875     {
27876     case BFD_RELOC_8:
27877       if (fixp->fx_pcrel)
27878         {
27879           code = BFD_RELOC_8_PCREL;
27880           break;
27881         }
27882       /* Fall through.  */
27883
27884     case BFD_RELOC_16:
27885       if (fixp->fx_pcrel)
27886         {
27887           code = BFD_RELOC_16_PCREL;
27888           break;
27889         }
27890       /* Fall through.  */
27891
27892     case BFD_RELOC_32:
27893       if (fixp->fx_pcrel)
27894         {
27895           code = BFD_RELOC_32_PCREL;
27896           break;
27897         }
27898       /* Fall through.  */
27899
27900     case BFD_RELOC_ARM_MOVW:
27901       if (fixp->fx_pcrel)
27902         {
27903           code = BFD_RELOC_ARM_MOVW_PCREL;
27904           break;
27905         }
27906       /* Fall through.  */
27907
27908     case BFD_RELOC_ARM_MOVT:
27909       if (fixp->fx_pcrel)
27910         {
27911           code = BFD_RELOC_ARM_MOVT_PCREL;
27912           break;
27913         }
27914       /* Fall through.  */
27915
27916     case BFD_RELOC_ARM_THUMB_MOVW:
27917       if (fixp->fx_pcrel)
27918         {
27919           code = BFD_RELOC_ARM_THUMB_MOVW_PCREL;
27920           break;
27921         }
27922       /* Fall through.  */
27923
27924     case BFD_RELOC_ARM_THUMB_MOVT:
27925       if (fixp->fx_pcrel)
27926         {
27927           code = BFD_RELOC_ARM_THUMB_MOVT_PCREL;
27928           break;
27929         }
27930       /* Fall through.  */
27931
27932     case BFD_RELOC_NONE:
27933     case BFD_RELOC_ARM_PCREL_BRANCH:
27934     case BFD_RELOC_ARM_PCREL_BLX:
27935     case BFD_RELOC_RVA:
27936     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH7:
27937     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH9:
27938     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH12:
27939     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH20:
27940     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH23:
27941     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH25:
27942     case BFD_RELOC_VTABLE_ENTRY:
27943     case BFD_RELOC_VTABLE_INHERIT:
27944 #ifdef TE_PE
27945     case BFD_RELOC_32_SECREL:
27946 #endif
27947       code = fixp->fx_r_type;
27948       break;
27949
27950     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BLX:
27951 #ifdef OBJ_ELF
27952       if (EF_ARM_EABI_VERSION (meabi_flags) >= EF_ARM_EABI_VER4)
27953         code = BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH23;
27954       else
27955 #endif
27956         code = BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BLX;
27957       break;
27958
27959     case BFD_RELOC_ARM_LITERAL:
27960     case BFD_RELOC_ARM_HWLITERAL:
27961       /* If this is called then the a literal has
27962          been referenced across a section boundary.  */
27963       as_bad_where (fixp->fx_file, fixp->fx_line,
27964                     _("literal referenced across section boundary"));
27965       return NULL;
27966
27967 #ifdef OBJ_ELF
27968     case BFD_RELOC_ARM_TLS_CALL:
27969     case BFD_RELOC_ARM_THM_TLS_CALL:
27970     case BFD_RELOC_ARM_TLS_DESCSEQ:
27971     case BFD_RELOC_ARM_THM_TLS_DESCSEQ:
27972     case BFD_RELOC_ARM_GOT32:
27973     case BFD_RELOC_ARM_GOTOFF:
27974     case BFD_RELOC_ARM_GOT_PREL:
27975     case BFD_RELOC_ARM_PLT32:
27976     case BFD_RELOC_ARM_TARGET1:
27977     case BFD_RELOC_ARM_ROSEGREL32:
27978     case BFD_RELOC_ARM_SBREL32:
27979     case BFD_RELOC_ARM_PREL31:
27980     case BFD_RELOC_ARM_TARGET2:
27981     case BFD_RELOC_ARM_TLS_LDO32:
27982     case BFD_RELOC_ARM_PCREL_CALL:
27983     case BFD_RELOC_ARM_PCREL_JUMP:
27984     case BFD_RELOC_ARM_ALU_PC_G0_NC:
27985     case BFD_RELOC_ARM_ALU_PC_G0:
27986     case BFD_RELOC_ARM_ALU_PC_G1_NC:
27987     case BFD_RELOC_ARM_ALU_PC_G1:
27988     case BFD_RELOC_ARM_ALU_PC_G2:
27989     case BFD_RELOC_ARM_LDR_PC_G0:
27990     case BFD_RELOC_ARM_LDR_PC_G1:
27991     case BFD_RELOC_ARM_LDR_PC_G2:
27992     case BFD_RELOC_ARM_LDRS_PC_G0:
27993     case BFD_RELOC_ARM_LDRS_PC_G1:
27994     case BFD_RELOC_ARM_LDRS_PC_G2:
27995     case BFD_RELOC_ARM_LDC_PC_G0:
27996     case BFD_RELOC_ARM_LDC_PC_G1:
27997     case BFD_RELOC_ARM_LDC_PC_G2:
27998     case BFD_RELOC_ARM_ALU_SB_G0_NC:
27999     case BFD_RELOC_ARM_ALU_SB_G0:
28000     case BFD_RELOC_ARM_ALU_SB_G1_NC:
28001     case BFD_RELOC_ARM_ALU_SB_G1:
28002     case BFD_RELOC_ARM_ALU_SB_G2:
28003     case BFD_RELOC_ARM_LDR_SB_G0:
28004     case BFD_RELOC_ARM_LDR_SB_G1:
28005     case BFD_RELOC_ARM_LDR_SB_G2:
28006     case BFD_RELOC_ARM_LDRS_SB_G0:
28007     case BFD_RELOC_ARM_LDRS_SB_G1:
28008     case BFD_RELOC_ARM_LDRS_SB_G2:
28009     case BFD_RELOC_ARM_LDC_SB_G0:
28010     case BFD_RELOC_ARM_LDC_SB_G1:
28011     case BFD_RELOC_ARM_LDC_SB_G2:
28012     case BFD_RELOC_ARM_V4BX:
28013     case BFD_RELOC_ARM_THUMB_ALU_ABS_G0_NC:
28014     case BFD_RELOC_ARM_THUMB_ALU_ABS_G1_NC:
28015     case BFD_RELOC_ARM_THUMB_ALU_ABS_G2_NC:
28016     case BFD_RELOC_ARM_THUMB_ALU_ABS_G3_NC:
28017     case BFD_RELOC_ARM_GOTFUNCDESC:
28018     case BFD_RELOC_ARM_GOTOFFFUNCDESC:
28019     case BFD_RELOC_ARM_FUNCDESC:
28020     case BFD_RELOC_ARM_THUMB_BF17:
28021     case BFD_RELOC_ARM_THUMB_BF19:
28022     case BFD_RELOC_ARM_THUMB_BF13:
28023       code = fixp->fx_r_type;
28024       break;
28025
28026     case BFD_RELOC_ARM_TLS_GOTDESC:
28027     case BFD_RELOC_ARM_TLS_GD32:
28028     case BFD_RELOC_ARM_TLS_GD32_FDPIC:
28029     case BFD_RELOC_ARM_TLS_LE32:
28030     case BFD_RELOC_ARM_TLS_IE32:
28031     case BFD_RELOC_ARM_TLS_IE32_FDPIC:
28032     case BFD_RELOC_ARM_TLS_LDM32:
28033     case BFD_RELOC_ARM_TLS_LDM32_FDPIC:
28034       /* BFD will include the symbol's address in the addend.
28035          But we don't want that, so subtract it out again here.  */
28036       if (!S_IS_COMMON (fixp->fx_addsy))
28037         reloc->addend -= (*reloc->sym_ptr_ptr)->value;
28038       code = fixp->fx_r_type;
28039       break;
28040 #endif
28041
28042     case BFD_RELOC_ARM_IMMEDIATE:
28043       as_bad_where (fixp->fx_file, fixp->fx_line,
28044                     _("internal relocation (type: IMMEDIATE) not fixed up"));
28045       return NULL;
28046
28047     case BFD_RELOC_ARM_ADRL_IMMEDIATE:
28048       as_bad_where (fixp->fx_file, fixp->fx_line,
28049                     _("ADRL used for a symbol not defined in the same file"));
28050       return NULL;
28051
28052     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH5:
28053     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BFCSEL:
28054     case BFD_RELOC_ARM_THUMB_LOOP12:
28055       as_bad_where (fixp->fx_file, fixp->fx_line,
28056                     _("%s used for a symbol not defined in the same file"),
28057                     bfd_get_reloc_code_name (fixp->fx_r_type));
28058       return NULL;
28059
28060     case BFD_RELOC_ARM_OFFSET_IMM:
28061       if (section->use_rela_p)
28062         {
28063           code = fixp->fx_r_type;
28064           break;
28065         }
28066
28067       if (fixp->fx_addsy != NULL
28068           && !S_IS_DEFINED (fixp->fx_addsy)
28069           && S_IS_LOCAL (fixp->fx_addsy))
28070         {
28071           as_bad_where (fixp->fx_file, fixp->fx_line,
28072                         _("undefined local label `%s'"),
28073                         S_GET_NAME (fixp->fx_addsy));
28074           return NULL;
28075         }
28076
28077       as_bad_where (fixp->fx_file, fixp->fx_line,
28078                     _("internal_relocation (type: OFFSET_IMM) not fixed up"));
28079       return NULL;
28080
28081     default:
28082       {
28083         const char * type;
28084
28085         switch (fixp->fx_r_type)
28086           {
28087           case BFD_RELOC_NONE:             type = "NONE";         break;
28088           case BFD_RELOC_ARM_OFFSET_IMM8:  type = "OFFSET_IMM8";  break;
28089           case BFD_RELOC_ARM_SHIFT_IMM:    type = "SHIFT_IMM";    break;
28090           case BFD_RELOC_ARM_SMC:          type = "SMC";          break;
28091           case BFD_RELOC_ARM_SWI:          type = "SWI";          break;
28092           case BFD_RELOC_ARM_MULTI:        type = "MULTI";        break;
28093           case BFD_RELOC_ARM_CP_OFF_IMM:   type = "CP_OFF_IMM";   break;
28094           case BFD_RELOC_ARM_T32_OFFSET_IMM: type = "T32_OFFSET_IMM"; break;
28095           case BFD_RELOC_ARM_T32_CP_OFF_IMM: type = "T32_CP_OFF_IMM"; break;
28096           case BFD_RELOC_ARM_THUMB_ADD:    type = "THUMB_ADD";    break;
28097           case BFD_RELOC_ARM_THUMB_SHIFT:  type = "THUMB_SHIFT";  break;
28098           case BFD_RELOC_ARM_THUMB_IMM:    type = "THUMB_IMM";    break;
28099           case BFD_RELOC_ARM_THUMB_OFFSET: type = "THUMB_OFFSET"; break;
28100           default:                         type = _("<unknown>"); break;
28101           }
28102         as_bad_where (fixp->fx_file, fixp->fx_line,
28103                       _("cannot represent %s relocation in this object file format"),
28104                       type);
28105         return NULL;
28106       }
28107     }
28108
28109 #ifdef OBJ_ELF
28110   if ((code == BFD_RELOC_32_PCREL || code == BFD_RELOC_32)
28111       && GOT_symbol
28112       && fixp->fx_addsy == GOT_symbol)
28113     {
28114       code = BFD_RELOC_ARM_GOTPC;
28115       reloc->addend = fixp->fx_offset = reloc->address;
28116     }
28117 #endif
28118
28119   reloc->howto = bfd_reloc_type_lookup (stdoutput, code);
28120
28121   if (reloc->howto == NULL)
28122     {
28123       as_bad_where (fixp->fx_file, fixp->fx_line,
28124                     _("cannot represent %s relocation in this object file format"),
28125                     bfd_get_reloc_code_name (code));
28126       return NULL;
28127     }
28128
28129   /* HACK: Since arm ELF uses Rel instead of Rela, encode the
28130      vtable entry to be used in the relocation's section offset.  */
28131   if (fixp->fx_r_type == BFD_RELOC_VTABLE_ENTRY)
28132     reloc->address = fixp->fx_offset;
28133
28134   return reloc;
28135 }
28136
28137 /* This fix_new is called by cons via TC_CONS_FIX_NEW.  */
28138
28139 void
28140 cons_fix_new_arm (fragS *       frag,
28141                   int           where,
28142                   int           size,
28143                   expressionS * exp,
28144                   bfd_reloc_code_real_type reloc)
28145 {
28146   int pcrel = 0;
28147
28148   /* Pick a reloc.
28149      FIXME: @@ Should look at CPU word size.  */
28150   switch (size)
28151     {
28152     case 1:
28153       reloc = BFD_RELOC_8;
28154       break;
28155     case 2:
28156       reloc = BFD_RELOC_16;
28157       break;
28158     case 4:
28159     default:
28160       reloc = BFD_RELOC_32;
28161       break;
28162     case 8:
28163       reloc = BFD_RELOC_64;
28164       break;
28165     }
28166
28167 #ifdef TE_PE
28168   if (exp->X_op == O_secrel)
28169   {
28170     exp->X_op = O_symbol;
28171     reloc = BFD_RELOC_32_SECREL;
28172   }
28173 #endif
28174
28175   fix_new_exp (frag, where, size, exp, pcrel, reloc);
28176 }
28177
28178 #if defined (OBJ_COFF)
28179 void
28180 arm_validate_fix (fixS * fixP)
28181 {
28182   /* If the destination of the branch is a defined symbol which does not have
28183      the THUMB_FUNC attribute, then we must be calling a function which has
28184      the (interfacearm) attribute.  We look for the Thumb entry point to that
28185      function and change the branch to refer to that function instead.  */
28186   if (fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH23
28187       && fixP->fx_addsy != NULL
28188       && S_IS_DEFINED (fixP->fx_addsy)
28189       && ! THUMB_IS_FUNC (fixP->fx_addsy))
28190     {
28191       fixP->fx_addsy = find_real_start (fixP->fx_addsy);
28192     }
28193 }
28194 #endif
28195
28196
28197 int
28198 arm_force_relocation (struct fix * fixp)
28199 {
28200 #if defined (OBJ_COFF) && defined (TE_PE)
28201   if (fixp->fx_r_type == BFD_RELOC_RVA)
28202     return 1;
28203 #endif
28204
28205   /* In case we have a call or a branch to a function in ARM ISA mode from
28206      a thumb function or vice-versa force the relocation. These relocations
28207      are cleared off for some cores that might have blx and simple transformations
28208      are possible.  */
28209
28210 #ifdef OBJ_ELF
28211   switch (fixp->fx_r_type)
28212     {
28213     case BFD_RELOC_ARM_PCREL_JUMP:
28214     case BFD_RELOC_ARM_PCREL_CALL:
28215     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BLX:
28216       if (THUMB_IS_FUNC (fixp->fx_addsy))
28217         return 1;
28218       break;
28219
28220     case BFD_RELOC_ARM_PCREL_BLX:
28221     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH25:
28222     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH20:
28223     case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH23:
28224       if (ARM_IS_FUNC (fixp->fx_addsy))
28225         return 1;
28226       break;
28227
28228     default:
28229       break;
28230     }
28231 #endif
28232
28233   /* Resolve these relocations even if the symbol is extern or weak.
28234      Technically this is probably wrong due to symbol preemption.
28235      In practice these relocations do not have enough range to be useful
28236      at dynamic link time, and some code (e.g. in the Linux kernel)
28237      expects these references to be resolved.  */
28238   if (fixp->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_IMMEDIATE
28239       || fixp->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_OFFSET_IMM
28240       || fixp->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_OFFSET_IMM8
28241       || fixp->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_ADRL_IMMEDIATE
28242       || fixp->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_CP_OFF_IMM
28243       || fixp->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_CP_OFF_IMM_S2
28244       || fixp->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_THUMB_OFFSET
28245       || fixp->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_T32_ADD_IMM
28246       || fixp->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_T32_IMMEDIATE
28247       || fixp->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_T32_IMM12
28248       || fixp->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_T32_OFFSET_IMM
28249       || fixp->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_T32_ADD_PC12
28250       || fixp->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_T32_CP_OFF_IMM
28251       || fixp->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_T32_CP_OFF_IMM_S2)
28252     return 0;
28253
28254   /* Always leave these relocations for the linker.  */
28255   if ((fixp->fx_r_type >= BFD_RELOC_ARM_ALU_PC_G0_NC
28256        && fixp->fx_r_type <= BFD_RELOC_ARM_LDC_SB_G2)
28257       || fixp->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_LDR_PC_G0)
28258     return 1;
28259
28260   /* Always generate relocations against function symbols.  */
28261   if (fixp->fx_r_type == BFD_RELOC_32
28262       && fixp->fx_addsy
28263       && (symbol_get_bfdsym (fixp->fx_addsy)->flags & BSF_FUNCTION))
28264     return 1;
28265
28266   return generic_force_reloc (fixp);
28267 }
28268
28269 #if defined (OBJ_ELF) || defined (OBJ_COFF)
28270 /* Relocations against function names must be left unadjusted,
28271    so that the linker can use this information to generate interworking
28272    stubs.  The MIPS version of this function
28273    also prevents relocations that are mips-16 specific, but I do not
28274    know why it does this.
28275
28276    FIXME:
28277    There is one other problem that ought to be addressed here, but
28278    which currently is not:  Taking the address of a label (rather
28279    than a function) and then later jumping to that address.  Such
28280    addresses also ought to have their bottom bit set (assuming that
28281    they reside in Thumb code), but at the moment they will not.  */
28282
28283 bfd_boolean
28284 arm_fix_adjustable (fixS * fixP)
28285 {
28286   if (fixP->fx_addsy == NULL)
28287     return 1;
28288
28289   /* Preserve relocations against symbols with function type.  */
28290   if (symbol_get_bfdsym (fixP->fx_addsy)->flags & BSF_FUNCTION)
28291     return FALSE;
28292
28293   if (THUMB_IS_FUNC (fixP->fx_addsy)
28294       && fixP->fx_subsy == NULL)
28295     return FALSE;
28296
28297   /* We need the symbol name for the VTABLE entries.  */
28298   if (   fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_VTABLE_INHERIT
28299       || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_VTABLE_ENTRY)
28300     return FALSE;
28301
28302   /* Don't allow symbols to be discarded on GOT related relocs.  */
28303   if (fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_PLT32
28304       || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_GOT32
28305       || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_GOTOFF
28306       || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_TLS_GD32
28307       || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_TLS_GD32_FDPIC
28308       || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_TLS_LE32
28309       || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_TLS_IE32
28310       || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_TLS_IE32_FDPIC
28311       || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_TLS_LDM32
28312       || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_TLS_LDM32_FDPIC
28313       || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_TLS_LDO32
28314       || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_TLS_GOTDESC
28315       || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_TLS_CALL
28316       || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_THM_TLS_CALL
28317       || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_TLS_DESCSEQ
28318       || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_THM_TLS_DESCSEQ
28319       || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_TARGET2)
28320     return FALSE;
28321
28322   /* Similarly for group relocations.  */
28323   if ((fixP->fx_r_type >= BFD_RELOC_ARM_ALU_PC_G0_NC
28324        && fixP->fx_r_type <= BFD_RELOC_ARM_LDC_SB_G2)
28325       || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_LDR_PC_G0)
28326     return FALSE;
28327
28328   /* MOVW/MOVT REL relocations have limited offsets, so keep the symbols.  */
28329   if (fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_MOVW
28330       || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_MOVT
28331       || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_MOVW_PCREL
28332       || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_MOVT_PCREL
28333       || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_THUMB_MOVW
28334       || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_THUMB_MOVT
28335       || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_THUMB_MOVW_PCREL
28336       || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_ARM_THUMB_MOVT_PCREL)
28337     return FALSE;
28338
28339   /* BFD_RELOC_ARM_THUMB_ALU_ABS_Gx_NC relocations have VERY limited
28340      offsets, so keep these symbols.  */
28341   if (fixP->fx_r_type >= BFD_RELOC_ARM_THUMB_ALU_ABS_G0_NC
28342       && fixP->fx_r_type <= BFD_RELOC_ARM_THUMB_ALU_ABS_G3_NC)
28343     return FALSE;
28344
28345   return TRUE;
28346 }
28347 #endif /* defined (OBJ_ELF) || defined (OBJ_COFF) */
28348
28349 #ifdef OBJ_ELF
28350 const char *
28351 elf32_arm_target_format (void)
28352 {
28353 #ifdef TE_SYMBIAN
28354   return (target_big_endian
28355           ? "elf32-bigarm-symbian"
28356           : "elf32-littlearm-symbian");
28357 #elif defined (TE_VXWORKS)
28358   return (target_big_endian
28359           ? "elf32-bigarm-vxworks"
28360           : "elf32-littlearm-vxworks");
28361 #elif defined (TE_NACL)
28362   return (target_big_endian
28363           ? "elf32-bigarm-nacl"
28364           : "elf32-littlearm-nacl");
28365 #else
28366   if (arm_fdpic)
28367     {
28368       if (target_big_endian)
28369         return "elf32-bigarm-fdpic";
28370       else
28371         return "elf32-littlearm-fdpic";
28372     }
28373   else
28374     {
28375       if (target_big_endian)
28376         return "elf32-bigarm";
28377       else
28378         return "elf32-littlearm";
28379     }
28380 #endif
28381 }
28382
28383 void
28384 armelf_frob_symbol (symbolS * symp,
28385                     int *     puntp)
28386 {
28387   elf_frob_symbol (symp, puntp);
28388 }
28389 #endif
28390
28391 /* MD interface: Finalization.  */
28392
28393 void
28394 arm_cleanup (void)
28395 {
28396   literal_pool * pool;
28397
28398   /* Ensure that all the predication blocks are properly closed.  */
28399   check_pred_blocks_finished ();
28400
28401   for (pool = list_of_pools; pool; pool = pool->next)
28402     {
28403       /* Put it at the end of the relevant section.  */
28404       subseg_set (pool->section, pool->sub_section);
28405 #ifdef OBJ_ELF
28406       arm_elf_change_section ();
28407 #endif
28408       s_ltorg (0);
28409     }
28410 }
28411
28412 #ifdef OBJ_ELF
28413 /* Remove any excess mapping symbols generated for alignment frags in
28414    SEC.  We may have created a mapping symbol before a zero byte
28415    alignment; remove it if there's a mapping symbol after the
28416    alignment.  */
28417 static void
28418 check_mapping_symbols (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, asection *sec,
28419                        void *dummy ATTRIBUTE_UNUSED)
28420 {
28421   segment_info_type *seginfo = seg_info (sec);
28422   fragS *fragp;
28423
28424   if (seginfo == NULL || seginfo->frchainP == NULL)
28425     return;
28426
28427   for (fragp = seginfo->frchainP->frch_root;
28428        fragp != NULL;
28429        fragp = fragp->fr_next)
28430     {
28431       symbolS *sym = fragp->tc_frag_data.last_map;
28432       fragS *next = fragp->fr_next;
28433
28434       /* Variable-sized frags have been converted to fixed size by
28435          this point.  But if this was variable-sized to start with,
28436          there will be a fixed-size frag after it.  So don't handle
28437          next == NULL.  */
28438       if (sym == NULL || next == NULL)
28439         continue;
28440
28441       if (S_GET_VALUE (sym) < next->fr_address)
28442         /* Not at the end of this frag.  */
28443         continue;
28444       know (S_GET_VALUE (sym) == next->fr_address);
28445
28446       do
28447         {
28448           if (next->tc_frag_data.first_map != NULL)
28449             {
28450               /* Next frag starts with a mapping symbol.  Discard this
28451                  one.  */
28452               symbol_remove (sym, &symbol_rootP, &symbol_lastP);
28453               break;
28454             }
28455
28456           if (next->fr_next == NULL)
28457             {
28458               /* This mapping symbol is at the end of the section.  Discard
28459                  it.  */
28460               know (next->fr_fix == 0 && next->fr_var == 0);
28461               symbol_remove (sym, &symbol_rootP, &symbol_lastP);
28462               break;
28463             }
28464
28465           /* As long as we have empty frags without any mapping symbols,
28466              keep looking.  */
28467           /* If the next frag is non-empty and does not start with a
28468              mapping symbol, then this mapping symbol is required.  */
28469           if (next->fr_address != next->fr_next->fr_address)
28470             break;
28471
28472           next = next->fr_next;
28473         }
28474       while (next != NULL);
28475     }
28476 }
28477 #endif
28478
28479 /* Adjust the symbol table.  This marks Thumb symbols as distinct from
28480    ARM ones.  */
28481
28482 void
28483 arm_adjust_symtab (void)
28484 {
28485 #ifdef OBJ_COFF
28486   symbolS * sym;
28487
28488   for (sym = symbol_rootP; sym != NULL; sym = symbol_next (sym))
28489     {
28490       if (ARM_IS_THUMB (sym))
28491         {
28492           if (THUMB_IS_FUNC (sym))
28493             {
28494               /* Mark the symbol as a Thumb function.  */
28495               if (   S_GET_STORAGE_CLASS (sym) == C_STAT
28496                   || S_GET_STORAGE_CLASS (sym) == C_LABEL)  /* This can happen!  */
28497                 S_SET_STORAGE_CLASS (sym, C_THUMBSTATFUNC);
28498
28499               else if (S_GET_STORAGE_CLASS (sym) == C_EXT)
28500                 S_SET_STORAGE_CLASS (sym, C_THUMBEXTFUNC);
28501               else
28502                 as_bad (_("%s: unexpected function type: %d"),
28503                         S_GET_NAME (sym), S_GET_STORAGE_CLASS (sym));
28504             }
28505           else switch (S_GET_STORAGE_CLASS (sym))
28506             {
28507             case C_EXT:
28508               S_SET_STORAGE_CLASS (sym, C_THUMBEXT);
28509               break;
28510             case C_STAT:
28511               S_SET_STORAGE_CLASS (sym, C_THUMBSTAT);
28512               break;
28513             case C_LABEL:
28514               S_SET_STORAGE_CLASS (sym, C_THUMBLABEL);
28515               break;
28516             default:
28517               /* Do nothing.  */
28518               break;
28519             }
28520         }
28521
28522       if (ARM_IS_INTERWORK (sym))
28523         coffsymbol (symbol_get_bfdsym (sym))->native->u.syment.n_flags = 0xFF;
28524     }
28525 #endif
28526 #ifdef OBJ_ELF
28527   symbolS * sym;
28528   char      bind;
28529
28530   for (sym = symbol_rootP; sym != NULL; sym = symbol_next (sym))
28531     {
28532       if (ARM_IS_THUMB (sym))
28533         {
28534           elf_symbol_type * elf_sym;
28535
28536           elf_sym = elf_symbol (symbol_get_bfdsym (sym));
28537           bind = ELF_ST_BIND (elf_sym->internal_elf_sym.st_info);
28538
28539           if (! bfd_is_arm_special_symbol_name (elf_sym->symbol.name,
28540                 BFD_ARM_SPECIAL_SYM_TYPE_ANY))
28541             {
28542               /* If it's a .thumb_func, declare it as so,
28543                  otherwise tag label as .code 16.  */
28544               if (THUMB_IS_FUNC (sym))
28545                 ARM_SET_SYM_BRANCH_TYPE (elf_sym->internal_elf_sym.st_target_internal,
28546                                          ST_BRANCH_TO_THUMB);
28547               else if (EF_ARM_EABI_VERSION (meabi_flags) < EF_ARM_EABI_VER4)
28548                 elf_sym->internal_elf_sym.st_info =
28549                   ELF_ST_INFO (bind, STT_ARM_16BIT);
28550             }
28551         }
28552     }
28553
28554   /* Remove any overlapping mapping symbols generated by alignment frags.  */
28555   bfd_map_over_sections (stdoutput, check_mapping_symbols, (char *) 0);
28556   /* Now do generic ELF adjustments.  */
28557   elf_adjust_symtab ();
28558 #endif
28559 }
28560
28561 /* MD interface: Initialization.  */
28562
28563 static void
28564 set_constant_flonums (void)
28565 {
28566   int i;
28567
28568   for (i = 0; i < NUM_FLOAT_VALS; i++)
28569     if (atof_ieee ((char *) fp_const[i], 'x', fp_values[i]) == NULL)
28570       abort ();
28571 }
28572
28573 /* Auto-select Thumb mode if it's the only available instruction set for the
28574    given architecture.  */
28575
28576 static void
28577 autoselect_thumb_from_cpu_variant (void)
28578 {
28579   if (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v1))
28580     opcode_select (16);
28581 }
28582
28583 void
28584 md_begin (void)
28585 {
28586   unsigned mach;
28587   unsigned int i;
28588
28589   if (   (arm_ops_hsh = hash_new ()) == NULL
28590       || (arm_cond_hsh = hash_new ()) == NULL
28591       || (arm_vcond_hsh = hash_new ()) == NULL
28592       || (arm_shift_hsh = hash_new ()) == NULL
28593       || (arm_psr_hsh = hash_new ()) == NULL
28594       || (arm_v7m_psr_hsh = hash_new ()) == NULL
28595       || (arm_reg_hsh = hash_new ()) == NULL
28596       || (arm_reloc_hsh = hash_new ()) == NULL
28597       || (arm_barrier_opt_hsh = hash_new ()) == NULL)
28598     as_fatal (_("virtual memory exhausted"));
28599
28600   for (i = 0; i < sizeof (insns) / sizeof (struct asm_opcode); i++)
28601     hash_insert (arm_ops_hsh, insns[i].template_name, (void *) (insns + i));
28602   for (i = 0; i < sizeof (conds) / sizeof (struct asm_cond); i++)
28603     hash_insert (arm_cond_hsh, conds[i].template_name, (void *) (conds + i));
28604   for (i = 0; i < sizeof (vconds) / sizeof (struct asm_cond); i++)
28605     hash_insert (arm_vcond_hsh, vconds[i].template_name, (void *) (vconds + i));
28606   for (i = 0; i < sizeof (shift_names) / sizeof (struct asm_shift_name); i++)
28607     hash_insert (arm_shift_hsh, shift_names[i].name, (void *) (shift_names + i));
28608   for (i = 0; i < sizeof (psrs) / sizeof (struct asm_psr); i++)
28609     hash_insert (arm_psr_hsh, psrs[i].template_name, (void *) (psrs + i));
28610   for (i = 0; i < sizeof (v7m_psrs) / sizeof (struct asm_psr); i++)
28611     hash_insert (arm_v7m_psr_hsh, v7m_psrs[i].template_name,
28612                  (void *) (v7m_psrs + i));
28613   for (i = 0; i < sizeof (reg_names) / sizeof (struct reg_entry); i++)
28614     hash_insert (arm_reg_hsh, reg_names[i].name, (void *) (reg_names + i));
28615   for (i = 0;
28616        i < sizeof (barrier_opt_names) / sizeof (struct asm_barrier_opt);
28617        i++)
28618     hash_insert (arm_barrier_opt_hsh, barrier_opt_names[i].template_name,
28619                  (void *) (barrier_opt_names + i));
28620 #ifdef OBJ_ELF
28621   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (reloc_names); i++)
28622     {
28623       struct reloc_entry * entry = reloc_names + i;
28624
28625       if (arm_is_eabi() && entry->reloc == BFD_RELOC_ARM_PLT32)
28626         /* This makes encode_branch() use the EABI versions of this relocation.  */
28627         entry->reloc = BFD_RELOC_UNUSED;
28628
28629       hash_insert (arm_reloc_hsh, entry->name, (void *) entry);
28630     }
28631 #endif
28632
28633   set_constant_flonums ();
28634
28635   /* Set the cpu variant based on the command-line options.  We prefer
28636      -mcpu= over -march= if both are set (as for GCC); and we prefer
28637      -mfpu= over any other way of setting the floating point unit.
28638      Use of legacy options with new options are faulted.  */
28639   if (legacy_cpu)
28640     {
28641       if (mcpu_cpu_opt || march_cpu_opt)
28642         as_bad (_("use of old and new-style options to set CPU type"));
28643
28644       selected_arch = *legacy_cpu;
28645     }
28646   else if (mcpu_cpu_opt)
28647     {
28648       selected_arch = *mcpu_cpu_opt;
28649       selected_ext = *mcpu_ext_opt;
28650     }
28651   else if (march_cpu_opt)
28652     {
28653       selected_arch = *march_cpu_opt;
28654       selected_ext = *march_ext_opt;
28655     }
28656   ARM_MERGE_FEATURE_SETS (selected_cpu, selected_arch, selected_ext);
28657
28658   if (legacy_fpu)
28659     {
28660       if (mfpu_opt)
28661         as_bad (_("use of old and new-style options to set FPU type"));
28662
28663       selected_fpu = *legacy_fpu;
28664     }
28665   else if (mfpu_opt)
28666     selected_fpu = *mfpu_opt;
28667   else
28668     {
28669 #if !(defined (EABI_DEFAULT) || defined (TE_LINUX) \
28670         || defined (TE_NetBSD) || defined (TE_VXWORKS))
28671       /* Some environments specify a default FPU.  If they don't, infer it
28672          from the processor.  */
28673       if (mcpu_fpu_opt)
28674         selected_fpu = *mcpu_fpu_opt;
28675       else if (march_fpu_opt)
28676         selected_fpu = *march_fpu_opt;
28677 #else
28678       selected_fpu = fpu_default;
28679 #endif
28680     }
28681
28682   if (ARM_FEATURE_ZERO (selected_fpu))
28683     {
28684       if (!no_cpu_selected ())
28685         selected_fpu = fpu_default;
28686       else
28687         selected_fpu = fpu_arch_fpa;
28688     }
28689
28690 #ifdef CPU_DEFAULT
28691   if (ARM_FEATURE_ZERO (selected_arch))
28692     {
28693       selected_arch = cpu_default;
28694       selected_cpu = selected_arch;
28695     }
28696   ARM_MERGE_FEATURE_SETS (cpu_variant, selected_cpu, selected_fpu);
28697 #else
28698   /*  Autodection of feature mode: allow all features in cpu_variant but leave
28699       selected_cpu unset.  It will be set in aeabi_set_public_attributes ()
28700       after all instruction have been processed and we can decide what CPU
28701       should be selected.  */
28702   if (ARM_FEATURE_ZERO (selected_arch))
28703     ARM_MERGE_FEATURE_SETS (cpu_variant, arm_arch_any, selected_fpu);
28704   else
28705     ARM_MERGE_FEATURE_SETS (cpu_variant, selected_cpu, selected_fpu);
28706 #endif
28707
28708   autoselect_thumb_from_cpu_variant ();
28709
28710   arm_arch_used = thumb_arch_used = arm_arch_none;
28711
28712 #if defined OBJ_COFF || defined OBJ_ELF
28713   {
28714     unsigned int flags = 0;
28715
28716 #if defined OBJ_ELF
28717     flags = meabi_flags;
28718
28719     switch (meabi_flags)
28720       {
28721       case EF_ARM_EABI_UNKNOWN:
28722 #endif
28723         /* Set the flags in the private structure.  */
28724         if (uses_apcs_26)      flags |= F_APCS26;
28725         if (support_interwork) flags |= F_INTERWORK;
28726         if (uses_apcs_float)   flags |= F_APCS_FLOAT;
28727         if (pic_code)          flags |= F_PIC;
28728         if (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, fpu_any_hard))
28729           flags |= F_SOFT_FLOAT;
28730
28731         switch (mfloat_abi_opt)
28732           {
28733           case ARM_FLOAT_ABI_SOFT:
28734           case ARM_FLOAT_ABI_SOFTFP:
28735             flags |= F_SOFT_FLOAT;
28736             break;
28737
28738           case ARM_FLOAT_ABI_HARD:
28739             if (flags & F_SOFT_FLOAT)
28740               as_bad (_("hard-float conflicts with specified fpu"));
28741             break;
28742           }
28743
28744         /* Using pure-endian doubles (even if soft-float).      */
28745         if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, fpu_endian_pure))
28746           flags |= F_VFP_FLOAT;
28747
28748 #if defined OBJ_ELF
28749         if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, fpu_arch_maverick))
28750             flags |= EF_ARM_MAVERICK_FLOAT;
28751         break;
28752
28753       case EF_ARM_EABI_VER4:
28754       case EF_ARM_EABI_VER5:
28755         /* No additional flags to set.  */
28756         break;
28757
28758       default:
28759         abort ();
28760       }
28761 #endif
28762     bfd_set_private_flags (stdoutput, flags);
28763
28764     /* We have run out flags in the COFF header to encode the
28765        status of ATPCS support, so instead we create a dummy,
28766        empty, debug section called .arm.atpcs.  */
28767     if (atpcs)
28768       {
28769         asection * sec;
28770
28771         sec = bfd_make_section (stdoutput, ".arm.atpcs");
28772
28773         if (sec != NULL)
28774           {
28775             bfd_set_section_flags
28776               (stdoutput, sec, SEC_READONLY | SEC_DEBUGGING /* | SEC_HAS_CONTENTS */);
28777             bfd_set_section_size (stdoutput, sec, 0);
28778             bfd_set_section_contents (stdoutput, sec, NULL, 0, 0);
28779           }
28780       }
28781   }
28782 #endif
28783
28784   /* Record the CPU type as well.  */
28785   if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_cext_iwmmxt2))
28786     mach = bfd_mach_arm_iWMMXt2;
28787   else if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_cext_iwmmxt))
28788     mach = bfd_mach_arm_iWMMXt;
28789   else if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_cext_xscale))
28790     mach = bfd_mach_arm_XScale;
28791   else if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_cext_maverick))
28792     mach = bfd_mach_arm_ep9312;
28793   else if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v5e))
28794     mach = bfd_mach_arm_5TE;
28795   else if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v5))
28796     {
28797       if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v4t))
28798         mach = bfd_mach_arm_5T;
28799       else
28800         mach = bfd_mach_arm_5;
28801     }
28802   else if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v4))
28803     {
28804       if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v4t))
28805         mach = bfd_mach_arm_4T;
28806       else
28807         mach = bfd_mach_arm_4;
28808     }
28809   else if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v3m))
28810     mach = bfd_mach_arm_3M;
28811   else if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v3))
28812     mach = bfd_mach_arm_3;
28813   else if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v2s))
28814     mach = bfd_mach_arm_2a;
28815   else if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (cpu_variant, arm_ext_v2))
28816     mach = bfd_mach_arm_2;
28817   else
28818     mach = bfd_mach_arm_unknown;
28819
28820   bfd_set_arch_mach (stdoutput, TARGET_ARCH, mach);
28821 }
28822
28823 /* Command line processing.  */
28824
28825 /* md_parse_option
28826       Invocation line includes a switch not recognized by the base assembler.
28827       See if it's a processor-specific option.
28828
28829       This routine is somewhat complicated by the need for backwards
28830       compatibility (since older releases of gcc can't be changed).
28831       The new options try to make the interface as compatible as
28832       possible with GCC.
28833
28834       New options (supported) are:
28835
28836               -mcpu=<cpu name>           Assemble for selected processor
28837               -march=<architecture name> Assemble for selected architecture
28838               -mfpu=<fpu architecture>   Assemble for selected FPU.
28839               -EB/-mbig-endian           Big-endian
28840               -EL/-mlittle-endian        Little-endian
28841               -k                         Generate PIC code
28842               -mthumb                    Start in Thumb mode
28843               -mthumb-interwork          Code supports ARM/Thumb interworking
28844
28845               -m[no-]warn-deprecated     Warn about deprecated features
28846               -m[no-]warn-syms           Warn when symbols match instructions
28847
28848       For now we will also provide support for:
28849
28850               -mapcs-32                  32-bit Program counter
28851               -mapcs-26                  26-bit Program counter
28852               -macps-float               Floats passed in FP registers
28853               -mapcs-reentrant           Reentrant code
28854               -matpcs
28855       (sometime these will probably be replaced with -mapcs=<list of options>
28856       and -matpcs=<list of options>)
28857
28858       The remaining options are only supported for back-wards compatibility.
28859       Cpu variants, the arm part is optional:
28860               -m[arm]1                Currently not supported.
28861               -m[arm]2, -m[arm]250    Arm 2 and Arm 250 processor
28862               -m[arm]3                Arm 3 processor
28863               -m[arm]6[xx],           Arm 6 processors
28864               -m[arm]7[xx][t][[d]m]   Arm 7 processors
28865               -m[arm]8[10]            Arm 8 processors
28866               -m[arm]9[20][tdmi]      Arm 9 processors
28867               -mstrongarm[110[0]]     StrongARM processors
28868               -mxscale                XScale processors
28869               -m[arm]v[2345[t[e]]]    Arm architectures
28870               -mall                   All (except the ARM1)
28871       FP variants:
28872               -mfpa10, -mfpa11        FPA10 and 11 co-processor instructions
28873               -mfpe-old               (No float load/store multiples)
28874               -mvfpxd                 VFP Single precision
28875               -mvfp                   All VFP
28876               -mno-fpu                Disable all floating point instructions
28877
28878       The following CPU names are recognized:
28879               arm1, arm2, arm250, arm3, arm6, arm600, arm610, arm620,
28880               arm7, arm7m, arm7d, arm7dm, arm7di, arm7dmi, arm70, arm700,
28881               arm700i, arm710 arm710t, arm720, arm720t, arm740t, arm710c,
28882               arm7100, arm7500, arm7500fe, arm7tdmi, arm8, arm810, arm9,
28883               arm920, arm920t, arm940t, arm946, arm966, arm9tdmi, arm9e,
28884               arm10t arm10e, arm1020t, arm1020e, arm10200e,
28885               strongarm, strongarm110, strongarm1100, strongarm1110, xscale.
28886
28887       */
28888
28889 const char * md_shortopts = "m:k";
28890
28891 #ifdef ARM_BI_ENDIAN
28892 #define OPTION_EB (OPTION_MD_BASE + 0)
28893 #define OPTION_EL (OPTION_MD_BASE + 1)
28894 #else
28895 #if TARGET_BYTES_BIG_ENDIAN
28896 #define OPTION_EB (OPTION_MD_BASE + 0)
28897 #else
28898 #define OPTION_EL (OPTION_MD_BASE + 1)
28899 #endif
28900 #endif
28901 #define OPTION_FIX_V4BX (OPTION_MD_BASE + 2)
28902 #define OPTION_FDPIC (OPTION_MD_BASE + 3)
28903
28904 struct option md_longopts[] =
28905 {
28906 #ifdef OPTION_EB
28907   {"EB", no_argument, NULL, OPTION_EB},
28908 #endif
28909 #ifdef OPTION_EL
28910   {"EL", no_argument, NULL, OPTION_EL},
28911 #endif
28912   {"fix-v4bx", no_argument, NULL, OPTION_FIX_V4BX},
28913 #ifdef OBJ_ELF
28914   {"fdpic", no_argument, NULL, OPTION_FDPIC},
28915 #endif
28916   {NULL, no_argument, NULL, 0}
28917 };
28918
28919 size_t md_longopts_size = sizeof (md_longopts);
28920
28921 struct arm_option_table
28922 {
28923   const char *  option;         /* Option name to match.  */
28924   const char *  help;           /* Help information.  */
28925   int *         var;            /* Variable to change.  */
28926   int           value;          /* What to change it to.  */
28927   const char *  deprecated;     /* If non-null, print this message.  */
28928 };
28929
28930 struct arm_option_table arm_opts[] =
28931 {
28932   {"k",      N_("generate PIC code"),      &pic_code,    1, NULL},
28933   {"mthumb", N_("assemble Thumb code"),    &thumb_mode,  1, NULL},
28934   {"mthumb-interwork", N_("support ARM/Thumb interworking"),
28935    &support_interwork, 1, NULL},
28936   {"mapcs-32", N_("code uses 32-bit program counter"), &uses_apcs_26, 0, NULL},
28937   {"mapcs-26", N_("code uses 26-bit program counter"), &uses_apcs_26, 1, NULL},
28938   {"mapcs-float", N_("floating point args are in fp regs"), &uses_apcs_float,
28939    1, NULL},
28940   {"mapcs-reentrant", N_("re-entrant code"), &pic_code, 1, NULL},
28941   {"matpcs", N_("code is ATPCS conformant"), &atpcs, 1, NULL},
28942   {"mbig-endian", N_("assemble for big-endian"), &target_big_endian, 1, NULL},
28943   {"mlittle-endian", N_("assemble for little-endian"), &target_big_endian, 0,
28944    NULL},
28945
28946   /* These are recognized by the assembler, but have no affect on code.  */
28947   {"mapcs-frame", N_("use frame pointer"), NULL, 0, NULL},
28948   {"mapcs-stack-check", N_("use stack size checking"), NULL, 0, NULL},
28949
28950   {"mwarn-deprecated", NULL, &warn_on_deprecated, 1, NULL},
28951   {"mno-warn-deprecated", N_("do not warn on use of deprecated feature"),
28952    &warn_on_deprecated, 0, NULL},
28953   {"mwarn-syms", N_("warn about symbols that match instruction names [default]"), (int *) (& flag_warn_syms), TRUE, NULL},
28954   {"mno-warn-syms", N_("disable warnings about symobls that match instructions"), (int *) (& flag_warn_syms), FALSE, NULL},
28955   {NULL, NULL, NULL, 0, NULL}
28956 };
28957
28958 struct arm_legacy_option_table
28959 {
28960   const char *              option;             /* Option name to match.  */
28961   const arm_feature_set **  var;                /* Variable to change.  */
28962   const arm_feature_set     value;              /* What to change it to.  */
28963   const char *              deprecated;         /* If non-null, print this message.  */
28964 };
28965
28966 const struct arm_legacy_option_table arm_legacy_opts[] =
28967 {
28968   /* DON'T add any new processors to this list -- we want the whole list
28969      to go away...  Add them to the processors table instead.  */
28970   {"marm1",      &legacy_cpu, ARM_ARCH_V1,  N_("use -mcpu=arm1")},
28971   {"m1",         &legacy_cpu, ARM_ARCH_V1,  N_("use -mcpu=arm1")},
28972   {"marm2",      &legacy_cpu, ARM_ARCH_V2,  N_("use -mcpu=arm2")},
28973   {"m2",         &legacy_cpu, ARM_ARCH_V2,  N_("use -mcpu=arm2")},
28974   {"marm250",    &legacy_cpu, ARM_ARCH_V2S, N_("use -mcpu=arm250")},
28975   {"m250",       &legacy_cpu, ARM_ARCH_V2S, N_("use -mcpu=arm250")},
28976   {"marm3",      &legacy_cpu, ARM_ARCH_V2S, N_("use -mcpu=arm3")},
28977   {"m3",         &legacy_cpu, ARM_ARCH_V2S, N_("use -mcpu=arm3")},
28978   {"marm6",      &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm6")},
28979   {"m6",         &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm6")},
28980   {"marm600",    &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm600")},
28981   {"m600",       &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm600")},
28982   {"marm610",    &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm610")},
28983   {"m610",       &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm610")},
28984   {"marm620",    &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm620")},
28985   {"m620",       &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm620")},
28986   {"marm7",      &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm7")},
28987   {"m7",         &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm7")},
28988   {"marm70",     &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm70")},
28989   {"m70",        &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm70")},
28990   {"marm700",    &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm700")},
28991   {"m700",       &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm700")},
28992   {"marm700i",   &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm700i")},
28993   {"m700i",      &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm700i")},
28994   {"marm710",    &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm710")},
28995   {"m710",       &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm710")},
28996   {"marm710c",   &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm710c")},
28997   {"m710c",      &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm710c")},
28998   {"marm720",    &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm720")},
28999   {"m720",       &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm720")},
29000   {"marm7d",     &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm7d")},
29001   {"m7d",        &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm7d")},
29002   {"marm7di",    &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm7di")},
29003   {"m7di",       &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm7di")},
29004   {"marm7m",     &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3M, N_("use -mcpu=arm7m")},
29005   {"m7m",        &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3M, N_("use -mcpu=arm7m")},
29006   {"marm7dm",    &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3M, N_("use -mcpu=arm7dm")},
29007   {"m7dm",       &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3M, N_("use -mcpu=arm7dm")},
29008   {"marm7dmi",   &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3M, N_("use -mcpu=arm7dmi")},
29009   {"m7dmi",      &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3M, N_("use -mcpu=arm7dmi")},
29010   {"marm7100",   &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm7100")},
29011   {"m7100",      &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm7100")},
29012   {"marm7500",   &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm7500")},
29013   {"m7500",      &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm7500")},
29014   {"marm7500fe", &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm7500fe")},
29015   {"m7500fe",    &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -mcpu=arm7500fe")},
29016   {"marm7t",     &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4T, N_("use -mcpu=arm7tdmi")},
29017   {"m7t",        &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4T, N_("use -mcpu=arm7tdmi")},
29018   {"marm7tdmi",  &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4T, N_("use -mcpu=arm7tdmi")},
29019   {"m7tdmi",     &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4T, N_("use -mcpu=arm7tdmi")},
29020   {"marm710t",   &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4T, N_("use -mcpu=arm710t")},
29021   {"m710t",      &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4T, N_("use -mcpu=arm710t")},
29022   {"marm720t",   &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4T, N_("use -mcpu=arm720t")},
29023   {"m720t",      &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4T, N_("use -mcpu=arm720t")},
29024   {"marm740t",   &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4T, N_("use -mcpu=arm740t")},
29025   {"m740t",      &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4T, N_("use -mcpu=arm740t")},
29026   {"marm8",      &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4,  N_("use -mcpu=arm8")},
29027   {"m8",         &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4,  N_("use -mcpu=arm8")},
29028   {"marm810",    &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4,  N_("use -mcpu=arm810")},
29029   {"m810",       &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4,  N_("use -mcpu=arm810")},
29030   {"marm9",      &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4T, N_("use -mcpu=arm9")},
29031   {"m9",         &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4T, N_("use -mcpu=arm9")},
29032   {"marm9tdmi",  &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4T, N_("use -mcpu=arm9tdmi")},
29033   {"m9tdmi",     &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4T, N_("use -mcpu=arm9tdmi")},
29034   {"marm920",    &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4T, N_("use -mcpu=arm920")},
29035   {"m920",       &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4T, N_("use -mcpu=arm920")},
29036   {"marm940",    &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4T, N_("use -mcpu=arm940")},
29037   {"m940",       &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4T, N_("use -mcpu=arm940")},
29038   {"mstrongarm", &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4,  N_("use -mcpu=strongarm")},
29039   {"mstrongarm110", &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4,
29040    N_("use -mcpu=strongarm110")},
29041   {"mstrongarm1100", &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4,
29042    N_("use -mcpu=strongarm1100")},
29043   {"mstrongarm1110", &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4,
29044    N_("use -mcpu=strongarm1110")},
29045   {"mxscale",    &legacy_cpu, ARM_ARCH_XSCALE, N_("use -mcpu=xscale")},
29046   {"miwmmxt",    &legacy_cpu, ARM_ARCH_IWMMXT, N_("use -mcpu=iwmmxt")},
29047   {"mall",       &legacy_cpu, ARM_ANY,         N_("use -mcpu=all")},
29048
29049   /* Architecture variants -- don't add any more to this list either.  */
29050   {"mv2",        &legacy_cpu, ARM_ARCH_V2,  N_("use -march=armv2")},
29051   {"marmv2",     &legacy_cpu, ARM_ARCH_V2,  N_("use -march=armv2")},
29052   {"mv2a",       &legacy_cpu, ARM_ARCH_V2S, N_("use -march=armv2a")},
29053   {"marmv2a",    &legacy_cpu, ARM_ARCH_V2S, N_("use -march=armv2a")},
29054   {"mv3",        &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -march=armv3")},
29055   {"marmv3",     &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3,  N_("use -march=armv3")},
29056   {"mv3m",       &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3M, N_("use -march=armv3m")},
29057   {"marmv3m",    &legacy_cpu, ARM_ARCH_V3M, N_("use -march=armv3m")},
29058   {"mv4",        &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4,  N_("use -march=armv4")},
29059   {"marmv4",     &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4,  N_("use -march=armv4")},
29060   {"mv4t",       &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4T, N_("use -march=armv4t")},
29061   {"marmv4t",    &legacy_cpu, ARM_ARCH_V4T, N_("use -march=armv4t")},
29062   {"mv5",        &legacy_cpu, ARM_ARCH_V5,  N_("use -march=armv5")},
29063   {"marmv5",     &legacy_cpu, ARM_ARCH_V5,  N_("use -march=armv5")},
29064   {"mv5t",       &legacy_cpu, ARM_ARCH_V5T, N_("use -march=armv5t")},
29065   {"marmv5t",    &legacy_cpu, ARM_ARCH_V5T, N_("use -march=armv5t")},
29066   {"mv5e",       &legacy_cpu, ARM_ARCH_V5TE, N_("use -march=armv5te")},
29067   {"marmv5e",    &legacy_cpu, ARM_ARCH_V5TE, N_("use -march=armv5te")},
29068
29069   /* Floating point variants -- don't add any more to this list either.  */
29070   {"mfpe-old",   &legacy_fpu, FPU_ARCH_FPE, N_("use -mfpu=fpe")},
29071   {"mfpa10",     &legacy_fpu, FPU_ARCH_FPA, N_("use -mfpu=fpa10")},
29072   {"mfpa11",     &legacy_fpu, FPU_ARCH_FPA, N_("use -mfpu=fpa11")},
29073   {"mno-fpu",    &legacy_fpu, ARM_ARCH_NONE,
29074    N_("use either -mfpu=softfpa or -mfpu=softvfp")},
29075
29076   {NULL, NULL, ARM_ARCH_NONE, NULL}
29077 };
29078
29079 struct arm_cpu_option_table
29080 {
29081   const char *           name;
29082   size_t                 name_len;
29083   const arm_feature_set  value;
29084   const arm_feature_set  ext;
29085   /* For some CPUs we assume an FPU unless the user explicitly sets
29086      -mfpu=...  */
29087   const arm_feature_set  default_fpu;
29088   /* The canonical name of the CPU, or NULL to use NAME converted to upper
29089      case.  */
29090   const char *           canonical_name;
29091 };
29092
29093 /* This list should, at a minimum, contain all the cpu names
29094    recognized by GCC.  */
29095 #define ARM_CPU_OPT(N, CN, V, E, DF) { N, sizeof (N) - 1, V, E, DF, CN }
29096
29097 static const struct arm_cpu_option_table arm_cpus[] =
29098 {
29099   ARM_CPU_OPT ("all",             NULL,                ARM_ANY,
29100                ARM_ARCH_NONE,
29101                FPU_ARCH_FPA),
29102   ARM_CPU_OPT ("arm1",            NULL,                ARM_ARCH_V1,
29103                ARM_ARCH_NONE,
29104                FPU_ARCH_FPA),
29105   ARM_CPU_OPT ("arm2",            NULL,                ARM_ARCH_V2,
29106                ARM_ARCH_NONE,
29107                FPU_ARCH_FPA),
29108   ARM_CPU_OPT ("arm250",          NULL,                ARM_ARCH_V2S,
29109                ARM_ARCH_NONE,
29110                FPU_ARCH_FPA),
29111   ARM_CPU_OPT ("arm3",            NULL,                ARM_ARCH_V2S,
29112                ARM_ARCH_NONE,
29113                FPU_ARCH_FPA),
29114   ARM_CPU_OPT ("arm6",            NULL,                ARM_ARCH_V3,
29115                ARM_ARCH_NONE,
29116                FPU_ARCH_FPA),
29117   ARM_CPU_OPT ("arm60",           NULL,                ARM_ARCH_V3,
29118                ARM_ARCH_NONE,
29119                FPU_ARCH_FPA),
29120   ARM_CPU_OPT ("arm600",          NULL,                ARM_ARCH_V3,
29121                ARM_ARCH_NONE,
29122                FPU_ARCH_FPA),
29123   ARM_CPU_OPT ("arm610",          NULL,                ARM_ARCH_V3,
29124                ARM_ARCH_NONE,
29125                FPU_ARCH_FPA),
29126   ARM_CPU_OPT ("arm620",          NULL,                ARM_ARCH_V3,
29127                ARM_ARCH_NONE,
29128                FPU_ARCH_FPA),
29129   ARM_CPU_OPT ("arm7",            NULL,                ARM_ARCH_V3,
29130                ARM_ARCH_NONE,
29131                FPU_ARCH_FPA),
29132   ARM_CPU_OPT ("arm7m",           NULL,                ARM_ARCH_V3M,
29133                ARM_ARCH_NONE,
29134                FPU_ARCH_FPA),
29135   ARM_CPU_OPT ("arm7d",           NULL,                ARM_ARCH_V3,
29136                ARM_ARCH_NONE,
29137                FPU_ARCH_FPA),
29138   ARM_CPU_OPT ("arm7dm",          NULL,                ARM_ARCH_V3M,
29139                ARM_ARCH_NONE,
29140                FPU_ARCH_FPA),
29141   ARM_CPU_OPT ("arm7di",          NULL,                ARM_ARCH_V3,
29142                ARM_ARCH_NONE,
29143                FPU_ARCH_FPA),
29144   ARM_CPU_OPT ("arm7dmi",         NULL,                ARM_ARCH_V3M,
29145                ARM_ARCH_NONE,
29146                FPU_ARCH_FPA),
29147   ARM_CPU_OPT ("arm70",           NULL,                ARM_ARCH_V3,
29148                ARM_ARCH_NONE,
29149                FPU_ARCH_FPA),
29150   ARM_CPU_OPT ("arm700",          NULL,                ARM_ARCH_V3,
29151                ARM_ARCH_NONE,
29152                FPU_ARCH_FPA),
29153   ARM_CPU_OPT ("arm700i",         NULL,                ARM_ARCH_V3,
29154                ARM_ARCH_NONE,
29155                FPU_ARCH_FPA),
29156   ARM_CPU_OPT ("arm710",          NULL,                ARM_ARCH_V3,
29157                ARM_ARCH_NONE,
29158                FPU_ARCH_FPA),
29159   ARM_CPU_OPT ("arm710t",         NULL,                ARM_ARCH_V4T,
29160                ARM_ARCH_NONE,
29161                FPU_ARCH_FPA),
29162   ARM_CPU_OPT ("arm720",          NULL,                ARM_ARCH_V3,
29163                ARM_ARCH_NONE,
29164                FPU_ARCH_FPA),
29165   ARM_CPU_OPT ("arm720t",         NULL,                ARM_ARCH_V4T,
29166                ARM_ARCH_NONE,
29167                FPU_ARCH_FPA),
29168   ARM_CPU_OPT ("arm740t",         NULL,                ARM_ARCH_V4T,
29169                ARM_ARCH_NONE,
29170                FPU_ARCH_FPA),
29171   ARM_CPU_OPT ("arm710c",         NULL,                ARM_ARCH_V3,
29172                ARM_ARCH_NONE,
29173                FPU_ARCH_FPA),
29174   ARM_CPU_OPT ("arm7100",         NULL,                ARM_ARCH_V3,
29175                ARM_ARCH_NONE,
29176                FPU_ARCH_FPA),
29177   ARM_CPU_OPT ("arm7500",         NULL,                ARM_ARCH_V3,
29178                ARM_ARCH_NONE,
29179                FPU_ARCH_FPA),
29180   ARM_CPU_OPT ("arm7500fe",       NULL,                ARM_ARCH_V3,
29181                ARM_ARCH_NONE,
29182                FPU_ARCH_FPA),
29183   ARM_CPU_OPT ("arm7t",           NULL,                ARM_ARCH_V4T,
29184                ARM_ARCH_NONE,
29185                FPU_ARCH_FPA),
29186   ARM_CPU_OPT ("arm7tdmi",        NULL,                ARM_ARCH_V4T,
29187                ARM_ARCH_NONE,
29188                FPU_ARCH_FPA),
29189   ARM_CPU_OPT ("arm7tdmi-s",      NULL,                ARM_ARCH_V4T,
29190                ARM_ARCH_NONE,
29191                FPU_ARCH_FPA),
29192   ARM_CPU_OPT ("arm8",            NULL,                ARM_ARCH_V4,
29193                ARM_ARCH_NONE,
29194                FPU_ARCH_FPA),
29195   ARM_CPU_OPT ("arm810",          NULL,                ARM_ARCH_V4,
29196                ARM_ARCH_NONE,
29197                FPU_ARCH_FPA),
29198   ARM_CPU_OPT ("strongarm",       NULL,                ARM_ARCH_V4,
29199                ARM_ARCH_NONE,
29200                FPU_ARCH_FPA),
29201   ARM_CPU_OPT ("strongarm1",      NULL,                ARM_ARCH_V4,
29202                ARM_ARCH_NONE,
29203                FPU_ARCH_FPA),
29204   ARM_CPU_OPT ("strongarm110",    NULL,                ARM_ARCH_V4,
29205                ARM_ARCH_NONE,
29206                FPU_ARCH_FPA),
29207   ARM_CPU_OPT ("strongarm1100",   NULL,                ARM_ARCH_V4,
29208                ARM_ARCH_NONE,
29209                FPU_ARCH_FPA),
29210   ARM_CPU_OPT ("strongarm1110",   NULL,                ARM_ARCH_V4,
29211                ARM_ARCH_NONE,
29212                FPU_ARCH_FPA),
29213   ARM_CPU_OPT ("arm9",            NULL,                ARM_ARCH_V4T,
29214                ARM_ARCH_NONE,
29215                FPU_ARCH_FPA),
29216   ARM_CPU_OPT ("arm920",          "ARM920T",           ARM_ARCH_V4T,
29217                ARM_ARCH_NONE,
29218                FPU_ARCH_FPA),
29219   ARM_CPU_OPT ("arm920t",         NULL,                ARM_ARCH_V4T,
29220                ARM_ARCH_NONE,
29221                FPU_ARCH_FPA),
29222   ARM_CPU_OPT ("arm922t",         NULL,                ARM_ARCH_V4T,
29223                ARM_ARCH_NONE,
29224                FPU_ARCH_FPA),
29225   ARM_CPU_OPT ("arm940t",         NULL,                ARM_ARCH_V4T,
29226                ARM_ARCH_NONE,
29227                FPU_ARCH_FPA),
29228   ARM_CPU_OPT ("arm9tdmi",        NULL,                ARM_ARCH_V4T,
29229                ARM_ARCH_NONE,
29230                FPU_ARCH_FPA),
29231   ARM_CPU_OPT ("fa526",           NULL,                ARM_ARCH_V4,
29232                ARM_ARCH_NONE,
29233                FPU_ARCH_FPA),
29234   ARM_CPU_OPT ("fa626",           NULL,                ARM_ARCH_V4,
29235                ARM_ARCH_NONE,
29236                FPU_ARCH_FPA),
29237
29238   /* For V5 or later processors we default to using VFP; but the user
29239      should really set the FPU type explicitly.  */
29240   ARM_CPU_OPT ("arm9e-r0",        NULL,                ARM_ARCH_V5TExP,
29241                ARM_ARCH_NONE,
29242                FPU_ARCH_VFP_V2),
29243   ARM_CPU_OPT ("arm9e",           NULL,                ARM_ARCH_V5TE,
29244                ARM_ARCH_NONE,
29245                FPU_ARCH_VFP_V2),
29246   ARM_CPU_OPT ("arm926ej",        "ARM926EJ-S",        ARM_ARCH_V5TEJ,
29247                ARM_ARCH_NONE,
29248                FPU_ARCH_VFP_V2),
29249   ARM_CPU_OPT ("arm926ejs",       "ARM926EJ-S",        ARM_ARCH_V5TEJ,
29250                ARM_ARCH_NONE,
29251                FPU_ARCH_VFP_V2),
29252   ARM_CPU_OPT ("arm926ej-s",      NULL,                ARM_ARCH_V5TEJ,
29253                ARM_ARCH_NONE,
29254                FPU_ARCH_VFP_V2),
29255   ARM_CPU_OPT ("arm946e-r0",      NULL,                ARM_ARCH_V5TExP,
29256                ARM_ARCH_NONE,
29257                FPU_ARCH_VFP_V2),
29258   ARM_CPU_OPT ("arm946e",         "ARM946E-S",         ARM_ARCH_V5TE,
29259                ARM_ARCH_NONE,
29260                FPU_ARCH_VFP_V2),
29261   ARM_CPU_OPT ("arm946e-s",       NULL,                ARM_ARCH_V5TE,
29262                ARM_ARCH_NONE,
29263                FPU_ARCH_VFP_V2),
29264   ARM_CPU_OPT ("arm966e-r0",      NULL,                ARM_ARCH_V5TExP,
29265                ARM_ARCH_NONE,
29266                FPU_ARCH_VFP_V2),
29267   ARM_CPU_OPT ("arm966e",         "ARM966E-S",         ARM_ARCH_V5TE,
29268                ARM_ARCH_NONE,
29269                FPU_ARCH_VFP_V2),
29270   ARM_CPU_OPT ("arm966e-s",       NULL,                ARM_ARCH_V5TE,
29271                ARM_ARCH_NONE,
29272                FPU_ARCH_VFP_V2),
29273   ARM_CPU_OPT ("arm968e-s",       NULL,                ARM_ARCH_V5TE,
29274                ARM_ARCH_NONE,
29275                FPU_ARCH_VFP_V2),
29276   ARM_CPU_OPT ("arm10t",          NULL,                ARM_ARCH_V5T,
29277                ARM_ARCH_NONE,
29278                FPU_ARCH_VFP_V1),
29279   ARM_CPU_OPT ("arm10tdmi",       NULL,                ARM_ARCH_V5T,
29280                ARM_ARCH_NONE,
29281                FPU_ARCH_VFP_V1),
29282   ARM_CPU_OPT ("arm10e",          NULL,                ARM_ARCH_V5TE,
29283                ARM_ARCH_NONE,
29284                FPU_ARCH_VFP_V2),
29285   ARM_CPU_OPT ("arm1020",         "ARM1020E",          ARM_ARCH_V5TE,
29286                ARM_ARCH_NONE,
29287                FPU_ARCH_VFP_V2),
29288   ARM_CPU_OPT ("arm1020t",        NULL,                ARM_ARCH_V5T,
29289                ARM_ARCH_NONE,
29290                FPU_ARCH_VFP_V1),
29291   ARM_CPU_OPT ("arm1020e",        NULL,                ARM_ARCH_V5TE,
29292                ARM_ARCH_NONE,
29293                FPU_ARCH_VFP_V2),
29294   ARM_CPU_OPT ("arm1022e",        NULL,                ARM_ARCH_V5TE,
29295                ARM_ARCH_NONE,
29296                FPU_ARCH_VFP_V2),
29297   ARM_CPU_OPT ("arm1026ejs",      "ARM1026EJ-S",       ARM_ARCH_V5TEJ,
29298                ARM_ARCH_NONE,
29299                FPU_ARCH_VFP_V2),
29300   ARM_CPU_OPT ("arm1026ej-s",     NULL,                ARM_ARCH_V5TEJ,
29301                ARM_ARCH_NONE,
29302                FPU_ARCH_VFP_V2),
29303   ARM_CPU_OPT ("fa606te",         NULL,                ARM_ARCH_V5TE,
29304                ARM_ARCH_NONE,
29305                FPU_ARCH_VFP_V2),
29306   ARM_CPU_OPT ("fa616te",         NULL,                ARM_ARCH_V5TE,
29307                ARM_ARCH_NONE,
29308                FPU_ARCH_VFP_V2),
29309   ARM_CPU_OPT ("fa626te",         NULL,                ARM_ARCH_V5TE,
29310                ARM_ARCH_NONE,
29311                FPU_ARCH_VFP_V2),
29312   ARM_CPU_OPT ("fmp626",          NULL,                ARM_ARCH_V5TE,
29313                ARM_ARCH_NONE,
29314                FPU_ARCH_VFP_V2),
29315   ARM_CPU_OPT ("fa726te",         NULL,                ARM_ARCH_V5TE,
29316                ARM_ARCH_NONE,
29317                FPU_ARCH_VFP_V2),
29318   ARM_CPU_OPT ("arm1136js",       "ARM1136J-S",        ARM_ARCH_V6,
29319                ARM_ARCH_NONE,
29320                FPU_NONE),
29321   ARM_CPU_OPT ("arm1136j-s",      NULL,                ARM_ARCH_V6,
29322                ARM_ARCH_NONE,
29323                FPU_NONE),
29324   ARM_CPU_OPT ("arm1136jfs",      "ARM1136JF-S",       ARM_ARCH_V6,
29325                ARM_ARCH_NONE,
29326                FPU_ARCH_VFP_V2),
29327   ARM_CPU_OPT ("arm1136jf-s",     NULL,                ARM_ARCH_V6,
29328                ARM_ARCH_NONE,
29329                FPU_ARCH_VFP_V2),
29330   ARM_CPU_OPT ("mpcore",          "MPCore",            ARM_ARCH_V6K,
29331                ARM_ARCH_NONE,
29332                FPU_ARCH_VFP_V2),
29333   ARM_CPU_OPT ("mpcorenovfp",     "MPCore",            ARM_ARCH_V6K,
29334                ARM_ARCH_NONE,
29335                FPU_NONE),
29336   ARM_CPU_OPT ("arm1156t2-s",     NULL,                ARM_ARCH_V6T2,
29337                ARM_ARCH_NONE,
29338                FPU_NONE),
29339   ARM_CPU_OPT ("arm1156t2f-s",    NULL,                ARM_ARCH_V6T2,
29340                ARM_ARCH_NONE,
29341                FPU_ARCH_VFP_V2),
29342   ARM_CPU_OPT ("arm1176jz-s",     NULL,                ARM_ARCH_V6KZ,
29343                ARM_ARCH_NONE,
29344                FPU_NONE),
29345   ARM_CPU_OPT ("arm1176jzf-s",    NULL,                ARM_ARCH_V6KZ,
29346                ARM_ARCH_NONE,
29347                FPU_ARCH_VFP_V2),
29348   ARM_CPU_OPT ("cortex-a5",       "Cortex-A5",         ARM_ARCH_V7A,
29349                ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_MP | ARM_EXT_SEC),
29350                FPU_NONE),
29351   ARM_CPU_OPT ("cortex-a7",       "Cortex-A7",         ARM_ARCH_V7VE,
29352                ARM_ARCH_NONE,
29353                FPU_ARCH_NEON_VFP_V4),
29354   ARM_CPU_OPT ("cortex-a8",       "Cortex-A8",         ARM_ARCH_V7A,
29355                ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_SEC),
29356                ARM_FEATURE_COPROC (FPU_VFP_V3 | FPU_NEON_EXT_V1)),
29357   ARM_CPU_OPT ("cortex-a9",       "Cortex-A9",         ARM_ARCH_V7A,
29358                ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_MP | ARM_EXT_SEC),
29359                ARM_FEATURE_COPROC (FPU_VFP_V3 | FPU_NEON_EXT_V1)),
29360   ARM_CPU_OPT ("cortex-a12",      "Cortex-A12",        ARM_ARCH_V7VE,
29361                ARM_ARCH_NONE,
29362                FPU_ARCH_NEON_VFP_V4),
29363   ARM_CPU_OPT ("cortex-a15",      "Cortex-A15",        ARM_ARCH_V7VE,
29364                ARM_ARCH_NONE,
29365                FPU_ARCH_NEON_VFP_V4),
29366   ARM_CPU_OPT ("cortex-a17",      "Cortex-A17",        ARM_ARCH_V7VE,
29367                ARM_ARCH_NONE,
29368                FPU_ARCH_NEON_VFP_V4),
29369   ARM_CPU_OPT ("cortex-a32",      "Cortex-A32",        ARM_ARCH_V8A,
29370                ARM_FEATURE_COPROC (CRC_EXT_ARMV8),
29371                FPU_ARCH_CRYPTO_NEON_VFP_ARMV8),
29372   ARM_CPU_OPT ("cortex-a35",      "Cortex-A35",        ARM_ARCH_V8A,
29373                ARM_FEATURE_COPROC (CRC_EXT_ARMV8),
29374                FPU_ARCH_CRYPTO_NEON_VFP_ARMV8),
29375   ARM_CPU_OPT ("cortex-a53",      "Cortex-A53",        ARM_ARCH_V8A,
29376                ARM_FEATURE_COPROC (CRC_EXT_ARMV8),
29377                FPU_ARCH_CRYPTO_NEON_VFP_ARMV8),
29378   ARM_CPU_OPT ("cortex-a55",    "Cortex-A55",          ARM_ARCH_V8_2A,
29379                ARM_FEATURE_CORE_HIGH (ARM_EXT2_FP16_INST),
29380                FPU_ARCH_CRYPTO_NEON_VFP_ARMV8_DOTPROD),
29381   ARM_CPU_OPT ("cortex-a57",      "Cortex-A57",        ARM_ARCH_V8A,
29382                ARM_FEATURE_COPROC (CRC_EXT_ARMV8),
29383                FPU_ARCH_CRYPTO_NEON_VFP_ARMV8),
29384   ARM_CPU_OPT ("cortex-a72",      "Cortex-A72",        ARM_ARCH_V8A,
29385               ARM_FEATURE_COPROC (CRC_EXT_ARMV8),
29386               FPU_ARCH_CRYPTO_NEON_VFP_ARMV8),
29387   ARM_CPU_OPT ("cortex-a73",      "Cortex-A73",        ARM_ARCH_V8A,
29388               ARM_FEATURE_COPROC (CRC_EXT_ARMV8),
29389               FPU_ARCH_CRYPTO_NEON_VFP_ARMV8),
29390   ARM_CPU_OPT ("cortex-a75",    "Cortex-A75",          ARM_ARCH_V8_2A,
29391                ARM_FEATURE_CORE_HIGH (ARM_EXT2_FP16_INST),
29392                FPU_ARCH_CRYPTO_NEON_VFP_ARMV8_DOTPROD),
29393   ARM_CPU_OPT ("cortex-a76",    "Cortex-A76",          ARM_ARCH_V8_2A,
29394                ARM_FEATURE_CORE_HIGH (ARM_EXT2_FP16_INST),
29395                FPU_ARCH_CRYPTO_NEON_VFP_ARMV8_DOTPROD),
29396   ARM_CPU_OPT ("ares",    "Ares",              ARM_ARCH_V8_2A,
29397                ARM_FEATURE_CORE_HIGH (ARM_EXT2_FP16_INST),
29398                FPU_ARCH_CRYPTO_NEON_VFP_ARMV8_DOTPROD),
29399   ARM_CPU_OPT ("cortex-r4",       "Cortex-R4",         ARM_ARCH_V7R,
29400                ARM_ARCH_NONE,
29401                FPU_NONE),
29402   ARM_CPU_OPT ("cortex-r4f",      "Cortex-R4F",        ARM_ARCH_V7R,
29403                ARM_ARCH_NONE,
29404                FPU_ARCH_VFP_V3D16),
29405   ARM_CPU_OPT ("cortex-r5",       "Cortex-R5",         ARM_ARCH_V7R,
29406                ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_ADIV),
29407                FPU_NONE),
29408   ARM_CPU_OPT ("cortex-r7",       "Cortex-R7",         ARM_ARCH_V7R,
29409                ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_ADIV),
29410                FPU_ARCH_VFP_V3D16),
29411   ARM_CPU_OPT ("cortex-r8",       "Cortex-R8",         ARM_ARCH_V7R,
29412                ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_ADIV),
29413                FPU_ARCH_VFP_V3D16),
29414   ARM_CPU_OPT ("cortex-r52",      "Cortex-R52",        ARM_ARCH_V8R,
29415               ARM_FEATURE_COPROC (CRC_EXT_ARMV8),
29416               FPU_ARCH_NEON_VFP_ARMV8),
29417   ARM_CPU_OPT ("cortex-m33",      "Cortex-M33",        ARM_ARCH_V8M_MAIN,
29418                ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_V5ExP | ARM_EXT_V6_DSP),
29419                FPU_NONE),
29420   ARM_CPU_OPT ("cortex-m23",      "Cortex-M23",        ARM_ARCH_V8M_BASE,
29421                ARM_ARCH_NONE,
29422                FPU_NONE),
29423   ARM_CPU_OPT ("cortex-m7",       "Cortex-M7",         ARM_ARCH_V7EM,
29424                ARM_ARCH_NONE,
29425                FPU_NONE),
29426   ARM_CPU_OPT ("cortex-m4",       "Cortex-M4",         ARM_ARCH_V7EM,
29427                ARM_ARCH_NONE,
29428                FPU_NONE),
29429   ARM_CPU_OPT ("cortex-m3",       "Cortex-M3",         ARM_ARCH_V7M,
29430                ARM_ARCH_NONE,
29431                FPU_NONE),
29432   ARM_CPU_OPT ("cortex-m1",       "Cortex-M1",         ARM_ARCH_V6SM,
29433                ARM_ARCH_NONE,
29434                FPU_NONE),
29435   ARM_CPU_OPT ("cortex-m0",       "Cortex-M0",         ARM_ARCH_V6SM,
29436                ARM_ARCH_NONE,
29437                FPU_NONE),
29438   ARM_CPU_OPT ("cortex-m0plus",   "Cortex-M0+",        ARM_ARCH_V6SM,
29439                ARM_ARCH_NONE,
29440                FPU_NONE),
29441   ARM_CPU_OPT ("exynos-m1",       "Samsung Exynos M1", ARM_ARCH_V8A,
29442                ARM_FEATURE_COPROC (CRC_EXT_ARMV8),
29443                FPU_ARCH_CRYPTO_NEON_VFP_ARMV8),
29444   ARM_CPU_OPT ("neoverse-n1",    "Neoverse N1",        ARM_ARCH_V8_2A,
29445                ARM_FEATURE_CORE_HIGH (ARM_EXT2_FP16_INST),
29446                FPU_ARCH_CRYPTO_NEON_VFP_ARMV8_DOTPROD),
29447   /* ??? XSCALE is really an architecture.  */
29448   ARM_CPU_OPT ("xscale",          NULL,                ARM_ARCH_XSCALE,
29449                ARM_ARCH_NONE,
29450                FPU_ARCH_VFP_V2),
29451
29452   /* ??? iwmmxt is not a processor.  */
29453   ARM_CPU_OPT ("iwmmxt",          NULL,                ARM_ARCH_IWMMXT,
29454                ARM_ARCH_NONE,
29455                FPU_ARCH_VFP_V2),
29456   ARM_CPU_OPT ("iwmmxt2",         NULL,                ARM_ARCH_IWMMXT2,
29457                ARM_ARCH_NONE,
29458                FPU_ARCH_VFP_V2),
29459   ARM_CPU_OPT ("i80200",          NULL,                ARM_ARCH_XSCALE,
29460                ARM_ARCH_NONE,
29461                FPU_ARCH_VFP_V2),
29462
29463   /* Maverick.  */
29464   ARM_CPU_OPT ("ep9312",          "ARM920T",
29465                ARM_FEATURE_LOW (ARM_AEXT_V4T, ARM_CEXT_MAVERICK),
29466                ARM_ARCH_NONE, FPU_ARCH_MAVERICK),
29467
29468   /* Marvell processors.  */
29469   ARM_CPU_OPT ("marvell-pj4",     NULL,                ARM_ARCH_V7A,
29470                ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_MP | ARM_EXT_SEC),
29471                FPU_ARCH_VFP_V3D16),
29472   ARM_CPU_OPT ("marvell-whitney", NULL,                ARM_ARCH_V7A,
29473                ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_MP | ARM_EXT_SEC),
29474                FPU_ARCH_NEON_VFP_V4),
29475
29476   /* APM X-Gene family.  */
29477   ARM_CPU_OPT ("xgene1",          "APM X-Gene 1",      ARM_ARCH_V8A,
29478                ARM_ARCH_NONE,
29479                FPU_ARCH_CRYPTO_NEON_VFP_ARMV8),
29480   ARM_CPU_OPT ("xgene2",          "APM X-Gene 2",      ARM_ARCH_V8A,
29481                ARM_FEATURE_COPROC (CRC_EXT_ARMV8),
29482                FPU_ARCH_CRYPTO_NEON_VFP_ARMV8),
29483
29484   { NULL, 0, ARM_ARCH_NONE, ARM_ARCH_NONE, ARM_ARCH_NONE, NULL }
29485 };
29486 #undef ARM_CPU_OPT
29487
29488 struct arm_ext_table
29489 {
29490   const char *            name;
29491   size_t                  name_len;
29492   const arm_feature_set   merge;
29493   const arm_feature_set   clear;
29494 };
29495
29496 struct arm_arch_option_table
29497 {
29498   const char *                  name;
29499   size_t                        name_len;
29500   const arm_feature_set         value;
29501   const arm_feature_set         default_fpu;
29502   const struct arm_ext_table *  ext_table;
29503 };
29504
29505 /* Used to add support for +E and +noE extension.  */
29506 #define ARM_EXT(E, M, C) { E, sizeof (E) - 1, M, C }
29507 /* Used to add support for a +E extension.  */
29508 #define ARM_ADD(E, M) { E, sizeof(E) - 1, M, ARM_ARCH_NONE }
29509 /* Used to add support for a +noE extension.  */
29510 #define ARM_REMOVE(E, C) { E, sizeof(E) -1, ARM_ARCH_NONE, C }
29511
29512 #define ALL_FP ARM_FEATURE (0, ARM_EXT2_FP16_INST | ARM_EXT2_FP16_FML, \
29513                             ~0 & ~FPU_ENDIAN_PURE)
29514
29515 static const struct arm_ext_table armv5te_ext_table[] =
29516 {
29517   ARM_EXT ("fp", FPU_ARCH_VFP_V2, ALL_FP),
29518   { NULL, 0, ARM_ARCH_NONE, ARM_ARCH_NONE }
29519 };
29520
29521 static const struct arm_ext_table armv7_ext_table[] =
29522 {
29523   ARM_EXT ("fp", FPU_ARCH_VFP_V3D16, ALL_FP),
29524   { NULL, 0, ARM_ARCH_NONE, ARM_ARCH_NONE }
29525 };
29526
29527 static const struct arm_ext_table armv7ve_ext_table[] =
29528 {
29529   ARM_EXT ("fp", FPU_ARCH_VFP_V4D16, ALL_FP),
29530   ARM_ADD ("vfpv3-d16", FPU_ARCH_VFP_V3D16),
29531   ARM_ADD ("vfpv3", FPU_ARCH_VFP_V3),
29532   ARM_ADD ("vfpv3-d16-fp16", FPU_ARCH_VFP_V3D16_FP16),
29533   ARM_ADD ("vfpv3-fp16", FPU_ARCH_VFP_V3_FP16),
29534   ARM_ADD ("vfpv4-d16", FPU_ARCH_VFP_V4D16),  /* Alias for +fp.  */
29535   ARM_ADD ("vfpv4", FPU_ARCH_VFP_V4),
29536
29537   ARM_EXT ("simd", FPU_ARCH_NEON_VFP_V4,
29538            ARM_FEATURE_COPROC (FPU_NEON_EXT_V1 | FPU_NEON_EXT_FMA)),
29539
29540   /* Aliases for +simd.  */
29541   ARM_ADD ("neon-vfpv4", FPU_ARCH_NEON_VFP_V4),
29542
29543   ARM_ADD ("neon", FPU_ARCH_VFP_V3_PLUS_NEON_V1),
29544   ARM_ADD ("neon-vfpv3", FPU_ARCH_VFP_V3_PLUS_NEON_V1),
29545   ARM_ADD ("neon-fp16", FPU_ARCH_NEON_FP16),
29546
29547   { NULL, 0, ARM_ARCH_NONE, ARM_ARCH_NONE }
29548 };
29549
29550 static const struct arm_ext_table armv7a_ext_table[] =
29551 {
29552   ARM_EXT ("fp", FPU_ARCH_VFP_V3D16, ALL_FP),
29553   ARM_ADD ("vfpv3-d16", FPU_ARCH_VFP_V3D16), /* Alias for +fp.  */
29554   ARM_ADD ("vfpv3", FPU_ARCH_VFP_V3),
29555   ARM_ADD ("vfpv3-d16-fp16", FPU_ARCH_VFP_V3D16_FP16),
29556   ARM_ADD ("vfpv3-fp16", FPU_ARCH_VFP_V3_FP16),
29557   ARM_ADD ("vfpv4-d16", FPU_ARCH_VFP_V4D16),
29558   ARM_ADD ("vfpv4", FPU_ARCH_VFP_V4),
29559
29560   ARM_EXT ("simd", FPU_ARCH_VFP_V3_PLUS_NEON_V1,
29561            ARM_FEATURE_COPROC (FPU_NEON_EXT_V1 | FPU_NEON_EXT_FMA)),
29562
29563   /* Aliases for +simd.  */
29564   ARM_ADD ("neon", FPU_ARCH_VFP_V3_PLUS_NEON_V1),
29565   ARM_ADD ("neon-vfpv3", FPU_ARCH_VFP_V3_PLUS_NEON_V1),
29566
29567   ARM_ADD ("neon-fp16", FPU_ARCH_NEON_FP16),
29568   ARM_ADD ("neon-vfpv4", FPU_ARCH_NEON_VFP_V4),
29569
29570   ARM_ADD ("mp", ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_MP)),
29571   ARM_ADD ("sec", ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_SEC)),
29572   { NULL, 0, ARM_ARCH_NONE, ARM_ARCH_NONE }
29573 };
29574
29575 static const struct arm_ext_table armv7r_ext_table[] =
29576 {
29577   ARM_ADD ("fp.sp", FPU_ARCH_VFP_V3xD),
29578   ARM_ADD ("vfpv3xd", FPU_ARCH_VFP_V3xD), /* Alias for +fp.sp.  */
29579   ARM_EXT ("fp", FPU_ARCH_VFP_V3D16, ALL_FP),
29580   ARM_ADD ("vfpv3-d16", FPU_ARCH_VFP_V3D16), /* Alias for +fp.  */
29581   ARM_ADD ("vfpv3xd-fp16", FPU_ARCH_VFP_V3xD_FP16),
29582   ARM_ADD ("vfpv3-d16-fp16", FPU_ARCH_VFP_V3D16_FP16),
29583   ARM_EXT ("idiv", ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_ADIV | ARM_EXT_DIV),
29584            ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_ADIV | ARM_EXT_DIV)),
29585   { NULL, 0, ARM_ARCH_NONE, ARM_ARCH_NONE }
29586 };
29587
29588 static const struct arm_ext_table armv7em_ext_table[] =
29589 {
29590   ARM_EXT ("fp", FPU_ARCH_VFP_V4_SP_D16, ALL_FP),
29591   /* Alias for +fp, used to be known as fpv4-sp-d16.  */
29592   ARM_ADD ("vfpv4-sp-d16", FPU_ARCH_VFP_V4_SP_D16),
29593   ARM_ADD ("fpv5", FPU_ARCH_VFP_V5_SP_D16),
29594   ARM_ADD ("fp.dp", FPU_ARCH_VFP_V5D16),
29595   ARM_ADD ("fpv5-d16", FPU_ARCH_VFP_V5D16),
29596   { NULL, 0, ARM_ARCH_NONE, ARM_ARCH_NONE }
29597 };
29598
29599 static const struct arm_ext_table armv8a_ext_table[] =
29600 {
29601   ARM_ADD ("crc", ARCH_CRC_ARMV8),
29602   ARM_ADD ("simd", FPU_ARCH_NEON_VFP_ARMV8),
29603   ARM_EXT ("crypto", FPU_ARCH_CRYPTO_NEON_VFP_ARMV8,
29604            ARM_FEATURE_COPROC (FPU_CRYPTO_ARMV8)),
29605
29606   /* Armv8-a does not allow an FP implementation without SIMD, so the user
29607      should use the +simd option to turn on FP.  */
29608   ARM_REMOVE ("fp", ALL_FP),
29609   ARM_ADD ("sb", ARM_FEATURE_CORE_HIGH (ARM_EXT2_SB)),
29610   ARM_ADD ("predres", ARM_FEATURE_CORE_HIGH (ARM_EXT2_PREDRES)),
29611   { NULL, 0, ARM_ARCH_NONE, ARM_ARCH_NONE }
29612 };
29613
29614
29615 static const struct arm_ext_table armv81a_ext_table[] =
29616 {
29617   ARM_ADD ("simd", FPU_ARCH_NEON_VFP_ARMV8_1),
29618   ARM_EXT ("crypto", FPU_ARCH_CRYPTO_NEON_VFP_ARMV8_1,
29619            ARM_FEATURE_COPROC (FPU_CRYPTO_ARMV8)),
29620
29621   /* Armv8-a does not allow an FP implementation without SIMD, so the user
29622      should use the +simd option to turn on FP.  */
29623   ARM_REMOVE ("fp", ALL_FP),
29624   ARM_ADD ("sb", ARM_FEATURE_CORE_HIGH (ARM_EXT2_SB)),
29625   ARM_ADD ("predres", ARM_FEATURE_CORE_HIGH (ARM_EXT2_PREDRES)),
29626   { NULL, 0, ARM_ARCH_NONE, ARM_ARCH_NONE }
29627 };
29628
29629 static const struct arm_ext_table armv82a_ext_table[] =
29630 {
29631   ARM_ADD ("simd", FPU_ARCH_NEON_VFP_ARMV8_1),
29632   ARM_ADD ("fp16", FPU_ARCH_NEON_VFP_ARMV8_2_FP16),
29633   ARM_ADD ("fp16fml", FPU_ARCH_NEON_VFP_ARMV8_2_FP16FML),
29634   ARM_EXT ("crypto", FPU_ARCH_CRYPTO_NEON_VFP_ARMV8_1,
29635            ARM_FEATURE_COPROC (FPU_CRYPTO_ARMV8)),
29636   ARM_ADD ("dotprod", FPU_ARCH_DOTPROD_NEON_VFP_ARMV8),
29637
29638   /* Armv8-a does not allow an FP implementation without SIMD, so the user
29639      should use the +simd option to turn on FP.  */
29640   ARM_REMOVE ("fp", ALL_FP),
29641   ARM_ADD ("sb", ARM_FEATURE_CORE_HIGH (ARM_EXT2_SB)),
29642   ARM_ADD ("predres", ARM_FEATURE_CORE_HIGH (ARM_EXT2_PREDRES)),
29643   { NULL, 0, ARM_ARCH_NONE, ARM_ARCH_NONE }
29644 };
29645
29646 static const struct arm_ext_table armv84a_ext_table[] =
29647 {
29648   ARM_ADD ("simd", FPU_ARCH_DOTPROD_NEON_VFP_ARMV8),
29649   ARM_ADD ("fp16", FPU_ARCH_NEON_VFP_ARMV8_4_FP16FML),
29650   ARM_EXT ("crypto", FPU_ARCH_CRYPTO_NEON_VFP_ARMV8_4,
29651            ARM_FEATURE_COPROC (FPU_CRYPTO_ARMV8)),
29652
29653   /* Armv8-a does not allow an FP implementation without SIMD, so the user
29654      should use the +simd option to turn on FP.  */
29655   ARM_REMOVE ("fp", ALL_FP),
29656   ARM_ADD ("sb", ARM_FEATURE_CORE_HIGH (ARM_EXT2_SB)),
29657   ARM_ADD ("predres", ARM_FEATURE_CORE_HIGH (ARM_EXT2_PREDRES)),
29658   { NULL, 0, ARM_ARCH_NONE, ARM_ARCH_NONE }
29659 };
29660
29661 static const struct arm_ext_table armv85a_ext_table[] =
29662 {
29663   ARM_ADD ("simd", FPU_ARCH_DOTPROD_NEON_VFP_ARMV8),
29664   ARM_ADD ("fp16", FPU_ARCH_NEON_VFP_ARMV8_4_FP16FML),
29665   ARM_EXT ("crypto", FPU_ARCH_CRYPTO_NEON_VFP_ARMV8_4,
29666            ARM_FEATURE_COPROC (FPU_CRYPTO_ARMV8)),
29667
29668   /* Armv8-a does not allow an FP implementation without SIMD, so the user
29669      should use the +simd option to turn on FP.  */
29670   ARM_REMOVE ("fp", ALL_FP),
29671   { NULL, 0, ARM_ARCH_NONE, ARM_ARCH_NONE }
29672 };
29673
29674 static const struct arm_ext_table armv8m_main_ext_table[] =
29675 {
29676   ARM_EXT ("dsp", ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_V5ExP | ARM_EXT_V6_DSP),
29677                   ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_V5ExP | ARM_EXT_V6_DSP)),
29678   ARM_EXT ("fp", FPU_ARCH_VFP_V5_SP_D16, ALL_FP),
29679   ARM_ADD ("fp.dp", FPU_ARCH_VFP_V5D16),
29680   { NULL, 0, ARM_ARCH_NONE, ARM_ARCH_NONE }
29681 };
29682
29683 static const struct arm_ext_table armv8_1m_main_ext_table[] =
29684 {
29685   ARM_EXT ("dsp", ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_V5ExP | ARM_EXT_V6_DSP),
29686                   ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_V5ExP | ARM_EXT_V6_DSP)),
29687   ARM_EXT ("fp",
29688            ARM_FEATURE (0, ARM_EXT2_FP16_INST,
29689                         FPU_VFP_V5_SP_D16 | FPU_VFP_EXT_FP16 | FPU_VFP_EXT_FMA),
29690            ALL_FP),
29691   ARM_ADD ("fp.dp",
29692            ARM_FEATURE (0, ARM_EXT2_FP16_INST,
29693                         FPU_VFP_V5D16 | FPU_VFP_EXT_FP16 | FPU_VFP_EXT_FMA)),
29694   ARM_EXT ("mve", ARM_FEATURE_COPROC (FPU_MVE),
29695            ARM_FEATURE_COPROC (FPU_MVE | FPU_MVE_FP)),
29696   ARM_ADD ("mve.fp",
29697            ARM_FEATURE (0, ARM_EXT2_FP16_INST,
29698                         FPU_MVE | FPU_MVE_FP | FPU_VFP_V5_SP_D16 |
29699                         FPU_VFP_EXT_FP16 | FPU_VFP_EXT_FMA)),
29700   { NULL, 0, ARM_ARCH_NONE, ARM_ARCH_NONE }
29701 };
29702
29703 static const struct arm_ext_table armv8r_ext_table[] =
29704 {
29705   ARM_ADD ("crc", ARCH_CRC_ARMV8),
29706   ARM_ADD ("simd", FPU_ARCH_NEON_VFP_ARMV8),
29707   ARM_EXT ("crypto", FPU_ARCH_CRYPTO_NEON_VFP_ARMV8,
29708            ARM_FEATURE_COPROC (FPU_CRYPTO_ARMV8)),
29709   ARM_REMOVE ("fp", ALL_FP),
29710   ARM_ADD ("fp.sp", FPU_ARCH_VFP_V5_SP_D16),
29711   { NULL, 0, ARM_ARCH_NONE, ARM_ARCH_NONE }
29712 };
29713
29714 /* This list should, at a minimum, contain all the architecture names
29715    recognized by GCC.  */
29716 #define ARM_ARCH_OPT(N, V, DF) { N, sizeof (N) - 1, V, DF, NULL }
29717 #define ARM_ARCH_OPT2(N, V, DF, ext) \
29718   { N, sizeof (N) - 1, V, DF, ext##_ext_table }
29719
29720 static const struct arm_arch_option_table arm_archs[] =
29721 {
29722   ARM_ARCH_OPT ("all",            ARM_ANY,              FPU_ARCH_FPA),
29723   ARM_ARCH_OPT ("armv1",          ARM_ARCH_V1,          FPU_ARCH_FPA),
29724   ARM_ARCH_OPT ("armv2",          ARM_ARCH_V2,          FPU_ARCH_FPA),
29725   ARM_ARCH_OPT ("armv2a",         ARM_ARCH_V2S,         FPU_ARCH_FPA),
29726   ARM_ARCH_OPT ("armv2s",         ARM_ARCH_V2S,         FPU_ARCH_FPA),
29727   ARM_ARCH_OPT ("armv3",          ARM_ARCH_V3,          FPU_ARCH_FPA),
29728   ARM_ARCH_OPT ("armv3m",         ARM_ARCH_V3M,         FPU_ARCH_FPA),
29729   ARM_ARCH_OPT ("armv4",          ARM_ARCH_V4,          FPU_ARCH_FPA),
29730   ARM_ARCH_OPT ("armv4xm",        ARM_ARCH_V4xM,        FPU_ARCH_FPA),
29731   ARM_ARCH_OPT ("armv4t",         ARM_ARCH_V4T,         FPU_ARCH_FPA),
29732   ARM_ARCH_OPT ("armv4txm",       ARM_ARCH_V4TxM,       FPU_ARCH_FPA),
29733   ARM_ARCH_OPT ("armv5",          ARM_ARCH_V5,          FPU_ARCH_VFP),
29734   ARM_ARCH_OPT ("armv5t",         ARM_ARCH_V5T,         FPU_ARCH_VFP),
29735   ARM_ARCH_OPT ("armv5txm",       ARM_ARCH_V5TxM,       FPU_ARCH_VFP),
29736   ARM_ARCH_OPT2 ("armv5te",       ARM_ARCH_V5TE,        FPU_ARCH_VFP,   armv5te),
29737   ARM_ARCH_OPT2 ("armv5texp",     ARM_ARCH_V5TExP,      FPU_ARCH_VFP, armv5te),
29738   ARM_ARCH_OPT2 ("armv5tej",      ARM_ARCH_V5TEJ,       FPU_ARCH_VFP,   armv5te),
29739   ARM_ARCH_OPT2 ("armv6",         ARM_ARCH_V6,          FPU_ARCH_VFP,   armv5te),
29740   ARM_ARCH_OPT2 ("armv6j",        ARM_ARCH_V6,          FPU_ARCH_VFP,   armv5te),
29741   ARM_ARCH_OPT2 ("armv6k",        ARM_ARCH_V6K,         FPU_ARCH_VFP,   armv5te),
29742   ARM_ARCH_OPT2 ("armv6z",        ARM_ARCH_V6Z,         FPU_ARCH_VFP,   armv5te),
29743   /* The official spelling of this variant is ARMv6KZ, the name "armv6zk" is
29744      kept to preserve existing behaviour.  */
29745   ARM_ARCH_OPT2 ("armv6kz",       ARM_ARCH_V6KZ,        FPU_ARCH_VFP,   armv5te),
29746   ARM_ARCH_OPT2 ("armv6zk",       ARM_ARCH_V6KZ,        FPU_ARCH_VFP,   armv5te),
29747   ARM_ARCH_OPT2 ("armv6t2",       ARM_ARCH_V6T2,        FPU_ARCH_VFP,   armv5te),
29748   ARM_ARCH_OPT2 ("armv6kt2",      ARM_ARCH_V6KT2,       FPU_ARCH_VFP,   armv5te),
29749   ARM_ARCH_OPT2 ("armv6zt2",      ARM_ARCH_V6ZT2,       FPU_ARCH_VFP,   armv5te),
29750   /* The official spelling of this variant is ARMv6KZ, the name "armv6zkt2" is
29751      kept to preserve existing behaviour.  */
29752   ARM_ARCH_OPT2 ("armv6kzt2",     ARM_ARCH_V6KZT2,      FPU_ARCH_VFP,   armv5te),
29753   ARM_ARCH_OPT2 ("armv6zkt2",     ARM_ARCH_V6KZT2,      FPU_ARCH_VFP,   armv5te),
29754   ARM_ARCH_OPT ("armv6-m",        ARM_ARCH_V6M,         FPU_ARCH_VFP),
29755   ARM_ARCH_OPT ("armv6s-m",       ARM_ARCH_V6SM,        FPU_ARCH_VFP),
29756   ARM_ARCH_OPT2 ("armv7",         ARM_ARCH_V7,          FPU_ARCH_VFP, armv7),
29757   /* The official spelling of the ARMv7 profile variants is the dashed form.
29758      Accept the non-dashed form for compatibility with old toolchains.  */
29759   ARM_ARCH_OPT2 ("armv7a",        ARM_ARCH_V7A,         FPU_ARCH_VFP, armv7a),
29760   ARM_ARCH_OPT2 ("armv7ve",       ARM_ARCH_V7VE,        FPU_ARCH_VFP, armv7ve),
29761   ARM_ARCH_OPT2 ("armv7r",        ARM_ARCH_V7R,         FPU_ARCH_VFP, armv7r),
29762   ARM_ARCH_OPT ("armv7m",         ARM_ARCH_V7M,         FPU_ARCH_VFP),
29763   ARM_ARCH_OPT2 ("armv7-a",       ARM_ARCH_V7A,         FPU_ARCH_VFP, armv7a),
29764   ARM_ARCH_OPT2 ("armv7-r",       ARM_ARCH_V7R,         FPU_ARCH_VFP, armv7r),
29765   ARM_ARCH_OPT ("armv7-m",        ARM_ARCH_V7M,         FPU_ARCH_VFP),
29766   ARM_ARCH_OPT2 ("armv7e-m",      ARM_ARCH_V7EM,        FPU_ARCH_VFP, armv7em),
29767   ARM_ARCH_OPT ("armv8-m.base",   ARM_ARCH_V8M_BASE,    FPU_ARCH_VFP),
29768   ARM_ARCH_OPT2 ("armv8-m.main",  ARM_ARCH_V8M_MAIN,    FPU_ARCH_VFP,
29769                  armv8m_main),
29770   ARM_ARCH_OPT2 ("armv8.1-m.main", ARM_ARCH_V8_1M_MAIN, FPU_ARCH_VFP,
29771                  armv8_1m_main),
29772   ARM_ARCH_OPT2 ("armv8-a",       ARM_ARCH_V8A,         FPU_ARCH_VFP, armv8a),
29773   ARM_ARCH_OPT2 ("armv8.1-a",     ARM_ARCH_V8_1A,       FPU_ARCH_VFP, armv81a),
29774   ARM_ARCH_OPT2 ("armv8.2-a",     ARM_ARCH_V8_2A,       FPU_ARCH_VFP, armv82a),
29775   ARM_ARCH_OPT2 ("armv8.3-a",     ARM_ARCH_V8_3A,       FPU_ARCH_VFP, armv82a),
29776   ARM_ARCH_OPT2 ("armv8-r",       ARM_ARCH_V8R,         FPU_ARCH_VFP, armv8r),
29777   ARM_ARCH_OPT2 ("armv8.4-a",     ARM_ARCH_V8_4A,       FPU_ARCH_VFP, armv84a),
29778   ARM_ARCH_OPT2 ("armv8.5-a",     ARM_ARCH_V8_5A,       FPU_ARCH_VFP, armv85a),
29779   ARM_ARCH_OPT ("xscale",         ARM_ARCH_XSCALE,      FPU_ARCH_VFP),
29780   ARM_ARCH_OPT ("iwmmxt",         ARM_ARCH_IWMMXT,      FPU_ARCH_VFP),
29781   ARM_ARCH_OPT ("iwmmxt2",        ARM_ARCH_IWMMXT2,     FPU_ARCH_VFP),
29782   { NULL, 0, ARM_ARCH_NONE, ARM_ARCH_NONE, NULL }
29783 };
29784 #undef ARM_ARCH_OPT
29785
29786 /* ISA extensions in the co-processor and main instruction set space.  */
29787
29788 struct arm_option_extension_value_table
29789 {
29790   const char *           name;
29791   size_t                 name_len;
29792   const arm_feature_set  merge_value;
29793   const arm_feature_set  clear_value;
29794   /* List of architectures for which an extension is available.  ARM_ARCH_NONE
29795      indicates that an extension is available for all architectures while
29796      ARM_ANY marks an empty entry.  */
29797   const arm_feature_set  allowed_archs[2];
29798 };
29799
29800 /* The following table must be in alphabetical order with a NULL last entry.  */
29801
29802 #define ARM_EXT_OPT(N, M, C, AA) { N, sizeof (N) - 1, M, C, { AA, ARM_ANY } }
29803 #define ARM_EXT_OPT2(N, M, C, AA1, AA2) { N, sizeof (N) - 1, M, C, {AA1, AA2} }
29804
29805 /* DEPRECATED: Refrain from using this table to add any new extensions, instead
29806    use the context sensitive approach using arm_ext_table's.  */
29807 static const struct arm_option_extension_value_table arm_extensions[] =
29808 {
29809   ARM_EXT_OPT ("crc",  ARCH_CRC_ARMV8, ARM_FEATURE_COPROC (CRC_EXT_ARMV8),
29810                          ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_V8)),
29811   ARM_EXT_OPT ("crypto", FPU_ARCH_CRYPTO_NEON_VFP_ARMV8,
29812                          ARM_FEATURE_COPROC (FPU_CRYPTO_ARMV8),
29813                                    ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_V8)),
29814   ARM_EXT_OPT ("dotprod", FPU_ARCH_DOTPROD_NEON_VFP_ARMV8,
29815                           ARM_FEATURE_COPROC (FPU_NEON_EXT_DOTPROD),
29816                           ARM_ARCH_V8_2A),
29817   ARM_EXT_OPT ("dsp",   ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_V5ExP | ARM_EXT_V6_DSP),
29818                         ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_V5ExP | ARM_EXT_V6_DSP),
29819                         ARM_FEATURE_CORE (ARM_EXT_V7M, ARM_EXT2_V8M)),
29820   ARM_EXT_OPT ("fp",     FPU_ARCH_VFP_ARMV8, ARM_FEATURE_COPROC (FPU_VFP_ARMV8),
29821                                    ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_V8)),
29822   ARM_EXT_OPT ("fp16",  ARM_FEATURE_CORE_HIGH (ARM_EXT2_FP16_INST),
29823                         ARM_FEATURE_CORE_HIGH (ARM_EXT2_FP16_INST),
29824                         ARM_ARCH_V8_2A),
29825   ARM_EXT_OPT ("fp16fml",  ARM_FEATURE_CORE_HIGH (ARM_EXT2_FP16_INST
29826                                                   | ARM_EXT2_FP16_FML),
29827                            ARM_FEATURE_CORE_HIGH (ARM_EXT2_FP16_INST
29828                                                   | ARM_EXT2_FP16_FML),
29829                            ARM_ARCH_V8_2A),
29830   ARM_EXT_OPT2 ("idiv", ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_ADIV | ARM_EXT_DIV),
29831                         ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_ADIV | ARM_EXT_DIV),
29832                         ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_V7A),
29833                         ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_V7R)),
29834   /* Duplicate entry for the purpose of allowing ARMv7 to match in presence of
29835      Thumb divide instruction.  Due to this having the same name as the
29836      previous entry, this will be ignored when doing command-line parsing and
29837      only considered by build attribute selection code.  */
29838   ARM_EXT_OPT ("idiv",  ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_DIV),
29839                         ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_DIV),
29840                         ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_V7)),
29841   ARM_EXT_OPT ("iwmmxt",ARM_FEATURE_COPROC (ARM_CEXT_IWMMXT),
29842                         ARM_FEATURE_COPROC (ARM_CEXT_IWMMXT), ARM_ARCH_NONE),
29843   ARM_EXT_OPT ("iwmmxt2", ARM_FEATURE_COPROC (ARM_CEXT_IWMMXT2),
29844                         ARM_FEATURE_COPROC (ARM_CEXT_IWMMXT2), ARM_ARCH_NONE),
29845   ARM_EXT_OPT ("maverick", ARM_FEATURE_COPROC (ARM_CEXT_MAVERICK),
29846                         ARM_FEATURE_COPROC (ARM_CEXT_MAVERICK), ARM_ARCH_NONE),
29847   ARM_EXT_OPT2 ("mp",   ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_MP),
29848                         ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_MP),
29849                         ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_V7A),
29850                         ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_V7R)),
29851   ARM_EXT_OPT ("os",    ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_OS),
29852                         ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_OS),
29853                                    ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_V6M)),
29854   ARM_EXT_OPT ("pan",   ARM_FEATURE_CORE_HIGH (ARM_EXT2_PAN),
29855                         ARM_FEATURE (ARM_EXT_V8, ARM_EXT2_PAN, 0),
29856                         ARM_FEATURE_CORE_HIGH (ARM_EXT2_V8A)),
29857   ARM_EXT_OPT ("predres", ARM_FEATURE_CORE_HIGH (ARM_EXT2_PREDRES),
29858                         ARM_FEATURE_CORE_HIGH (ARM_EXT2_PREDRES),
29859                         ARM_ARCH_V8A),
29860   ARM_EXT_OPT ("ras",   ARM_FEATURE_CORE_HIGH (ARM_EXT2_RAS),
29861                         ARM_FEATURE (ARM_EXT_V8, ARM_EXT2_RAS, 0),
29862                         ARM_FEATURE_CORE_HIGH (ARM_EXT2_V8A)),
29863   ARM_EXT_OPT ("rdma",  FPU_ARCH_NEON_VFP_ARMV8_1,
29864                         ARM_FEATURE_COPROC (FPU_NEON_ARMV8 | FPU_NEON_EXT_RDMA),
29865                         ARM_FEATURE_CORE_HIGH (ARM_EXT2_V8A)),
29866   ARM_EXT_OPT ("sb",    ARM_FEATURE_CORE_HIGH (ARM_EXT2_SB),
29867                         ARM_FEATURE_CORE_HIGH (ARM_EXT2_SB),
29868                         ARM_ARCH_V8A),
29869   ARM_EXT_OPT2 ("sec",  ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_SEC),
29870                         ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_SEC),
29871                         ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_V6K),
29872                         ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_V7A)),
29873   ARM_EXT_OPT ("simd",  FPU_ARCH_NEON_VFP_ARMV8,
29874                         ARM_FEATURE_COPROC (FPU_NEON_ARMV8),
29875                         ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_V8)),
29876   ARM_EXT_OPT ("virt",  ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_VIRT | ARM_EXT_ADIV
29877                                      | ARM_EXT_DIV),
29878                         ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_VIRT),
29879                                    ARM_FEATURE_CORE_LOW (ARM_EXT_V7A)),
29880   ARM_EXT_OPT ("xscale",ARM_FEATURE_COPROC (ARM_CEXT_XSCALE),
29881                         ARM_FEATURE_COPROC (ARM_CEXT_XSCALE), ARM_ARCH_NONE),
29882   { NULL, 0, ARM_ARCH_NONE, ARM_ARCH_NONE, { ARM_ARCH_NONE, ARM_ARCH_NONE } }
29883 };
29884 #undef ARM_EXT_OPT
29885
29886 /* ISA floating-point and Advanced SIMD extensions.  */
29887 struct arm_option_fpu_value_table
29888 {
29889   const char *           name;
29890   const arm_feature_set  value;
29891 };
29892
29893 /* This list should, at a minimum, contain all the fpu names
29894    recognized by GCC.  */
29895 static const struct arm_option_fpu_value_table arm_fpus[] =
29896 {
29897   {"softfpa",           FPU_NONE},
29898   {"fpe",               FPU_ARCH_FPE},
29899   {"fpe2",              FPU_ARCH_FPE},
29900   {"fpe3",              FPU_ARCH_FPA},  /* Third release supports LFM/SFM.  */
29901   {"fpa",               FPU_ARCH_FPA},
29902   {"fpa10",             FPU_ARCH_FPA},
29903   {"fpa11",             FPU_ARCH_FPA},
29904   {"arm7500fe",         FPU_ARCH_FPA},
29905   {"softvfp",           FPU_ARCH_VFP},
29906   {"softvfp+vfp",       FPU_ARCH_VFP_V2},
29907   {"vfp",               FPU_ARCH_VFP_V2},
29908   {"vfp9",              FPU_ARCH_VFP_V2},
29909   {"vfp3",              FPU_ARCH_VFP_V3}, /* Undocumented, use vfpv3.  */
29910   {"vfp10",             FPU_ARCH_VFP_V2},
29911   {"vfp10-r0",          FPU_ARCH_VFP_V1},
29912   {"vfpxd",             FPU_ARCH_VFP_V1xD},
29913   {"vfpv2",             FPU_ARCH_VFP_V2},
29914   {"vfpv3",             FPU_ARCH_VFP_V3},
29915   {"vfpv3-fp16",        FPU_ARCH_VFP_V3_FP16},
29916   {"vfpv3-d16",         FPU_ARCH_VFP_V3D16},
29917   {"vfpv3-d16-fp16",    FPU_ARCH_VFP_V3D16_FP16},
29918   {"vfpv3xd",           FPU_ARCH_VFP_V3xD},
29919   {"vfpv3xd-fp16",      FPU_ARCH_VFP_V3xD_FP16},
29920   {"arm1020t",          FPU_ARCH_VFP_V1},
29921   {"arm1020e",          FPU_ARCH_VFP_V2},
29922   {"arm1136jfs",        FPU_ARCH_VFP_V2}, /* Undocumented, use arm1136jf-s.  */
29923   {"arm1136jf-s",       FPU_ARCH_VFP_V2},
29924   {"maverick",          FPU_ARCH_MAVERICK},
29925   {"neon",              FPU_ARCH_VFP_V3_PLUS_NEON_V1},
29926   {"neon-vfpv3",        FPU_ARCH_VFP_V3_PLUS_NEON_V1},
29927   {"neon-fp16",         FPU_ARCH_NEON_FP16},
29928   {"vfpv4",             FPU_ARCH_VFP_V4},
29929   {"vfpv4-d16",         FPU_ARCH_VFP_V4D16},
29930   {"fpv4-sp-d16",       FPU_ARCH_VFP_V4_SP_D16},
29931   {"fpv5-d16",          FPU_ARCH_VFP_V5D16},
29932   {"fpv5-sp-d16",       FPU_ARCH_VFP_V5_SP_D16},
29933   {"neon-vfpv4",        FPU_ARCH_NEON_VFP_V4},
29934   {"fp-armv8",          FPU_ARCH_VFP_ARMV8},
29935   {"neon-fp-armv8",     FPU_ARCH_NEON_VFP_ARMV8},
29936   {"crypto-neon-fp-armv8",
29937                         FPU_ARCH_CRYPTO_NEON_VFP_ARMV8},
29938   {"neon-fp-armv8.1",   FPU_ARCH_NEON_VFP_ARMV8_1},
29939   {"crypto-neon-fp-armv8.1",
29940                         FPU_ARCH_CRYPTO_NEON_VFP_ARMV8_1},
29941   {NULL,                ARM_ARCH_NONE}
29942 };
29943
29944 struct arm_option_value_table
29945 {
29946   const char *name;
29947   long value;
29948 };
29949
29950 static const struct arm_option_value_table arm_float_abis[] =
29951 {
29952   {"hard",      ARM_FLOAT_ABI_HARD},
29953   {"softfp",    ARM_FLOAT_ABI_SOFTFP},
29954   {"soft",      ARM_FLOAT_ABI_SOFT},
29955   {NULL,        0}
29956 };
29957
29958 #ifdef OBJ_ELF
29959 /* We only know how to output GNU and ver 4/5 (AAELF) formats.  */
29960 static const struct arm_option_value_table arm_eabis[] =
29961 {
29962   {"gnu",       EF_ARM_EABI_UNKNOWN},
29963   {"4",         EF_ARM_EABI_VER4},
29964   {"5",         EF_ARM_EABI_VER5},
29965   {NULL,        0}
29966 };
29967 #endif
29968
29969 struct arm_long_option_table
29970 {
29971   const char * option;                  /* Substring to match.  */
29972   const char * help;                    /* Help information.  */
29973   int (* func) (const char * subopt);   /* Function to decode sub-option.  */
29974   const char * deprecated;              /* If non-null, print this message.  */
29975 };
29976
29977 static bfd_boolean
29978 arm_parse_extension (const char *str, const arm_feature_set *opt_set,
29979                      arm_feature_set *ext_set,
29980                      const struct arm_ext_table *ext_table)
29981 {
29982   /* We insist on extensions being specified in alphabetical order, and with
29983      extensions being added before being removed.  We achieve this by having
29984      the global ARM_EXTENSIONS table in alphabetical order, and using the
29985      ADDING_VALUE variable to indicate whether we are adding an extension (1)
29986      or removing it (0) and only allowing it to change in the order
29987      -1 -> 1 -> 0.  */
29988   const struct arm_option_extension_value_table * opt = NULL;
29989   const arm_feature_set arm_any = ARM_ANY;
29990   int adding_value = -1;
29991
29992   while (str != NULL && *str != 0)
29993     {
29994       const char *ext;
29995       size_t len;
29996
29997       if (*str != '+')
29998         {
29999           as_bad (_("invalid architectural extension"));
30000           return FALSE;
30001         }
30002
30003       str++;
30004       ext = strchr (str, '+');
30005
30006       if (ext != NULL)
30007         len = ext - str;
30008       else
30009         len = strlen (str);
30010
30011       if (len >= 2 && strncmp (str, "no", 2) == 0)
30012         {
30013           if (adding_value != 0)
30014             {
30015               adding_value = 0;
30016               opt = arm_extensions;
30017             }
30018
30019           len -= 2;
30020           str += 2;
30021         }
30022       else if (len > 0)
30023         {
30024           if (adding_value == -1)
30025             {
30026               adding_value = 1;
30027               opt = arm_extensions;
30028             }
30029           else if (adding_value != 1)
30030             {
30031               as_bad (_("must specify extensions to add before specifying "
30032                         "those to remove"));
30033               return FALSE;
30034             }
30035         }
30036
30037       if (len == 0)
30038         {
30039           as_bad (_("missing architectural extension"));
30040           return FALSE;
30041         }
30042
30043       gas_assert (adding_value != -1);
30044       gas_assert (opt != NULL);
30045
30046       if (ext_table != NULL)
30047         {
30048           const struct arm_ext_table * ext_opt = ext_table;
30049           bfd_boolean found = FALSE;
30050           for (; ext_opt->name != NULL; ext_opt++)
30051             if (ext_opt->name_len == len
30052                 && strncmp (ext_opt->name, str, len) == 0)
30053               {
30054                 if (adding_value)
30055                   {
30056                     if (ARM_FEATURE_ZERO (ext_opt->merge))
30057                         /* TODO: Option not supported.  When we remove the
30058                            legacy table this case should error out.  */
30059                         continue;
30060
30061                     ARM_MERGE_FEATURE_SETS (*ext_set, *ext_set, ext_opt->merge);
30062                   }
30063                 else
30064                   {
30065                     if (ARM_FEATURE_ZERO (ext_opt->clear))
30066                         /* TODO: Option not supported.  When we remove the
30067                            legacy table this case should error out.  */
30068                         continue;
30069                     ARM_CLEAR_FEATURE (*ext_set, *ext_set, ext_opt->clear);
30070                   }
30071                 found = TRUE;
30072                 break;
30073               }
30074           if (found)
30075             {
30076               str = ext;
30077               continue;
30078             }
30079         }
30080
30081       /* Scan over the options table trying to find an exact match. */
30082       for (; opt->name != NULL; opt++)
30083         if (opt->name_len == len && strncmp (opt->name, str, len) == 0)
30084           {
30085             int i, nb_allowed_archs =
30086               sizeof (opt->allowed_archs) / sizeof (opt->allowed_archs[0]);
30087             /* Check we can apply the extension to this architecture.  */
30088             for (i = 0; i < nb_allowed_archs; i++)
30089               {
30090                 /* Empty entry.  */
30091                 if (ARM_FEATURE_EQUAL (opt->allowed_archs[i], arm_any))
30092                   continue;
30093                 if (ARM_FSET_CPU_SUBSET (opt->allowed_archs[i], *opt_set))
30094                   break;
30095               }
30096             if (i == nb_allowed_archs)
30097               {
30098                 as_bad (_("extension does not apply to the base architecture"));
30099                 return FALSE;
30100               }
30101
30102             /* Add or remove the extension.  */
30103             if (adding_value)
30104               ARM_MERGE_FEATURE_SETS (*ext_set, *ext_set, opt->merge_value);
30105             else
30106               ARM_CLEAR_FEATURE (*ext_set, *ext_set, opt->clear_value);
30107
30108             /* Allowing Thumb division instructions for ARMv7 in autodetection
30109                rely on this break so that duplicate extensions (extensions
30110                with the same name as a previous extension in the list) are not
30111                considered for command-line parsing.  */
30112             break;
30113           }
30114
30115       if (opt->name == NULL)
30116         {
30117           /* Did we fail to find an extension because it wasn't specified in
30118              alphabetical order, or because it does not exist?  */
30119
30120           for (opt = arm_extensions; opt->name != NULL; opt++)
30121             if (opt->name_len == len && strncmp (opt->name, str, len) == 0)
30122               break;
30123
30124           if (opt->name == NULL)
30125             as_bad (_("unknown architectural extension `%s'"), str);
30126           else
30127             as_bad (_("architectural extensions must be specified in "
30128                       "alphabetical order"));
30129
30130           return FALSE;
30131         }
30132       else
30133         {
30134           /* We should skip the extension we've just matched the next time
30135              round.  */
30136           opt++;
30137         }
30138
30139       str = ext;
30140     };
30141
30142   return TRUE;
30143 }
30144
30145 static bfd_boolean
30146 arm_parse_cpu (const char *str)
30147 {
30148   const struct arm_cpu_option_table *opt;
30149   const char *ext = strchr (str, '+');
30150   size_t len;
30151
30152   if (ext != NULL)
30153     len = ext - str;
30154   else
30155     len = strlen (str);
30156
30157   if (len == 0)
30158     {
30159       as_bad (_("missing cpu name `%s'"), str);
30160       return FALSE;
30161     }
30162
30163   for (opt = arm_cpus; opt->name != NULL; opt++)
30164     if (opt->name_len == len && strncmp (opt->name, str, len) == 0)
30165       {
30166         mcpu_cpu_opt = &opt->value;
30167         if (mcpu_ext_opt == NULL)
30168           mcpu_ext_opt = XNEW (arm_feature_set);
30169         *mcpu_ext_opt = opt->ext;
30170         mcpu_fpu_opt = &opt->default_fpu;
30171         if (opt->canonical_name)
30172           {
30173             gas_assert (sizeof selected_cpu_name > strlen (opt->canonical_name));
30174             strcpy (selected_cpu_name, opt->canonical_name);
30175           }
30176         else
30177           {
30178             size_t i;
30179
30180             if (len >= sizeof selected_cpu_name)
30181               len = (sizeof selected_cpu_name) - 1;
30182
30183             for (i = 0; i < len; i++)
30184               selected_cpu_name[i] = TOUPPER (opt->name[i]);
30185             selected_cpu_name[i] = 0;
30186           }
30187
30188         if (ext != NULL)
30189           return arm_parse_extension (ext, mcpu_cpu_opt, mcpu_ext_opt, NULL);
30190
30191         return TRUE;
30192       }
30193
30194   as_bad (_("unknown cpu `%s'"), str);
30195   return FALSE;
30196 }
30197
30198 static bfd_boolean
30199 arm_parse_arch (const char *str)
30200 {
30201   const struct arm_arch_option_table *opt;
30202   const char *ext = strchr (str, '+');
30203   size_t len;
30204
30205   if (ext != NULL)
30206     len = ext - str;
30207   else
30208     len = strlen (str);
30209
30210   if (len == 0)
30211     {
30212       as_bad (_("missing architecture name `%s'"), str);
30213       return FALSE;
30214     }
30215
30216   for (opt = arm_archs; opt->name != NULL; opt++)
30217     if (opt->name_len == len && strncmp (opt->name, str, len) == 0)
30218       {
30219         march_cpu_opt = &opt->value;
30220         if (march_ext_opt == NULL)
30221           march_ext_opt = XNEW (arm_feature_set);
30222         *march_ext_opt = arm_arch_none;
30223         march_fpu_opt = &opt->default_fpu;
30224         strcpy (selected_cpu_name, opt->name);
30225
30226         if (ext != NULL)
30227           return arm_parse_extension (ext, march_cpu_opt, march_ext_opt,
30228                                       opt->ext_table);
30229
30230         return TRUE;
30231       }
30232
30233   as_bad (_("unknown architecture `%s'\n"), str);
30234   return FALSE;
30235 }
30236
30237 static bfd_boolean
30238 arm_parse_fpu (const char * str)
30239 {
30240   const struct arm_option_fpu_value_table * opt;
30241
30242   for (opt = arm_fpus; opt->name != NULL; opt++)
30243     if (streq (opt->name, str))
30244       {
30245         mfpu_opt = &opt->value;
30246         return TRUE;
30247       }
30248
30249   as_bad (_("unknown floating point format `%s'\n"), str);
30250   return FALSE;
30251 }
30252
30253 static bfd_boolean
30254 arm_parse_float_abi (const char * str)
30255 {
30256   const struct arm_option_value_table * opt;
30257
30258   for (opt = arm_float_abis; opt->name != NULL; opt++)
30259     if (streq (opt->name, str))
30260       {
30261         mfloat_abi_opt = opt->value;
30262         return TRUE;
30263       }
30264
30265   as_bad (_("unknown floating point abi `%s'\n"), str);
30266   return FALSE;
30267 }
30268
30269 #ifdef OBJ_ELF
30270 static bfd_boolean
30271 arm_parse_eabi (const char * str)
30272 {
30273   const struct arm_option_value_table *opt;
30274
30275   for (opt = arm_eabis; opt->name != NULL; opt++)
30276     if (streq (opt->name, str))
30277       {
30278         meabi_flags = opt->value;
30279         return TRUE;
30280       }
30281   as_bad (_("unknown EABI `%s'\n"), str);
30282   return FALSE;
30283 }
30284 #endif
30285
30286 static bfd_boolean
30287 arm_parse_it_mode (const char * str)
30288 {
30289   bfd_boolean ret = TRUE;
30290
30291   if (streq ("arm", str))
30292     implicit_it_mode = IMPLICIT_IT_MODE_ARM;
30293   else if (streq ("thumb", str))
30294     implicit_it_mode = IMPLICIT_IT_MODE_THUMB;
30295   else if (streq ("always", str))
30296     implicit_it_mode = IMPLICIT_IT_MODE_ALWAYS;
30297   else if (streq ("never", str))
30298     implicit_it_mode = IMPLICIT_IT_MODE_NEVER;
30299   else
30300     {
30301       as_bad (_("unknown implicit IT mode `%s', should be "\
30302                 "arm, thumb, always, or never."), str);
30303       ret = FALSE;
30304     }
30305
30306   return ret;
30307 }
30308
30309 static bfd_boolean
30310 arm_ccs_mode (const char * unused ATTRIBUTE_UNUSED)
30311 {
30312   codecomposer_syntax = TRUE;
30313   arm_comment_chars[0] = ';';
30314   arm_line_separator_chars[0] = 0;
30315   return TRUE;
30316 }
30317
30318 struct arm_long_option_table arm_long_opts[] =
30319 {
30320   {"mcpu=", N_("<cpu name>\t  assemble for CPU <cpu name>"),
30321    arm_parse_cpu, NULL},
30322   {"march=", N_("<arch name>\t  assemble for architecture <arch name>"),
30323    arm_parse_arch, NULL},
30324   {"mfpu=", N_("<fpu name>\t  assemble for FPU architecture <fpu name>"),
30325    arm_parse_fpu, NULL},
30326   {"mfloat-abi=", N_("<abi>\t  assemble for floating point ABI <abi>"),
30327    arm_parse_float_abi, NULL},
30328 #ifdef OBJ_ELF
30329   {"meabi=", N_("<ver>\t\t  assemble for eabi version <ver>"),
30330    arm_parse_eabi, NULL},
30331 #endif
30332   {"mimplicit-it=", N_("<mode>\t  controls implicit insertion of IT instructions"),
30333    arm_parse_it_mode, NULL},
30334   {"mccs", N_("\t\t\t  TI CodeComposer Studio syntax compatibility mode"),
30335    arm_ccs_mode, NULL},
30336   {NULL, NULL, 0, NULL}
30337 };
30338
30339 int
30340 md_parse_option (int c, const char * arg)
30341 {
30342   struct arm_option_table *opt;
30343   const struct arm_legacy_option_table *fopt;
30344   struct arm_long_option_table *lopt;
30345
30346   switch (c)
30347     {
30348 #ifdef OPTION_EB
30349     case OPTION_EB:
30350       target_big_endian = 1;
30351       break;
30352 #endif
30353
30354 #ifdef OPTION_EL
30355     case OPTION_EL:
30356       target_big_endian = 0;
30357       break;
30358 #endif
30359
30360     case OPTION_FIX_V4BX:
30361       fix_v4bx = TRUE;
30362       break;
30363
30364 #ifdef OBJ_ELF
30365     case OPTION_FDPIC:
30366       arm_fdpic = TRUE;
30367       break;
30368 #endif /* OBJ_ELF */
30369
30370     case 'a':
30371       /* Listing option.  Just ignore these, we don't support additional
30372          ones.  */
30373       return 0;
30374
30375     default:
30376       for (opt = arm_opts; opt->option != NULL; opt++)
30377         {
30378           if (c == opt->option[0]
30379               && ((arg == NULL && opt->option[1] == 0)
30380                   || streq (arg, opt->option + 1)))
30381             {
30382               /* If the option is deprecated, tell the user.  */
30383               if (warn_on_deprecated && opt->deprecated != NULL)
30384                 as_tsktsk (_("option `-%c%s' is deprecated: %s"), c,
30385                            arg ? arg : "", _(opt->deprecated));
30386
30387               if (opt->var != NULL)
30388                 *opt->var = opt->value;
30389
30390               return 1;
30391             }
30392         }
30393
30394       for (fopt = arm_legacy_opts; fopt->option != NULL; fopt++)
30395         {
30396           if (c == fopt->option[0]
30397               && ((arg == NULL && fopt->option[1] == 0)
30398                   || streq (arg, fopt->option + 1)))
30399             {
30400               /* If the option is deprecated, tell the user.  */
30401               if (warn_on_deprecated && fopt->deprecated != NULL)
30402                 as_tsktsk (_("option `-%c%s' is deprecated: %s"), c,
30403                            arg ? arg : "", _(fopt->deprecated));
30404
30405               if (fopt->var != NULL)
30406                 *fopt->var = &fopt->value;
30407
30408               return 1;
30409             }
30410         }
30411
30412       for (lopt = arm_long_opts; lopt->option != NULL; lopt++)
30413         {
30414           /* These options are expected to have an argument.  */
30415           if (c == lopt->option[0]
30416               && arg != NULL
30417               && strncmp (arg, lopt->option + 1,
30418                           strlen (lopt->option + 1)) == 0)
30419             {
30420               /* If the option is deprecated, tell the user.  */
30421               if (warn_on_deprecated && lopt->deprecated != NULL)
30422                 as_tsktsk (_("option `-%c%s' is deprecated: %s"), c, arg,
30423                            _(lopt->deprecated));
30424
30425               /* Call the sup-option parser.  */
30426               return lopt->func (arg + strlen (lopt->option) - 1);
30427             }
30428         }
30429
30430       return 0;
30431     }
30432
30433   return 1;
30434 }
30435
30436 void
30437 md_show_usage (FILE * fp)
30438 {
30439   struct arm_option_table *opt;
30440   struct arm_long_option_table *lopt;
30441
30442   fprintf (fp, _(" ARM-specific assembler options:\n"));
30443
30444   for (opt = arm_opts; opt->option != NULL; opt++)
30445     if (opt->help != NULL)
30446       fprintf (fp, "  -%-23s%s\n", opt->option, _(opt->help));
30447
30448   for (lopt = arm_long_opts; lopt->option != NULL; lopt++)
30449     if (lopt->help != NULL)
30450       fprintf (fp, "  -%s%s\n", lopt->option, _(lopt->help));
30451
30452 #ifdef OPTION_EB
30453   fprintf (fp, _("\
30454   -EB                     assemble code for a big-endian cpu\n"));
30455 #endif
30456
30457 #ifdef OPTION_EL
30458   fprintf (fp, _("\
30459   -EL                     assemble code for a little-endian cpu\n"));
30460 #endif
30461
30462   fprintf (fp, _("\
30463   --fix-v4bx              Allow BX in ARMv4 code\n"));
30464
30465 #ifdef OBJ_ELF
30466   fprintf (fp, _("\
30467   --fdpic                 generate an FDPIC object file\n"));
30468 #endif /* OBJ_ELF */
30469 }
30470
30471 #ifdef OBJ_ELF
30472
30473 typedef struct
30474 {
30475   int val;
30476   arm_feature_set flags;
30477 } cpu_arch_ver_table;
30478
30479 /* Mapping from CPU features to EABI CPU arch values.  Table must be sorted
30480    chronologically for architectures, with an exception for ARMv6-M and
30481    ARMv6S-M due to legacy reasons.  No new architecture should have a
30482    special case.  This allows for build attribute selection results to be
30483    stable when new architectures are added.  */
30484 static const cpu_arch_ver_table cpu_arch_ver[] =
30485 {
30486     {TAG_CPU_ARCH_PRE_V4,     ARM_ARCH_V1},
30487     {TAG_CPU_ARCH_PRE_V4,     ARM_ARCH_V2},
30488     {TAG_CPU_ARCH_PRE_V4,     ARM_ARCH_V2S},
30489     {TAG_CPU_ARCH_PRE_V4,     ARM_ARCH_V3},
30490     {TAG_CPU_ARCH_PRE_V4,     ARM_ARCH_V3M},
30491     {TAG_CPU_ARCH_V4,         ARM_ARCH_V4xM},
30492     {TAG_CPU_ARCH_V4,         ARM_ARCH_V4},
30493     {TAG_CPU_ARCH_V4T,        ARM_ARCH_V4TxM},
30494     {TAG_CPU_ARCH_V4T,        ARM_ARCH_V4T},
30495     {TAG_CPU_ARCH_V5T,        ARM_ARCH_V5xM},
30496     {TAG_CPU_ARCH_V5T,        ARM_ARCH_V5},
30497     {TAG_CPU_ARCH_V5T,        ARM_ARCH_V5TxM},
30498     {TAG_CPU_ARCH_V5T,        ARM_ARCH_V5T},
30499     {TAG_CPU_ARCH_V5TE,       ARM_ARCH_V5TExP},
30500     {TAG_CPU_ARCH_V5TE,       ARM_ARCH_V5TE},
30501     {TAG_CPU_ARCH_V5TEJ,      ARM_ARCH_V5TEJ},
30502     {TAG_CPU_ARCH_V6,         ARM_ARCH_V6},
30503     {TAG_CPU_ARCH_V6KZ,       ARM_ARCH_V6Z},
30504     {TAG_CPU_ARCH_V6KZ,       ARM_ARCH_V6KZ},
30505     {TAG_CPU_ARCH_V6K,        ARM_ARCH_V6K},
30506     {TAG_CPU_ARCH_V6T2,       ARM_ARCH_V6T2},
30507     {TAG_CPU_ARCH_V6T2,       ARM_ARCH_V6KT2},
30508     {TAG_CPU_ARCH_V6T2,       ARM_ARCH_V6ZT2},
30509     {TAG_CPU_ARCH_V6T2,       ARM_ARCH_V6KZT2},
30510
30511     /* When assembling a file with only ARMv6-M or ARMv6S-M instruction, GNU as
30512        always selected build attributes to match those of ARMv6-M
30513        (resp. ARMv6S-M).  However, due to these architectures being a strict
30514        subset of ARMv7-M in terms of instructions available, ARMv7-M attributes
30515        would be selected when fully respecting chronology of architectures.
30516        It is thus necessary to make a special case of ARMv6-M and ARMv6S-M and
30517        move them before ARMv7 architectures.  */
30518     {TAG_CPU_ARCH_V6_M,       ARM_ARCH_V6M},
30519     {TAG_CPU_ARCH_V6S_M,      ARM_ARCH_V6SM},
30520
30521     {TAG_CPU_ARCH_V7,         ARM_ARCH_V7},
30522     {TAG_CPU_ARCH_V7,         ARM_ARCH_V7A},
30523     {TAG_CPU_ARCH_V7,         ARM_ARCH_V7R},
30524     {TAG_CPU_ARCH_V7,         ARM_ARCH_V7M},
30525     {TAG_CPU_ARCH_V7,         ARM_ARCH_V7VE},
30526     {TAG_CPU_ARCH_V7E_M,      ARM_ARCH_V7EM},
30527     {TAG_CPU_ARCH_V8,         ARM_ARCH_V8A},
30528     {TAG_CPU_ARCH_V8,         ARM_ARCH_V8_1A},
30529     {TAG_CPU_ARCH_V8,         ARM_ARCH_V8_2A},
30530     {TAG_CPU_ARCH_V8,         ARM_ARCH_V8_3A},
30531     {TAG_CPU_ARCH_V8M_BASE,   ARM_ARCH_V8M_BASE},
30532     {TAG_CPU_ARCH_V8M_MAIN,   ARM_ARCH_V8M_MAIN},
30533     {TAG_CPU_ARCH_V8R,        ARM_ARCH_V8R},
30534     {TAG_CPU_ARCH_V8,         ARM_ARCH_V8_4A},
30535     {TAG_CPU_ARCH_V8,         ARM_ARCH_V8_5A},
30536     {TAG_CPU_ARCH_V8_1M_MAIN, ARM_ARCH_V8_1M_MAIN},
30537     {-1,                      ARM_ARCH_NONE}
30538 };
30539
30540 /* Set an attribute if it has not already been set by the user.  */
30541
30542 static void
30543 aeabi_set_attribute_int (int tag, int value)
30544 {
30545   if (tag < 1
30546       || tag >= NUM_KNOWN_OBJ_ATTRIBUTES
30547       || !attributes_set_explicitly[tag])
30548     bfd_elf_add_proc_attr_int (stdoutput, tag, value);
30549 }
30550
30551 static void
30552 aeabi_set_attribute_string (int tag, const char *value)
30553 {
30554   if (tag < 1
30555       || tag >= NUM_KNOWN_OBJ_ATTRIBUTES
30556       || !attributes_set_explicitly[tag])
30557     bfd_elf_add_proc_attr_string (stdoutput, tag, value);
30558 }
30559
30560 /* Return whether features in the *NEEDED feature set are available via
30561    extensions for the architecture whose feature set is *ARCH_FSET.  */
30562
30563 static bfd_boolean
30564 have_ext_for_needed_feat_p (const arm_feature_set *arch_fset,
30565                             const arm_feature_set *needed)
30566 {
30567   int i, nb_allowed_archs;
30568   arm_feature_set ext_fset;
30569   const struct arm_option_extension_value_table *opt;
30570
30571   ext_fset = arm_arch_none;
30572   for (opt = arm_extensions; opt->name != NULL; opt++)
30573     {
30574       /* Extension does not provide any feature we need.  */
30575       if (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (*needed, opt->merge_value))
30576         continue;
30577
30578       nb_allowed_archs =
30579         sizeof (opt->allowed_archs) / sizeof (opt->allowed_archs[0]);
30580       for (i = 0; i < nb_allowed_archs; i++)
30581         {
30582           /* Empty entry.  */
30583           if (ARM_FEATURE_EQUAL (opt->allowed_archs[i], arm_arch_any))
30584             break;
30585
30586           /* Extension is available, add it.  */
30587           if (ARM_FSET_CPU_SUBSET (opt->allowed_archs[i], *arch_fset))
30588             ARM_MERGE_FEATURE_SETS (ext_fset, ext_fset, opt->merge_value);
30589         }
30590     }
30591
30592   /* Can we enable all features in *needed?  */
30593   return ARM_FSET_CPU_SUBSET (*needed, ext_fset);
30594 }
30595
30596 /* Select value for Tag_CPU_arch and Tag_CPU_arch_profile build attributes for
30597    a given architecture feature set *ARCH_EXT_FSET including extension feature
30598    set *EXT_FSET.  Selection logic used depend on EXACT_MATCH:
30599    - if true, check for an exact match of the architecture modulo extensions;
30600    - otherwise, select build attribute value of the first superset
30601      architecture released so that results remains stable when new architectures
30602      are added.
30603    For -march/-mcpu=all the build attribute value of the most featureful
30604    architecture is returned.  Tag_CPU_arch_profile result is returned in
30605    PROFILE.  */
30606
30607 static int
30608 get_aeabi_cpu_arch_from_fset (const arm_feature_set *arch_ext_fset,
30609                               const arm_feature_set *ext_fset,
30610                               char *profile, int exact_match)
30611 {
30612   arm_feature_set arch_fset;
30613   const cpu_arch_ver_table *p_ver, *p_ver_ret = NULL;
30614
30615   /* Select most featureful architecture with all its extensions if building
30616      for -march=all as the feature sets used to set build attributes.  */
30617   if (ARM_FEATURE_EQUAL (*arch_ext_fset, arm_arch_any))
30618     {
30619       /* Force revisiting of decision for each new architecture.  */
30620       gas_assert (MAX_TAG_CPU_ARCH <= TAG_CPU_ARCH_V8_1M_MAIN);
30621       *profile = 'A';
30622       return TAG_CPU_ARCH_V8;
30623     }
30624
30625   ARM_CLEAR_FEATURE (arch_fset, *arch_ext_fset, *ext_fset);
30626
30627   for (p_ver = cpu_arch_ver; p_ver->val != -1; p_ver++)
30628     {
30629       arm_feature_set known_arch_fset;
30630
30631       ARM_CLEAR_FEATURE (known_arch_fset, p_ver->flags, fpu_any);
30632       if (exact_match)
30633         {
30634           /* Base architecture match user-specified architecture and
30635              extensions, eg. ARMv6S-M matching -march=armv6-m+os.  */
30636           if (ARM_FEATURE_EQUAL (*arch_ext_fset, known_arch_fset))
30637             {
30638               p_ver_ret = p_ver;
30639               goto found;
30640             }
30641           /* Base architecture match user-specified architecture only
30642              (eg. ARMv6-M in the same case as above).  Record it in case we
30643              find a match with above condition.  */
30644           else if (p_ver_ret == NULL
30645                    && ARM_FEATURE_EQUAL (arch_fset, known_arch_fset))
30646             p_ver_ret = p_ver;
30647         }
30648       else
30649         {
30650
30651           /* Architecture has all features wanted.  */
30652           if (ARM_FSET_CPU_SUBSET (arch_fset, known_arch_fset))
30653             {
30654               arm_feature_set added_fset;
30655
30656               /* Compute features added by this architecture over the one
30657                  recorded in p_ver_ret.  */
30658               if (p_ver_ret != NULL)
30659                 ARM_CLEAR_FEATURE (added_fset, known_arch_fset,
30660                                    p_ver_ret->flags);
30661               /* First architecture that match incl. with extensions, or the
30662                  only difference in features over the recorded match is
30663                  features that were optional and are now mandatory.  */
30664               if (p_ver_ret == NULL
30665                   || ARM_FSET_CPU_SUBSET (added_fset, arch_fset))
30666                 {
30667                   p_ver_ret = p_ver;
30668                   goto found;
30669                 }
30670             }
30671           else if (p_ver_ret == NULL)
30672             {
30673               arm_feature_set needed_ext_fset;
30674
30675               ARM_CLEAR_FEATURE (needed_ext_fset, arch_fset, known_arch_fset);
30676
30677               /* Architecture has all features needed when using some
30678                  extensions.  Record it and continue searching in case there
30679                  exist an architecture providing all needed features without
30680                  the need for extensions (eg. ARMv6S-M Vs ARMv6-M with
30681                  OS extension).  */
30682               if (have_ext_for_needed_feat_p (&known_arch_fset,
30683                                               &needed_ext_fset))
30684                 p_ver_ret = p_ver;
30685             }
30686         }
30687     }
30688
30689   if (p_ver_ret == NULL)
30690     return -1;
30691
30692 found:
30693   /* Tag_CPU_arch_profile.  */
30694   if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (p_ver_ret->flags, arm_ext_v7a)
30695       || ARM_CPU_HAS_FEATURE (p_ver_ret->flags, arm_ext_v8)
30696       || (ARM_CPU_HAS_FEATURE (p_ver_ret->flags, arm_ext_atomics)
30697           && !ARM_CPU_HAS_FEATURE (p_ver_ret->flags, arm_ext_v8m_m_only)))
30698     *profile = 'A';
30699   else if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (p_ver_ret->flags, arm_ext_v7r))
30700     *profile = 'R';
30701   else if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (p_ver_ret->flags, arm_ext_m))
30702     *profile = 'M';
30703   else
30704     *profile = '\0';
30705   return p_ver_ret->val;
30706 }
30707
30708 /* Set the public EABI object attributes.  */
30709
30710 static void
30711 aeabi_set_public_attributes (void)
30712 {
30713   char profile = '\0';
30714   int arch = -1;
30715   int virt_sec = 0;
30716   int fp16_optional = 0;
30717   int skip_exact_match = 0;
30718   arm_feature_set flags, flags_arch, flags_ext;
30719
30720   /* Autodetection mode, choose the architecture based the instructions
30721      actually used.  */
30722   if (no_cpu_selected ())
30723     {
30724       ARM_MERGE_FEATURE_SETS (flags, arm_arch_used, thumb_arch_used);
30725
30726       if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (arm_arch_used, arm_arch_any))
30727         ARM_MERGE_FEATURE_SETS (flags, flags, arm_ext_v1);
30728
30729       if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (thumb_arch_used, arm_arch_any))
30730         ARM_MERGE_FEATURE_SETS (flags, flags, arm_ext_v4t);
30731
30732       /* Code run during relaxation relies on selected_cpu being set.  */
30733       ARM_CLEAR_FEATURE (flags_arch, flags, fpu_any);
30734       flags_ext = arm_arch_none;
30735       ARM_CLEAR_FEATURE (selected_arch, flags_arch, flags_ext);
30736       selected_ext = flags_ext;
30737       selected_cpu = flags;
30738     }
30739   /* Otherwise, choose the architecture based on the capabilities of the
30740      requested cpu.  */
30741   else
30742     {
30743       ARM_MERGE_FEATURE_SETS (flags_arch, selected_arch, selected_ext);
30744       ARM_CLEAR_FEATURE (flags_arch, flags_arch, fpu_any);
30745       flags_ext = selected_ext;
30746       flags = selected_cpu;
30747     }
30748   ARM_MERGE_FEATURE_SETS (flags, flags, selected_fpu);
30749
30750   /* Allow the user to override the reported architecture.  */
30751   if (!ARM_FEATURE_ZERO (selected_object_arch))
30752     {
30753       ARM_CLEAR_FEATURE (flags_arch, selected_object_arch, fpu_any);
30754       flags_ext = arm_arch_none;
30755     }
30756   else
30757     skip_exact_match = ARM_FEATURE_EQUAL (selected_cpu, arm_arch_any);
30758
30759   /* When this function is run again after relaxation has happened there is no
30760      way to determine whether an architecture or CPU was specified by the user:
30761      - selected_cpu is set above for relaxation to work;
30762      - march_cpu_opt is not set if only -mcpu or .cpu is used;
30763      - mcpu_cpu_opt is set to arm_arch_any for autodetection.
30764      Therefore, if not in -march=all case we first try an exact match and fall
30765      back to autodetection.  */
30766   if (!skip_exact_match)
30767     arch = get_aeabi_cpu_arch_from_fset (&flags_arch, &flags_ext, &profile, 1);
30768   if (arch == -1)
30769     arch = get_aeabi_cpu_arch_from_fset (&flags_arch, &flags_ext, &profile, 0);
30770   if (arch == -1)
30771     as_bad (_("no architecture contains all the instructions used\n"));
30772
30773   /* Tag_CPU_name.  */
30774   if (selected_cpu_name[0])
30775     {
30776       char *q;
30777
30778       q = selected_cpu_name;
30779       if (strncmp (q, "armv", 4) == 0)
30780         {
30781           int i;
30782
30783           q += 4;
30784           for (i = 0; q[i]; i++)
30785             q[i] = TOUPPER (q[i]);
30786         }
30787       aeabi_set_attribute_string (Tag_CPU_name, q);
30788     }
30789
30790   /* Tag_CPU_arch.  */
30791   aeabi_set_attribute_int (Tag_CPU_arch, arch);
30792
30793   /* Tag_CPU_arch_profile.  */
30794   if (profile != '\0')
30795     aeabi_set_attribute_int (Tag_CPU_arch_profile, profile);
30796
30797   /* Tag_DSP_extension.  */
30798   if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_ext, arm_ext_dsp))
30799     aeabi_set_attribute_int (Tag_DSP_extension, 1);
30800
30801   ARM_CLEAR_FEATURE (flags_arch, flags, fpu_any);
30802   /* Tag_ARM_ISA_use.  */
30803   if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, arm_ext_v1)
30804       || ARM_FEATURE_ZERO (flags_arch))
30805     aeabi_set_attribute_int (Tag_ARM_ISA_use, 1);
30806
30807   /* Tag_THUMB_ISA_use.  */
30808   if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, arm_ext_v4t)
30809       || ARM_FEATURE_ZERO (flags_arch))
30810     {
30811       int thumb_isa_use;
30812
30813       if (!ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, arm_ext_v8)
30814           && ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, arm_ext_v8m_m_only))
30815         thumb_isa_use = 3;
30816       else if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, arm_arch_t2))
30817         thumb_isa_use = 2;
30818       else
30819         thumb_isa_use = 1;
30820       aeabi_set_attribute_int (Tag_THUMB_ISA_use, thumb_isa_use);
30821     }
30822
30823   /* Tag_VFP_arch.  */
30824   if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, fpu_vfp_ext_armv8xd))
30825     aeabi_set_attribute_int (Tag_VFP_arch,
30826                              ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, fpu_vfp_ext_d32)
30827                              ? 7 : 8);
30828   else if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, fpu_vfp_ext_fma))
30829     aeabi_set_attribute_int (Tag_VFP_arch,
30830                              ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, fpu_vfp_ext_d32)
30831                              ? 5 : 6);
30832   else if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, fpu_vfp_ext_d32))
30833     {
30834       fp16_optional = 1;
30835       aeabi_set_attribute_int (Tag_VFP_arch, 3);
30836     }
30837   else if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, fpu_vfp_ext_v3xd))
30838     {
30839       aeabi_set_attribute_int (Tag_VFP_arch, 4);
30840       fp16_optional = 1;
30841     }
30842   else if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, fpu_vfp_ext_v2))
30843     aeabi_set_attribute_int (Tag_VFP_arch, 2);
30844   else if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, fpu_vfp_ext_v1)
30845            || ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, fpu_vfp_ext_v1xd))
30846     aeabi_set_attribute_int (Tag_VFP_arch, 1);
30847
30848   /* Tag_ABI_HardFP_use.  */
30849   if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, fpu_vfp_ext_v1xd)
30850       && !ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, fpu_vfp_ext_v1))
30851     aeabi_set_attribute_int (Tag_ABI_HardFP_use, 1);
30852
30853   /* Tag_WMMX_arch.  */
30854   if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, arm_cext_iwmmxt2))
30855     aeabi_set_attribute_int (Tag_WMMX_arch, 2);
30856   else if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, arm_cext_iwmmxt))
30857     aeabi_set_attribute_int (Tag_WMMX_arch, 1);
30858
30859   /* Tag_Advanced_SIMD_arch (formerly Tag_NEON_arch).  */
30860   if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, fpu_neon_ext_v8_1))
30861     aeabi_set_attribute_int (Tag_Advanced_SIMD_arch, 4);
30862   else if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, fpu_neon_ext_armv8))
30863     aeabi_set_attribute_int (Tag_Advanced_SIMD_arch, 3);
30864   else if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, fpu_neon_ext_v1))
30865     {
30866       if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, fpu_neon_ext_fma))
30867         {
30868           aeabi_set_attribute_int (Tag_Advanced_SIMD_arch, 2);
30869         }
30870       else
30871         {
30872           aeabi_set_attribute_int (Tag_Advanced_SIMD_arch, 1);
30873           fp16_optional = 1;
30874         }
30875     }
30876
30877   if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, mve_fp_ext))
30878     aeabi_set_attribute_int (Tag_MVE_arch, 2);
30879   else if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, mve_ext))
30880     aeabi_set_attribute_int (Tag_MVE_arch, 1);
30881
30882   /* Tag_VFP_HP_extension (formerly Tag_NEON_FP16_arch).  */
30883   if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, fpu_vfp_fp16) && fp16_optional)
30884     aeabi_set_attribute_int (Tag_VFP_HP_extension, 1);
30885
30886   /* Tag_DIV_use.
30887
30888      We set Tag_DIV_use to two when integer divide instructions have been used
30889      in ARM state, or when Thumb integer divide instructions have been used,
30890      but we have no architecture profile set, nor have we any ARM instructions.
30891
30892      For ARMv8-A and ARMv8-M we set the tag to 0 as integer divide is implied
30893      by the base architecture.
30894
30895      For new architectures we will have to check these tests.  */
30896   gas_assert (arch <= TAG_CPU_ARCH_V8_1M_MAIN);
30897   if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, arm_ext_v8)
30898       || ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, arm_ext_v8m))
30899     aeabi_set_attribute_int (Tag_DIV_use, 0);
30900   else if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, arm_ext_adiv)
30901            || (profile == '\0'
30902                && ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, arm_ext_div)
30903                && !ARM_CPU_HAS_FEATURE (arm_arch_used, arm_arch_any)))
30904     aeabi_set_attribute_int (Tag_DIV_use, 2);
30905
30906   /* Tag_MP_extension_use.  */
30907   if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, arm_ext_mp))
30908     aeabi_set_attribute_int (Tag_MPextension_use, 1);
30909
30910   /* Tag Virtualization_use.  */
30911   if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, arm_ext_sec))
30912     virt_sec |= 1;
30913   if (ARM_CPU_HAS_FEATURE (flags, arm_ext_virt))
30914     virt_sec |= 2;
30915   if (virt_sec != 0)
30916     aeabi_set_attribute_int (Tag_Virtualization_use, virt_sec);
30917 }
30918
30919 /* Post relaxation hook.  Recompute ARM attributes now that relaxation is
30920    finished and free extension feature bits which will not be used anymore.  */
30921
30922 void
30923 arm_md_post_relax (void)
30924 {
30925   aeabi_set_public_attributes ();
30926   XDELETE (mcpu_ext_opt);
30927   mcpu_ext_opt = NULL;
30928   XDELETE (march_ext_opt);
30929   march_ext_opt = NULL;
30930 }
30931
30932 /* Add the default contents for the .ARM.attributes section.  */
30933
30934 void
30935 arm_md_end (void)
30936 {
30937   if (EF_ARM_EABI_VERSION (meabi_flags) < EF_ARM_EABI_VER4)
30938     return;
30939
30940   aeabi_set_public_attributes ();
30941 }
30942 #endif /* OBJ_ELF */
30943
30944 /* Parse a .cpu directive.  */
30945
30946 static void
30947 s_arm_cpu (int ignored ATTRIBUTE_UNUSED)
30948 {
30949   const struct arm_cpu_option_table *opt;
30950   char *name;
30951   char saved_char;
30952
30953   name = input_line_pointer;
30954   while (*input_line_pointer && !ISSPACE (*input_line_pointer))
30955     input_line_pointer++;
30956   saved_char = *input_line_pointer;
30957   *input_line_pointer = 0;
30958
30959   /* Skip the first "all" entry.  */
30960   for (opt = arm_cpus + 1; opt->name != NULL; opt++)
30961     if (streq (opt->name, name))
30962       {
30963         selected_arch = opt->value;
30964         selected_ext = opt->ext;
30965         ARM_MERGE_FEATURE_SETS (selected_cpu, selected_arch, selected_ext);
30966         if (opt->canonical_name)
30967           strcpy (selected_cpu_name, opt->canonical_name);
30968         else
30969           {
30970             int i;
30971             for (i = 0; opt->name[i]; i++)
30972               selected_cpu_name[i] = TOUPPER (opt->name[i]);
30973
30974             selected_cpu_name[i] = 0;
30975           }
30976         ARM_MERGE_FEATURE_SETS (cpu_variant, selected_cpu, selected_fpu);
30977
30978         *input_line_pointer = saved_char;
30979         demand_empty_rest_of_line ();
30980         return;
30981       }
30982   as_bad (_("unknown cpu `%s'"), name);
30983   *input_line_pointer = saved_char;
30984   ignore_rest_of_line ();
30985 }
30986
30987 /* Parse a .arch directive.  */
30988
30989 static void
30990 s_arm_arch (int ignored ATTRIBUTE_UNUSED)
30991 {
30992   const struct arm_arch_option_table *opt;
30993   char saved_char;
30994   char *name;
30995
30996   name = input_line_pointer;
30997   while (*input_line_pointer && !ISSPACE (*input_line_pointer))
30998     input_line_pointer++;
30999   saved_char = *input_line_pointer;
31000   *input_line_pointer = 0;
31001
31002   /* Skip the first "all" entry.  */
31003   for (opt = arm_archs + 1; opt->name != NULL; opt++)
31004     if (streq (opt->name, name))
31005       {
31006         selected_arch = opt->value;
31007         selected_ext = arm_arch_none;
31008         selected_cpu = selected_arch;
31009         strcpy (selected_cpu_name, opt->name);
31010         ARM_MERGE_FEATURE_SETS (cpu_variant, selected_cpu, selected_fpu);
31011         *input_line_pointer = saved_char;
31012         demand_empty_rest_of_line ();
31013         return;
31014       }
31015
31016   as_bad (_("unknown architecture `%s'\n"), name);
31017   *input_line_pointer = saved_char;
31018   ignore_rest_of_line ();
31019 }
31020
31021 /* Parse a .object_arch directive.  */
31022
31023 static void
31024 s_arm_object_arch (int ignored ATTRIBUTE_UNUSED)
31025 {
31026   const struct arm_arch_option_table *opt;
31027   char saved_char;
31028   char *name;
31029
31030   name = input_line_pointer;
31031   while (*input_line_pointer && !ISSPACE (*input_line_pointer))
31032     input_line_pointer++;
31033   saved_char = *input_line_pointer;
31034   *input_line_pointer = 0;
31035
31036   /* Skip the first "all" entry.  */
31037   for (opt = arm_archs + 1; opt->name != NULL; opt++)
31038     if (streq (opt->name, name))
31039       {
31040         selected_object_arch = opt->value;
31041         *input_line_pointer = saved_char;
31042         demand_empty_rest_of_line ();
31043         return;
31044       }
31045
31046   as_bad (_("unknown architecture `%s'\n"), name);
31047   *input_line_pointer = saved_char;
31048   ignore_rest_of_line ();
31049 }
31050
31051 /* Parse a .arch_extension directive.  */
31052
31053 static void
31054 s_arm_arch_extension (int ignored ATTRIBUTE_UNUSED)
31055 {
31056   const struct arm_option_extension_value_table *opt;
31057   char saved_char;
31058   char *name;
31059   int adding_value = 1;
31060
31061   name = input_line_pointer;
31062   while (*input_line_pointer && !ISSPACE (*input_line_pointer))
31063     input_line_pointer++;
31064   saved_char = *input_line_pointer;
31065   *input_line_pointer = 0;
31066
31067   if (strlen (name) >= 2
31068       && strncmp (name, "no", 2) == 0)
31069     {
31070       adding_value = 0;
31071       name += 2;
31072     }
31073
31074   for (opt = arm_extensions; opt->name != NULL; opt++)
31075     if (streq (opt->name, name))
31076       {
31077         int i, nb_allowed_archs =
31078           sizeof (opt->allowed_archs) / sizeof (opt->allowed_archs[i]);
31079         for (i = 0; i < nb_allowed_archs; i++)
31080           {
31081             /* Empty entry.  */
31082             if (ARM_CPU_IS_ANY (opt->allowed_archs[i]))
31083               continue;
31084             if (ARM_FSET_CPU_SUBSET (opt->allowed_archs[i], selected_arch))
31085               break;
31086           }
31087
31088         if (i == nb_allowed_archs)
31089           {
31090             as_bad (_("architectural extension `%s' is not allowed for the "
31091                       "current base architecture"), name);
31092             break;
31093           }
31094
31095         if (adding_value)
31096           ARM_MERGE_FEATURE_SETS (selected_ext, selected_ext,
31097                                   opt->merge_value);
31098         else
31099           ARM_CLEAR_FEATURE (selected_ext, selected_ext, opt->clear_value);
31100
31101         ARM_MERGE_FEATURE_SETS (selected_cpu, selected_arch, selected_ext);
31102         ARM_MERGE_FEATURE_SETS (cpu_variant, selected_cpu, selected_fpu);
31103         *input_line_pointer = saved_char;
31104         demand_empty_rest_of_line ();
31105         /* Allowing Thumb division instructions for ARMv7 in autodetection rely
31106            on this return so that duplicate extensions (extensions with the
31107            same name as a previous extension in the list) are not considered
31108            for command-line parsing.  */
31109         return;
31110       }
31111
31112   if (opt->name == NULL)
31113     as_bad (_("unknown architecture extension `%s'\n"), name);
31114
31115   *input_line_pointer = saved_char;
31116   ignore_rest_of_line ();
31117 }
31118
31119 /* Parse a .fpu directive.  */
31120
31121 static void
31122 s_arm_fpu (int ignored ATTRIBUTE_UNUSED)
31123 {
31124   const struct arm_option_fpu_value_table *opt;
31125   char saved_char;
31126   char *name;
31127
31128   name = input_line_pointer;
31129   while (*input_line_pointer && !ISSPACE (*input_line_pointer))
31130     input_line_pointer++;
31131   saved_char = *input_line_pointer;
31132   *input_line_pointer = 0;
31133
31134   for (opt = arm_fpus; opt->name != NULL; opt++)
31135     if (streq (opt->name, name))
31136       {
31137         selected_fpu = opt->value;
31138 #ifndef CPU_DEFAULT
31139         if (no_cpu_selected ())
31140           ARM_MERGE_FEATURE_SETS (cpu_variant, arm_arch_any, selected_fpu);
31141         else
31142 #endif
31143           ARM_MERGE_FEATURE_SETS (cpu_variant, selected_cpu, selected_fpu);
31144         *input_line_pointer = saved_char;
31145         demand_empty_rest_of_line ();
31146         return;
31147       }
31148
31149   as_bad (_("unknown floating point format `%s'\n"), name);
31150   *input_line_pointer = saved_char;
31151   ignore_rest_of_line ();
31152 }
31153
31154 /* Copy symbol information.  */
31155
31156 void
31157 arm_copy_symbol_attributes (symbolS *dest, symbolS *src)
31158 {
31159   ARM_GET_FLAG (dest) = ARM_GET_FLAG (src);
31160 }
31161
31162 #ifdef OBJ_ELF
31163 /* Given a symbolic attribute NAME, return the proper integer value.
31164    Returns -1 if the attribute is not known.  */
31165
31166 int
31167 arm_convert_symbolic_attribute (const char *name)
31168 {
31169   static const struct
31170   {
31171     const char * name;
31172     const int    tag;
31173   }
31174   attribute_table[] =
31175     {
31176       /* When you modify this table you should
31177          also modify the list in doc/c-arm.texi.  */
31178 #define T(tag) {#tag, tag}
31179       T (Tag_CPU_raw_name),
31180       T (Tag_CPU_name),
31181       T (Tag_CPU_arch),
31182       T (Tag_CPU_arch_profile),
31183       T (Tag_ARM_ISA_use),
31184       T (Tag_THUMB_ISA_use),
31185       T (Tag_FP_arch),
31186       T (Tag_VFP_arch),
31187       T (Tag_WMMX_arch),
31188       T (Tag_Advanced_SIMD_arch),
31189       T (Tag_PCS_config),
31190       T (Tag_ABI_PCS_R9_use),
31191       T (Tag_ABI_PCS_RW_data),
31192       T (Tag_ABI_PCS_RO_data),
31193       T (Tag_ABI_PCS_GOT_use),
31194       T (Tag_ABI_PCS_wchar_t),
31195       T (Tag_ABI_FP_rounding),
31196       T (Tag_ABI_FP_denormal),
31197       T (Tag_ABI_FP_exceptions),
31198       T (Tag_ABI_FP_user_exceptions),
31199       T (Tag_ABI_FP_number_model),
31200       T (Tag_ABI_align_needed),
31201       T (Tag_ABI_align8_needed),
31202       T (Tag_ABI_align_preserved),
31203       T (Tag_ABI_align8_preserved),
31204       T (Tag_ABI_enum_size),
31205       T (Tag_ABI_HardFP_use),
31206       T (Tag_ABI_VFP_args),
31207       T (Tag_ABI_WMMX_args),
31208       T (Tag_ABI_optimization_goals),
31209       T (Tag_ABI_FP_optimization_goals),
31210       T (Tag_compatibility),
31211       T (Tag_CPU_unaligned_access),
31212       T (Tag_FP_HP_extension),
31213       T (Tag_VFP_HP_extension),
31214       T (Tag_ABI_FP_16bit_format),
31215       T (Tag_MPextension_use),
31216       T (Tag_DIV_use),
31217       T (Tag_nodefaults),
31218       T (Tag_also_compatible_with),
31219       T (Tag_conformance),
31220       T (Tag_T2EE_use),
31221       T (Tag_Virtualization_use),
31222       T (Tag_DSP_extension),
31223       T (Tag_MVE_arch),
31224       /* We deliberately do not include Tag_MPextension_use_legacy.  */
31225 #undef T
31226     };
31227   unsigned int i;
31228
31229   if (name == NULL)
31230     return -1;
31231
31232   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (attribute_table); i++)
31233     if (streq (name, attribute_table[i].name))
31234       return attribute_table[i].tag;
31235
31236   return -1;
31237 }
31238
31239 /* Apply sym value for relocations only in the case that they are for
31240    local symbols in the same segment as the fixup and you have the
31241    respective architectural feature for blx and simple switches.  */
31242
31243 int
31244 arm_apply_sym_value (struct fix * fixP, segT this_seg)
31245 {
31246   if (fixP->fx_addsy
31247       && ARM_CPU_HAS_FEATURE (selected_cpu, arm_ext_v5t)
31248       /* PR 17444: If the local symbol is in a different section then a reloc
31249          will always be generated for it, so applying the symbol value now
31250          will result in a double offset being stored in the relocation.  */
31251       && (S_GET_SEGMENT (fixP->fx_addsy) == this_seg)
31252       && !S_FORCE_RELOC (fixP->fx_addsy, TRUE))
31253     {
31254       switch (fixP->fx_r_type)
31255         {
31256         case BFD_RELOC_ARM_PCREL_BLX:
31257         case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH23:
31258           if (ARM_IS_FUNC (fixP->fx_addsy))
31259             return 1;
31260           break;
31261
31262         case BFD_RELOC_ARM_PCREL_CALL:
31263         case BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BLX:
31264           if (THUMB_IS_FUNC (fixP->fx_addsy))
31265             return 1;
31266           break;
31267
31268         default:
31269           break;
31270         }
31271
31272     }
31273   return 0;
31274 }
31275 #endif /* OBJ_ELF */