* config/tc-mips.c (mips_ip): Remove dead format specifier code.
[external/binutils.git] / gas / config / tc-mips.c
1 /* tc-mips.c -- assemble code for a MIPS chip.
2    Copyright 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
3    2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
4    Free Software Foundation, Inc.
5    Contributed by the OSF and Ralph Campbell.
6    Written by Keith Knowles and Ralph Campbell, working independently.
7    Modified for ECOFF and R4000 support by Ian Lance Taylor of Cygnus
8    Support.
9
10    This file is part of GAS.
11
12    GAS is free software; you can redistribute it and/or modify
13    it under the terms of the GNU General Public License as published by
14    the Free Software Foundation; either version 3, or (at your option)
15    any later version.
16
17    GAS is distributed in the hope that it will be useful,
18    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
19    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
20    GNU General Public License for more details.
21
22    You should have received a copy of the GNU General Public License
23    along with GAS; see the file COPYING.  If not, write to the Free
24    Software Foundation, 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston, MA
25    02110-1301, USA.  */
26
27 #include "as.h"
28 #include "config.h"
29 #include "subsegs.h"
30 #include "safe-ctype.h"
31
32 #include "opcode/mips.h"
33 #include "itbl-ops.h"
34 #include "dwarf2dbg.h"
35 #include "dw2gencfi.h"
36
37 #ifdef DEBUG
38 #define DBG(x) printf x
39 #else
40 #define DBG(x)
41 #endif
42
43 #ifdef OBJ_MAYBE_ELF
44 /* Clean up namespace so we can include obj-elf.h too.  */
45 static int mips_output_flavor (void);
46 static int mips_output_flavor (void) { return OUTPUT_FLAVOR; }
47 #undef OBJ_PROCESS_STAB
48 #undef OUTPUT_FLAVOR
49 #undef S_GET_ALIGN
50 #undef S_GET_SIZE
51 #undef S_SET_ALIGN
52 #undef S_SET_SIZE
53 #undef obj_frob_file
54 #undef obj_frob_file_after_relocs
55 #undef obj_frob_symbol
56 #undef obj_pop_insert
57 #undef obj_sec_sym_ok_for_reloc
58 #undef OBJ_COPY_SYMBOL_ATTRIBUTES
59
60 #include "obj-elf.h"
61 /* Fix any of them that we actually care about.  */
62 #undef OUTPUT_FLAVOR
63 #define OUTPUT_FLAVOR mips_output_flavor()
64 #endif
65
66 #if defined (OBJ_ELF)
67 #include "elf/mips.h"
68 #endif
69
70 #ifndef ECOFF_DEBUGGING
71 #define NO_ECOFF_DEBUGGING
72 #define ECOFF_DEBUGGING 0
73 #endif
74
75 int mips_flag_mdebug = -1;
76
77 /* Control generation of .pdr sections.  Off by default on IRIX: the native
78    linker doesn't know about and discards them, but relocations against them
79    remain, leading to rld crashes.  */
80 #ifdef TE_IRIX
81 int mips_flag_pdr = FALSE;
82 #else
83 int mips_flag_pdr = TRUE;
84 #endif
85
86 #include "ecoff.h"
87
88 #if defined (OBJ_ELF) || defined (OBJ_MAYBE_ELF)
89 static char *mips_regmask_frag;
90 #endif
91
92 #define ZERO 0
93 #define ATREG 1
94 #define TREG 24
95 #define PIC_CALL_REG 25
96 #define KT0 26
97 #define KT1 27
98 #define GP  28
99 #define SP  29
100 #define FP  30
101 #define RA  31
102
103 #define ILLEGAL_REG (32)
104
105 #define AT  mips_opts.at
106
107 /* Allow override of standard little-endian ECOFF format.  */
108
109 #ifndef ECOFF_LITTLE_FORMAT
110 #define ECOFF_LITTLE_FORMAT "ecoff-littlemips"
111 #endif
112
113 extern int target_big_endian;
114
115 /* The name of the readonly data section.  */
116 #define RDATA_SECTION_NAME (OUTPUT_FLAVOR == bfd_target_ecoff_flavour \
117                             ? ".rdata" \
118                             : OUTPUT_FLAVOR == bfd_target_coff_flavour \
119                             ? ".rdata" \
120                             : OUTPUT_FLAVOR == bfd_target_elf_flavour \
121                             ? ".rodata" \
122                             : (abort (), ""))
123
124 /* Information about an instruction, including its format, operands
125    and fixups.  */
126 struct mips_cl_insn
127 {
128   /* The opcode's entry in mips_opcodes or mips16_opcodes.  */
129   const struct mips_opcode *insn_mo;
130
131   /* True if this is a mips16 instruction and if we want the extended
132      form of INSN_MO.  */
133   bfd_boolean use_extend;
134
135   /* The 16-bit extension instruction to use when USE_EXTEND is true.  */
136   unsigned short extend;
137
138   /* The 16-bit or 32-bit bitstring of the instruction itself.  This is
139      a copy of INSN_MO->match with the operands filled in.  */
140   unsigned long insn_opcode;
141
142   /* The frag that contains the instruction.  */
143   struct frag *frag;
144
145   /* The offset into FRAG of the first instruction byte.  */
146   long where;
147
148   /* The relocs associated with the instruction, if any.  */
149   fixS *fixp[3];
150
151   /* True if this entry cannot be moved from its current position.  */
152   unsigned int fixed_p : 1;
153
154   /* True if this instruction occurred in a .set noreorder block.  */
155   unsigned int noreorder_p : 1;
156
157   /* True for mips16 instructions that jump to an absolute address.  */
158   unsigned int mips16_absolute_jump_p : 1;
159 };
160
161 /* The ABI to use.  */
162 enum mips_abi_level
163 {
164   NO_ABI = 0,
165   O32_ABI,
166   O64_ABI,
167   N32_ABI,
168   N64_ABI,
169   EABI_ABI
170 };
171
172 /* MIPS ABI we are using for this output file.  */
173 static enum mips_abi_level mips_abi = NO_ABI;
174
175 /* Whether or not we have code that can call pic code.  */
176 int mips_abicalls = FALSE;
177
178 /* Whether or not we have code which can be put into a shared
179    library.  */
180 static bfd_boolean mips_in_shared = TRUE;
181
182 /* This is the set of options which may be modified by the .set
183    pseudo-op.  We use a struct so that .set push and .set pop are more
184    reliable.  */
185
186 struct mips_set_options
187 {
188   /* MIPS ISA (Instruction Set Architecture) level.  This is set to -1
189      if it has not been initialized.  Changed by `.set mipsN', and the
190      -mipsN command line option, and the default CPU.  */
191   int isa;
192   /* Enabled Application Specific Extensions (ASEs).  These are set to -1
193      if they have not been initialized.  Changed by `.set <asename>', by
194      command line options, and based on the default architecture.  */
195   int ase_mips3d;
196   int ase_mdmx;
197   int ase_smartmips;
198   int ase_dsp;
199   int ase_dspr2;
200   int ase_mt;
201   /* Whether we are assembling for the mips16 processor.  0 if we are
202      not, 1 if we are, and -1 if the value has not been initialized.
203      Changed by `.set mips16' and `.set nomips16', and the -mips16 and
204      -nomips16 command line options, and the default CPU.  */
205   int mips16;
206   /* Non-zero if we should not reorder instructions.  Changed by `.set
207      reorder' and `.set noreorder'.  */
208   int noreorder;
209   /* Non-zero if we should not permit the register designated "assembler
210      temporary" to be used in instructions.  The value is the register
211      number, normally $at ($1).  Changed by `.set at=REG', `.set noat'
212      (same as `.set at=$0') and `.set at' (same as `.set at=$1').  */
213   unsigned int at;
214   /* Non-zero if we should warn when a macro instruction expands into
215      more than one machine instruction.  Changed by `.set nomacro' and
216      `.set macro'.  */
217   int warn_about_macros;
218   /* Non-zero if we should not move instructions.  Changed by `.set
219      move', `.set volatile', `.set nomove', and `.set novolatile'.  */
220   int nomove;
221   /* Non-zero if we should not optimize branches by moving the target
222      of the branch into the delay slot.  Actually, we don't perform
223      this optimization anyhow.  Changed by `.set bopt' and `.set
224      nobopt'.  */
225   int nobopt;
226   /* Non-zero if we should not autoextend mips16 instructions.
227      Changed by `.set autoextend' and `.set noautoextend'.  */
228   int noautoextend;
229   /* Restrict general purpose registers and floating point registers
230      to 32 bit.  This is initially determined when -mgp32 or -mfp32
231      is passed but can changed if the assembler code uses .set mipsN.  */
232   int gp32;
233   int fp32;
234   /* MIPS architecture (CPU) type.  Changed by .set arch=FOO, the -march
235      command line option, and the default CPU.  */
236   int arch;
237   /* True if ".set sym32" is in effect.  */
238   bfd_boolean sym32;
239   /* True if floating-point operations are not allowed.  Changed by .set
240      softfloat or .set hardfloat, by command line options -msoft-float or
241      -mhard-float.  The default is false.  */
242   bfd_boolean soft_float;
243
244   /* True if only single-precision floating-point operations are allowed.
245      Changed by .set singlefloat or .set doublefloat, command-line options
246      -msingle-float or -mdouble-float.  The default is false.  */
247   bfd_boolean single_float;
248 };
249
250 /* This is the struct we use to hold the current set of options.  Note
251    that we must set the isa field to ISA_UNKNOWN and the ASE fields to
252    -1 to indicate that they have not been initialized.  */
253
254 /* True if -mgp32 was passed.  */
255 static int file_mips_gp32 = -1;
256
257 /* True if -mfp32 was passed.  */
258 static int file_mips_fp32 = -1;
259
260 /* 1 if -msoft-float, 0 if -mhard-float.  The default is 0.  */
261 static int file_mips_soft_float = 0;
262
263 /* 1 if -msingle-float, 0 if -mdouble-float.  The default is 0.   */
264 static int file_mips_single_float = 0;
265
266 static struct mips_set_options mips_opts =
267 {
268   /* isa */ ISA_UNKNOWN, /* ase_mips3d */ -1, /* ase_mdmx */ -1,
269   /* ase_smartmips */ 0, /* ase_dsp */ -1, /* ase_dspr2 */ -1, /* ase_mt */ -1,
270   /* mips16 */ -1, /* noreorder */ 0, /* at */ ATREG,
271   /* warn_about_macros */ 0, /* nomove */ 0, /* nobopt */ 0,
272   /* noautoextend */ 0, /* gp32 */ 0, /* fp32 */ 0, /* arch */ CPU_UNKNOWN,
273   /* sym32 */ FALSE, /* soft_float */ FALSE, /* single_float */ FALSE
274 };
275
276 /* These variables are filled in with the masks of registers used.
277    The object format code reads them and puts them in the appropriate
278    place.  */
279 unsigned long mips_gprmask;
280 unsigned long mips_cprmask[4];
281
282 /* MIPS ISA we are using for this output file.  */
283 static int file_mips_isa = ISA_UNKNOWN;
284
285 /* True if any MIPS16 code was produced.  */
286 static int file_ase_mips16;
287
288 #define ISA_SUPPORTS_MIPS16E (mips_opts.isa == ISA_MIPS32               \
289                               || mips_opts.isa == ISA_MIPS32R2          \
290                               || mips_opts.isa == ISA_MIPS64            \
291                               || mips_opts.isa == ISA_MIPS64R2)
292
293 /* True if we want to create R_MIPS_JALR for jalr $25.  */
294 #ifdef TE_IRIX
295 #define MIPS_JALR_HINT_P(EXPR) HAVE_NEWABI
296 #else
297 /* As a GNU extension, we use R_MIPS_JALR for o32 too.  However,
298    because there's no place for any addend, the only acceptable
299    expression is a bare symbol.  */
300 #define MIPS_JALR_HINT_P(EXPR) \
301   (!HAVE_IN_PLACE_ADDENDS \
302    || ((EXPR)->X_op == O_symbol && (EXPR)->X_add_number == 0))
303 #endif
304
305 /* True if -mips3d was passed or implied by arguments passed on the
306    command line (e.g., by -march).  */
307 static int file_ase_mips3d;
308
309 /* True if -mdmx was passed or implied by arguments passed on the
310    command line (e.g., by -march).  */
311 static int file_ase_mdmx;
312
313 /* True if -msmartmips was passed or implied by arguments passed on the
314    command line (e.g., by -march).  */
315 static int file_ase_smartmips;
316
317 #define ISA_SUPPORTS_SMARTMIPS (mips_opts.isa == ISA_MIPS32             \
318                                 || mips_opts.isa == ISA_MIPS32R2)
319
320 /* True if -mdsp was passed or implied by arguments passed on the
321    command line (e.g., by -march).  */
322 static int file_ase_dsp;
323
324 #define ISA_SUPPORTS_DSP_ASE (mips_opts.isa == ISA_MIPS32R2             \
325                               || mips_opts.isa == ISA_MIPS64R2)
326
327 #define ISA_SUPPORTS_DSP64_ASE (mips_opts.isa == ISA_MIPS64R2)
328
329 /* True if -mdspr2 was passed or implied by arguments passed on the
330    command line (e.g., by -march).  */
331 static int file_ase_dspr2;
332
333 #define ISA_SUPPORTS_DSPR2_ASE (mips_opts.isa == ISA_MIPS32R2           \
334                                 || mips_opts.isa == ISA_MIPS64R2)
335
336 /* True if -mmt was passed or implied by arguments passed on the
337    command line (e.g., by -march).  */
338 static int file_ase_mt;
339
340 #define ISA_SUPPORTS_MT_ASE (mips_opts.isa == ISA_MIPS32R2              \
341                              || mips_opts.isa == ISA_MIPS64R2)
342
343 /* The argument of the -march= flag.  The architecture we are assembling.  */
344 static int file_mips_arch = CPU_UNKNOWN;
345 static const char *mips_arch_string;
346
347 /* The argument of the -mtune= flag.  The architecture for which we
348    are optimizing.  */
349 static int mips_tune = CPU_UNKNOWN;
350 static const char *mips_tune_string;
351
352 /* True when generating 32-bit code for a 64-bit processor.  */
353 static int mips_32bitmode = 0;
354
355 /* True if the given ABI requires 32-bit registers.  */
356 #define ABI_NEEDS_32BIT_REGS(ABI) ((ABI) == O32_ABI)
357
358 /* Likewise 64-bit registers.  */
359 #define ABI_NEEDS_64BIT_REGS(ABI)       \
360   ((ABI) == N32_ABI                     \
361    || (ABI) == N64_ABI                  \
362    || (ABI) == O64_ABI)
363
364 /*  Return true if ISA supports 64 bit wide gp registers.  */
365 #define ISA_HAS_64BIT_REGS(ISA)         \
366   ((ISA) == ISA_MIPS3                   \
367    || (ISA) == ISA_MIPS4                \
368    || (ISA) == ISA_MIPS5                \
369    || (ISA) == ISA_MIPS64               \
370    || (ISA) == ISA_MIPS64R2)
371
372 /*  Return true if ISA supports 64 bit wide float registers.  */
373 #define ISA_HAS_64BIT_FPRS(ISA)         \
374   ((ISA) == ISA_MIPS3                   \
375    || (ISA) == ISA_MIPS4                \
376    || (ISA) == ISA_MIPS5                \
377    || (ISA) == ISA_MIPS32R2             \
378    || (ISA) == ISA_MIPS64               \
379    || (ISA) == ISA_MIPS64R2)
380
381 /* Return true if ISA supports 64-bit right rotate (dror et al.)
382    instructions.  */
383 #define ISA_HAS_DROR(ISA)               \
384   ((ISA) == ISA_MIPS64R2)
385
386 /* Return true if ISA supports 32-bit right rotate (ror et al.)
387    instructions.  */
388 #define ISA_HAS_ROR(ISA)                \
389   ((ISA) == ISA_MIPS32R2                \
390    || (ISA) == ISA_MIPS64R2             \
391    || mips_opts.ase_smartmips)
392
393 /* Return true if ISA supports single-precision floats in odd registers.  */
394 #define ISA_HAS_ODD_SINGLE_FPR(ISA)     \
395   ((ISA) == ISA_MIPS32                  \
396    || (ISA) == ISA_MIPS32R2             \
397    || (ISA) == ISA_MIPS64               \
398    || (ISA) == ISA_MIPS64R2)
399
400 /* Return true if ISA supports move to/from high part of a 64-bit
401    floating-point register. */
402 #define ISA_HAS_MXHC1(ISA)              \
403   ((ISA) == ISA_MIPS32R2                \
404    || (ISA) == ISA_MIPS64R2)
405
406 #define HAVE_32BIT_GPRS                            \
407     (mips_opts.gp32 || !ISA_HAS_64BIT_REGS (mips_opts.isa))
408
409 #define HAVE_32BIT_FPRS                            \
410     (mips_opts.fp32 || !ISA_HAS_64BIT_FPRS (mips_opts.isa))
411
412 #define HAVE_64BIT_GPRS (!HAVE_32BIT_GPRS)
413 #define HAVE_64BIT_FPRS (!HAVE_32BIT_FPRS)
414
415 #define HAVE_NEWABI (mips_abi == N32_ABI || mips_abi == N64_ABI)
416
417 #define HAVE_64BIT_OBJECTS (mips_abi == N64_ABI)
418
419 /* True if relocations are stored in-place.  */
420 #define HAVE_IN_PLACE_ADDENDS (!HAVE_NEWABI)
421
422 /* The ABI-derived address size.  */
423 #define HAVE_64BIT_ADDRESSES \
424   (HAVE_64BIT_GPRS && (mips_abi == EABI_ABI || mips_abi == N64_ABI))
425 #define HAVE_32BIT_ADDRESSES (!HAVE_64BIT_ADDRESSES)
426
427 /* The size of symbolic constants (i.e., expressions of the form
428    "SYMBOL" or "SYMBOL + OFFSET").  */
429 #define HAVE_32BIT_SYMBOLS \
430   (HAVE_32BIT_ADDRESSES || !HAVE_64BIT_OBJECTS || mips_opts.sym32)
431 #define HAVE_64BIT_SYMBOLS (!HAVE_32BIT_SYMBOLS)
432
433 /* Addresses are loaded in different ways, depending on the address size
434    in use.  The n32 ABI Documentation also mandates the use of additions
435    with overflow checking, but existing implementations don't follow it.  */
436 #define ADDRESS_ADD_INSN                                                \
437    (HAVE_32BIT_ADDRESSES ? "addu" : "daddu")
438
439 #define ADDRESS_ADDI_INSN                                               \
440    (HAVE_32BIT_ADDRESSES ? "addiu" : "daddiu")
441
442 #define ADDRESS_LOAD_INSN                                               \
443    (HAVE_32BIT_ADDRESSES ? "lw" : "ld")
444
445 #define ADDRESS_STORE_INSN                                              \
446    (HAVE_32BIT_ADDRESSES ? "sw" : "sd")
447
448 /* Return true if the given CPU supports the MIPS16 ASE.  */
449 #define CPU_HAS_MIPS16(cpu)                                             \
450    (strncmp (TARGET_CPU, "mips16", sizeof ("mips16") - 1) == 0          \
451     || strncmp (TARGET_CANONICAL, "mips-lsi-elf", sizeof ("mips-lsi-elf") - 1) == 0)
452
453 /* True if CPU has a dror instruction.  */
454 #define CPU_HAS_DROR(CPU)       ((CPU) == CPU_VR5400 || (CPU) == CPU_VR5500)
455
456 /* True if CPU has a ror instruction.  */
457 #define CPU_HAS_ROR(CPU)        CPU_HAS_DROR (CPU)
458
459 /* True if CPU has seq/sne and seqi/snei instructions.  */
460 #define CPU_HAS_SEQ(CPU)        ((CPU) == CPU_OCTEON)
461
462 /* True if CPU does not implement the all the coprocessor insns.  For these
463    CPUs only those COP insns are accepted that are explicitly marked to be
464    available on the CPU.  ISA membership for COP insns is ignored.  */
465 #define NO_ISA_COP(CPU)         ((CPU) == CPU_OCTEON)
466
467 /* True if mflo and mfhi can be immediately followed by instructions
468    which write to the HI and LO registers.
469
470    According to MIPS specifications, MIPS ISAs I, II, and III need
471    (at least) two instructions between the reads of HI/LO and
472    instructions which write them, and later ISAs do not.  Contradicting
473    the MIPS specifications, some MIPS IV processor user manuals (e.g.
474    the UM for the NEC Vr5000) document needing the instructions between
475    HI/LO reads and writes, as well.  Therefore, we declare only MIPS32,
476    MIPS64 and later ISAs to have the interlocks, plus any specific
477    earlier-ISA CPUs for which CPU documentation declares that the
478    instructions are really interlocked.  */
479 #define hilo_interlocks \
480   (mips_opts.isa == ISA_MIPS32                        \
481    || mips_opts.isa == ISA_MIPS32R2                   \
482    || mips_opts.isa == ISA_MIPS64                     \
483    || mips_opts.isa == ISA_MIPS64R2                   \
484    || mips_opts.arch == CPU_R4010                     \
485    || mips_opts.arch == CPU_R10000                    \
486    || mips_opts.arch == CPU_R12000                    \
487    || mips_opts.arch == CPU_R14000                    \
488    || mips_opts.arch == CPU_R16000                    \
489    || mips_opts.arch == CPU_RM7000                    \
490    || mips_opts.arch == CPU_VR5500                    \
491    )
492
493 /* Whether the processor uses hardware interlocks to protect reads
494    from the GPRs after they are loaded from memory, and thus does not
495    require nops to be inserted.  This applies to instructions marked
496    INSN_LOAD_MEMORY_DELAY.  These nops are only required at MIPS ISA
497    level I.  */
498 #define gpr_interlocks \
499   (mips_opts.isa != ISA_MIPS1  \
500    || mips_opts.arch == CPU_R3900)
501
502 /* Whether the processor uses hardware interlocks to avoid delays
503    required by coprocessor instructions, and thus does not require
504    nops to be inserted.  This applies to instructions marked
505    INSN_LOAD_COPROC_DELAY, INSN_COPROC_MOVE_DELAY, and to delays
506    between instructions marked INSN_WRITE_COND_CODE and ones marked
507    INSN_READ_COND_CODE.  These nops are only required at MIPS ISA
508    levels I, II, and III.  */
509 /* Itbl support may require additional care here.  */
510 #define cop_interlocks                                \
511   ((mips_opts.isa != ISA_MIPS1                        \
512     && mips_opts.isa != ISA_MIPS2                     \
513     && mips_opts.isa != ISA_MIPS3)                    \
514    || mips_opts.arch == CPU_R4300                     \
515    )
516
517 /* Whether the processor uses hardware interlocks to protect reads
518    from coprocessor registers after they are loaded from memory, and
519    thus does not require nops to be inserted.  This applies to
520    instructions marked INSN_COPROC_MEMORY_DELAY.  These nops are only
521    requires at MIPS ISA level I.  */
522 #define cop_mem_interlocks (mips_opts.isa != ISA_MIPS1)
523
524 /* Is this a mfhi or mflo instruction?  */
525 #define MF_HILO_INSN(PINFO) \
526   ((PINFO & INSN_READ_HI) || (PINFO & INSN_READ_LO))
527
528 /* Returns true for a (non floating-point) coprocessor instruction.  Reading
529    or writing the condition code is only possible on the coprocessors and
530    these insns are not marked with INSN_COP.  Thus for these insns use the
531    condition-code flags.  */
532 #define COP_INSN(PINFO)                                                 \
533   (PINFO != INSN_MACRO                                                  \
534    && ((PINFO) & (FP_S | FP_D)) == 0                                    \
535    && ((PINFO) & (INSN_COP | INSN_READ_COND_CODE | INSN_WRITE_COND_CODE)))
536
537 /* MIPS PIC level.  */
538
539 enum mips_pic_level mips_pic;
540
541 /* 1 if we should generate 32 bit offsets from the $gp register in
542    SVR4_PIC mode.  Currently has no meaning in other modes.  */
543 static int mips_big_got = 0;
544
545 /* 1 if trap instructions should used for overflow rather than break
546    instructions.  */
547 static int mips_trap = 0;
548
549 /* 1 if double width floating point constants should not be constructed
550    by assembling two single width halves into two single width floating
551    point registers which just happen to alias the double width destination
552    register.  On some architectures this aliasing can be disabled by a bit
553    in the status register, and the setting of this bit cannot be determined
554    automatically at assemble time.  */
555 static int mips_disable_float_construction;
556
557 /* Non-zero if any .set noreorder directives were used.  */
558
559 static int mips_any_noreorder;
560
561 /* Non-zero if nops should be inserted when the register referenced in
562    an mfhi/mflo instruction is read in the next two instructions.  */
563 static int mips_7000_hilo_fix;
564
565 /* The size of objects in the small data section.  */
566 static unsigned int g_switch_value = 8;
567 /* Whether the -G option was used.  */
568 static int g_switch_seen = 0;
569
570 #define N_RMASK 0xc4
571 #define N_VFP   0xd4
572
573 /* If we can determine in advance that GP optimization won't be
574    possible, we can skip the relaxation stuff that tries to produce
575    GP-relative references.  This makes delay slot optimization work
576    better.
577
578    This function can only provide a guess, but it seems to work for
579    gcc output.  It needs to guess right for gcc, otherwise gcc
580    will put what it thinks is a GP-relative instruction in a branch
581    delay slot.
582
583    I don't know if a fix is needed for the SVR4_PIC mode.  I've only
584    fixed it for the non-PIC mode.  KR 95/04/07  */
585 static int nopic_need_relax (symbolS *, int);
586
587 /* handle of the OPCODE hash table */
588 static struct hash_control *op_hash = NULL;
589
590 /* The opcode hash table we use for the mips16.  */
591 static struct hash_control *mips16_op_hash = NULL;
592
593 /* This array holds the chars that always start a comment.  If the
594     pre-processor is disabled, these aren't very useful */
595 const char comment_chars[] = "#";
596
597 /* This array holds the chars that only start a comment at the beginning of
598    a line.  If the line seems to have the form '# 123 filename'
599    .line and .file directives will appear in the pre-processed output */
600 /* Note that input_file.c hand checks for '#' at the beginning of the
601    first line of the input file.  This is because the compiler outputs
602    #NO_APP at the beginning of its output.  */
603 /* Also note that C style comments are always supported.  */
604 const char line_comment_chars[] = "#";
605
606 /* This array holds machine specific line separator characters.  */
607 const char line_separator_chars[] = ";";
608
609 /* Chars that can be used to separate mant from exp in floating point nums */
610 const char EXP_CHARS[] = "eE";
611
612 /* Chars that mean this number is a floating point constant */
613 /* As in 0f12.456 */
614 /* or    0d1.2345e12 */
615 const char FLT_CHARS[] = "rRsSfFdDxXpP";
616
617 /* Also be aware that MAXIMUM_NUMBER_OF_CHARS_FOR_FLOAT may have to be
618    changed in read.c .  Ideally it shouldn't have to know about it at all,
619    but nothing is ideal around here.
620  */
621
622 static char *insn_error;
623
624 static int auto_align = 1;
625
626 /* When outputting SVR4 PIC code, the assembler needs to know the
627    offset in the stack frame from which to restore the $gp register.
628    This is set by the .cprestore pseudo-op, and saved in this
629    variable.  */
630 static offsetT mips_cprestore_offset = -1;
631
632 /* Similar for NewABI PIC code, where $gp is callee-saved.  NewABI has some
633    more optimizations, it can use a register value instead of a memory-saved
634    offset and even an other register than $gp as global pointer.  */
635 static offsetT mips_cpreturn_offset = -1;
636 static int mips_cpreturn_register = -1;
637 static int mips_gp_register = GP;
638 static int mips_gprel_offset = 0;
639
640 /* Whether mips_cprestore_offset has been set in the current function
641    (or whether it has already been warned about, if not).  */
642 static int mips_cprestore_valid = 0;
643
644 /* This is the register which holds the stack frame, as set by the
645    .frame pseudo-op.  This is needed to implement .cprestore.  */
646 static int mips_frame_reg = SP;
647
648 /* Whether mips_frame_reg has been set in the current function
649    (or whether it has already been warned about, if not).  */
650 static int mips_frame_reg_valid = 0;
651
652 /* To output NOP instructions correctly, we need to keep information
653    about the previous two instructions.  */
654
655 /* Whether we are optimizing.  The default value of 2 means to remove
656    unneeded NOPs and swap branch instructions when possible.  A value
657    of 1 means to not swap branches.  A value of 0 means to always
658    insert NOPs.  */
659 static int mips_optimize = 2;
660
661 /* Debugging level.  -g sets this to 2.  -gN sets this to N.  -g0 is
662    equivalent to seeing no -g option at all.  */
663 static int mips_debug = 0;
664
665 /* The maximum number of NOPs needed to avoid the VR4130 mflo/mfhi errata.  */
666 #define MAX_VR4130_NOPS 4
667
668 /* The maximum number of NOPs needed to fill delay slots.  */
669 #define MAX_DELAY_NOPS 2
670
671 /* The maximum number of NOPs needed for any purpose.  */
672 #define MAX_NOPS 4
673
674 /* A list of previous instructions, with index 0 being the most recent.
675    We need to look back MAX_NOPS instructions when filling delay slots
676    or working around processor errata.  We need to look back one
677    instruction further if we're thinking about using history[0] to
678    fill a branch delay slot.  */
679 static struct mips_cl_insn history[1 + MAX_NOPS];
680
681 /* Nop instructions used by emit_nop.  */
682 static struct mips_cl_insn nop_insn, mips16_nop_insn;
683
684 /* The appropriate nop for the current mode.  */
685 #define NOP_INSN (mips_opts.mips16 ? &mips16_nop_insn : &nop_insn)
686
687 /* If this is set, it points to a frag holding nop instructions which
688    were inserted before the start of a noreorder section.  If those
689    nops turn out to be unnecessary, the size of the frag can be
690    decreased.  */
691 static fragS *prev_nop_frag;
692
693 /* The number of nop instructions we created in prev_nop_frag.  */
694 static int prev_nop_frag_holds;
695
696 /* The number of nop instructions that we know we need in
697    prev_nop_frag.  */
698 static int prev_nop_frag_required;
699
700 /* The number of instructions we've seen since prev_nop_frag.  */
701 static int prev_nop_frag_since;
702
703 /* For ECOFF and ELF, relocations against symbols are done in two
704    parts, with a HI relocation and a LO relocation.  Each relocation
705    has only 16 bits of space to store an addend.  This means that in
706    order for the linker to handle carries correctly, it must be able
707    to locate both the HI and the LO relocation.  This means that the
708    relocations must appear in order in the relocation table.
709
710    In order to implement this, we keep track of each unmatched HI
711    relocation.  We then sort them so that they immediately precede the
712    corresponding LO relocation.  */
713
714 struct mips_hi_fixup
715 {
716   /* Next HI fixup.  */
717   struct mips_hi_fixup *next;
718   /* This fixup.  */
719   fixS *fixp;
720   /* The section this fixup is in.  */
721   segT seg;
722 };
723
724 /* The list of unmatched HI relocs.  */
725
726 static struct mips_hi_fixup *mips_hi_fixup_list;
727
728 /* The frag containing the last explicit relocation operator.
729    Null if explicit relocations have not been used.  */
730
731 static fragS *prev_reloc_op_frag;
732
733 /* Map normal MIPS register numbers to mips16 register numbers.  */
734
735 #define X ILLEGAL_REG
736 static const int mips32_to_16_reg_map[] =
737 {
738   X, X, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
739   X, X, X, X, X, X, X, X,
740   0, 1, X, X, X, X, X, X,
741   X, X, X, X, X, X, X, X
742 };
743 #undef X
744
745 /* Map mips16 register numbers to normal MIPS register numbers.  */
746
747 static const unsigned int mips16_to_32_reg_map[] =
748 {
749   16, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7
750 };
751
752 /* Classifies the kind of instructions we're interested in when
753    implementing -mfix-vr4120.  */
754 enum fix_vr4120_class
755 {
756   FIX_VR4120_MACC,
757   FIX_VR4120_DMACC,
758   FIX_VR4120_MULT,
759   FIX_VR4120_DMULT,
760   FIX_VR4120_DIV,
761   FIX_VR4120_MTHILO,
762   NUM_FIX_VR4120_CLASSES
763 };
764
765 /* ...likewise -mfix-loongson2f-jump.  */
766 static bfd_boolean mips_fix_loongson2f_jump;
767
768 /* ...likewise -mfix-loongson2f-nop.  */
769 static bfd_boolean mips_fix_loongson2f_nop;
770
771 /* True if -mfix-loongson2f-nop or -mfix-loongson2f-jump passed.  */
772 static bfd_boolean mips_fix_loongson2f;
773
774 /* Given two FIX_VR4120_* values X and Y, bit Y of element X is set if
775    there must be at least one other instruction between an instruction
776    of type X and an instruction of type Y.  */
777 static unsigned int vr4120_conflicts[NUM_FIX_VR4120_CLASSES];
778
779 /* True if -mfix-vr4120 is in force.  */
780 static int mips_fix_vr4120;
781
782 /* ...likewise -mfix-vr4130.  */
783 static int mips_fix_vr4130;
784
785 /* ...likewise -mfix-24k.  */
786 static int mips_fix_24k;
787
788 /* ...likewise -mfix-cn63xxp1 */
789 static bfd_boolean mips_fix_cn63xxp1;
790
791 /* We don't relax branches by default, since this causes us to expand
792    `la .l2 - .l1' if there's a branch between .l1 and .l2, because we
793    fail to compute the offset before expanding the macro to the most
794    efficient expansion.  */
795
796 static int mips_relax_branch;
797 \f
798 /* The expansion of many macros depends on the type of symbol that
799    they refer to.  For example, when generating position-dependent code,
800    a macro that refers to a symbol may have two different expansions,
801    one which uses GP-relative addresses and one which uses absolute
802    addresses.  When generating SVR4-style PIC, a macro may have
803    different expansions for local and global symbols.
804
805    We handle these situations by generating both sequences and putting
806    them in variant frags.  In position-dependent code, the first sequence
807    will be the GP-relative one and the second sequence will be the
808    absolute one.  In SVR4 PIC, the first sequence will be for global
809    symbols and the second will be for local symbols.
810
811    The frag's "subtype" is RELAX_ENCODE (FIRST, SECOND), where FIRST and
812    SECOND are the lengths of the two sequences in bytes.  These fields
813    can be extracted using RELAX_FIRST() and RELAX_SECOND().  In addition,
814    the subtype has the following flags:
815
816    RELAX_USE_SECOND
817         Set if it has been decided that we should use the second
818         sequence instead of the first.
819
820    RELAX_SECOND_LONGER
821         Set in the first variant frag if the macro's second implementation
822         is longer than its first.  This refers to the macro as a whole,
823         not an individual relaxation.
824
825    RELAX_NOMACRO
826         Set in the first variant frag if the macro appeared in a .set nomacro
827         block and if one alternative requires a warning but the other does not.
828
829    RELAX_DELAY_SLOT
830         Like RELAX_NOMACRO, but indicates that the macro appears in a branch
831         delay slot.
832
833    The frag's "opcode" points to the first fixup for relaxable code.
834
835    Relaxable macros are generated using a sequence such as:
836
837       relax_start (SYMBOL);
838       ... generate first expansion ...
839       relax_switch ();
840       ... generate second expansion ...
841       relax_end ();
842
843    The code and fixups for the unwanted alternative are discarded
844    by md_convert_frag.  */
845 #define RELAX_ENCODE(FIRST, SECOND) (((FIRST) << 8) | (SECOND))
846
847 #define RELAX_FIRST(X) (((X) >> 8) & 0xff)
848 #define RELAX_SECOND(X) ((X) & 0xff)
849 #define RELAX_USE_SECOND 0x10000
850 #define RELAX_SECOND_LONGER 0x20000
851 #define RELAX_NOMACRO 0x40000
852 #define RELAX_DELAY_SLOT 0x80000
853
854 /* Branch without likely bit.  If label is out of range, we turn:
855
856         beq reg1, reg2, label
857         delay slot
858
859    into
860
861         bne reg1, reg2, 0f
862         nop
863         j label
864      0: delay slot
865
866    with the following opcode replacements:
867
868         beq <-> bne
869         blez <-> bgtz
870         bltz <-> bgez
871         bc1f <-> bc1t
872
873         bltzal <-> bgezal  (with jal label instead of j label)
874
875    Even though keeping the delay slot instruction in the delay slot of
876    the branch would be more efficient, it would be very tricky to do
877    correctly, because we'd have to introduce a variable frag *after*
878    the delay slot instruction, and expand that instead.  Let's do it
879    the easy way for now, even if the branch-not-taken case now costs
880    one additional instruction.  Out-of-range branches are not supposed
881    to be common, anyway.
882
883    Branch likely.  If label is out of range, we turn:
884
885         beql reg1, reg2, label
886         delay slot (annulled if branch not taken)
887
888    into
889
890         beql reg1, reg2, 1f
891         nop
892         beql $0, $0, 2f
893         nop
894      1: j[al] label
895         delay slot (executed only if branch taken)
896      2:
897
898    It would be possible to generate a shorter sequence by losing the
899    likely bit, generating something like:
900
901         bne reg1, reg2, 0f
902         nop
903         j[al] label
904         delay slot (executed only if branch taken)
905      0:
906
907         beql -> bne
908         bnel -> beq
909         blezl -> bgtz
910         bgtzl -> blez
911         bltzl -> bgez
912         bgezl -> bltz
913         bc1fl -> bc1t
914         bc1tl -> bc1f
915
916         bltzall -> bgezal  (with jal label instead of j label)
917         bgezall -> bltzal  (ditto)
918
919
920    but it's not clear that it would actually improve performance.  */
921 #define RELAX_BRANCH_ENCODE(uncond, likely, link, toofar) \
922   ((relax_substateT) \
923    (0xc0000000 \
924     | ((toofar) ? 1 : 0) \
925     | ((link) ? 2 : 0) \
926     | ((likely) ? 4 : 0) \
927     | ((uncond) ? 8 : 0)))
928 #define RELAX_BRANCH_P(i) (((i) & 0xf0000000) == 0xc0000000)
929 #define RELAX_BRANCH_UNCOND(i) (((i) & 8) != 0)
930 #define RELAX_BRANCH_LIKELY(i) (((i) & 4) != 0)
931 #define RELAX_BRANCH_LINK(i) (((i) & 2) != 0)
932 #define RELAX_BRANCH_TOOFAR(i) (((i) & 1) != 0)
933
934 /* For mips16 code, we use an entirely different form of relaxation.
935    mips16 supports two versions of most instructions which take
936    immediate values: a small one which takes some small value, and a
937    larger one which takes a 16 bit value.  Since branches also follow
938    this pattern, relaxing these values is required.
939
940    We can assemble both mips16 and normal MIPS code in a single
941    object.  Therefore, we need to support this type of relaxation at
942    the same time that we support the relaxation described above.  We
943    use the high bit of the subtype field to distinguish these cases.
944
945    The information we store for this type of relaxation is the
946    argument code found in the opcode file for this relocation, whether
947    the user explicitly requested a small or extended form, and whether
948    the relocation is in a jump or jal delay slot.  That tells us the
949    size of the value, and how it should be stored.  We also store
950    whether the fragment is considered to be extended or not.  We also
951    store whether this is known to be a branch to a different section,
952    whether we have tried to relax this frag yet, and whether we have
953    ever extended a PC relative fragment because of a shift count.  */
954 #define RELAX_MIPS16_ENCODE(type, small, ext, dslot, jal_dslot) \
955   (0x80000000                                                   \
956    | ((type) & 0xff)                                            \
957    | ((small) ? 0x100 : 0)                                      \
958    | ((ext) ? 0x200 : 0)                                        \
959    | ((dslot) ? 0x400 : 0)                                      \
960    | ((jal_dslot) ? 0x800 : 0))
961 #define RELAX_MIPS16_P(i) (((i) & 0xc0000000) == 0x80000000)
962 #define RELAX_MIPS16_TYPE(i) ((i) & 0xff)
963 #define RELAX_MIPS16_USER_SMALL(i) (((i) & 0x100) != 0)
964 #define RELAX_MIPS16_USER_EXT(i) (((i) & 0x200) != 0)
965 #define RELAX_MIPS16_DSLOT(i) (((i) & 0x400) != 0)
966 #define RELAX_MIPS16_JAL_DSLOT(i) (((i) & 0x800) != 0)
967 #define RELAX_MIPS16_EXTENDED(i) (((i) & 0x1000) != 0)
968 #define RELAX_MIPS16_MARK_EXTENDED(i) ((i) | 0x1000)
969 #define RELAX_MIPS16_CLEAR_EXTENDED(i) ((i) &~ 0x1000)
970 #define RELAX_MIPS16_LONG_BRANCH(i) (((i) & 0x2000) != 0)
971 #define RELAX_MIPS16_MARK_LONG_BRANCH(i) ((i) | 0x2000)
972 #define RELAX_MIPS16_CLEAR_LONG_BRANCH(i) ((i) &~ 0x2000)
973
974 /* Is the given value a sign-extended 32-bit value?  */
975 #define IS_SEXT_32BIT_NUM(x)                                            \
976   (((x) &~ (offsetT) 0x7fffffff) == 0                                   \
977    || (((x) &~ (offsetT) 0x7fffffff) == ~ (offsetT) 0x7fffffff))
978
979 /* Is the given value a sign-extended 16-bit value?  */
980 #define IS_SEXT_16BIT_NUM(x)                                            \
981   (((x) &~ (offsetT) 0x7fff) == 0                                       \
982    || (((x) &~ (offsetT) 0x7fff) == ~ (offsetT) 0x7fff))
983
984 /* Is the given value a zero-extended 32-bit value?  Or a negated one?  */
985 #define IS_ZEXT_32BIT_NUM(x)                                            \
986   (((x) &~ (offsetT) 0xffffffff) == 0                                   \
987    || (((x) &~ (offsetT) 0xffffffff) == ~ (offsetT) 0xffffffff))
988
989 /* Replace bits MASK << SHIFT of STRUCT with the equivalent bits in
990    VALUE << SHIFT.  VALUE is evaluated exactly once.  */
991 #define INSERT_BITS(STRUCT, VALUE, MASK, SHIFT) \
992   (STRUCT) = (((STRUCT) & ~((MASK) << (SHIFT))) \
993               | (((VALUE) & (MASK)) << (SHIFT)))
994
995 /* Extract bits MASK << SHIFT from STRUCT and shift them right
996    SHIFT places.  */
997 #define EXTRACT_BITS(STRUCT, MASK, SHIFT) \
998   (((STRUCT) >> (SHIFT)) & (MASK))
999
1000 /* Change INSN's opcode so that the operand given by FIELD has value VALUE.
1001    INSN is a mips_cl_insn structure and VALUE is evaluated exactly once.
1002
1003    include/opcode/mips.h specifies operand fields using the macros
1004    OP_MASK_<FIELD> and OP_SH_<FIELD>.  The MIPS16 equivalents start
1005    with "MIPS16OP" instead of "OP".  */
1006 #define INSERT_OPERAND(FIELD, INSN, VALUE) \
1007   INSERT_BITS ((INSN).insn_opcode, VALUE, OP_MASK_##FIELD, OP_SH_##FIELD)
1008 #define MIPS16_INSERT_OPERAND(FIELD, INSN, VALUE) \
1009   INSERT_BITS ((INSN).insn_opcode, VALUE, \
1010                 MIPS16OP_MASK_##FIELD, MIPS16OP_SH_##FIELD)
1011
1012 /* Extract the operand given by FIELD from mips_cl_insn INSN.  */
1013 #define EXTRACT_OPERAND(FIELD, INSN) \
1014   EXTRACT_BITS ((INSN).insn_opcode, OP_MASK_##FIELD, OP_SH_##FIELD)
1015 #define MIPS16_EXTRACT_OPERAND(FIELD, INSN) \
1016   EXTRACT_BITS ((INSN).insn_opcode, \
1017                 MIPS16OP_MASK_##FIELD, \
1018                 MIPS16OP_SH_##FIELD)
1019 \f
1020 /* Global variables used when generating relaxable macros.  See the
1021    comment above RELAX_ENCODE for more details about how relaxation
1022    is used.  */
1023 static struct {
1024   /* 0 if we're not emitting a relaxable macro.
1025      1 if we're emitting the first of the two relaxation alternatives.
1026      2 if we're emitting the second alternative.  */
1027   int sequence;
1028
1029   /* The first relaxable fixup in the current frag.  (In other words,
1030      the first fixup that refers to relaxable code.)  */
1031   fixS *first_fixup;
1032
1033   /* sizes[0] says how many bytes of the first alternative are stored in
1034      the current frag.  Likewise sizes[1] for the second alternative.  */
1035   unsigned int sizes[2];
1036
1037   /* The symbol on which the choice of sequence depends.  */
1038   symbolS *symbol;
1039 } mips_relax;
1040 \f
1041 /* Global variables used to decide whether a macro needs a warning.  */
1042 static struct {
1043   /* True if the macro is in a branch delay slot.  */
1044   bfd_boolean delay_slot_p;
1045
1046   /* For relaxable macros, sizes[0] is the length of the first alternative
1047      in bytes and sizes[1] is the length of the second alternative.
1048      For non-relaxable macros, both elements give the length of the
1049      macro in bytes.  */
1050   unsigned int sizes[2];
1051
1052   /* The first variant frag for this macro.  */
1053   fragS *first_frag;
1054 } mips_macro_warning;
1055 \f
1056 /* Prototypes for static functions.  */
1057
1058 #define internalError()                                                 \
1059     as_fatal (_("internal Error, line %d, %s"), __LINE__, __FILE__)
1060
1061 enum mips_regclass { MIPS_GR_REG, MIPS_FP_REG, MIPS16_REG };
1062
1063 static void append_insn
1064   (struct mips_cl_insn *, expressionS *, bfd_reloc_code_real_type *);
1065 static void mips_no_prev_insn (void);
1066 static void macro_build (expressionS *, const char *, const char *, ...);
1067 static void mips16_macro_build
1068   (expressionS *, const char *, const char *, va_list *);
1069 static void load_register (int, expressionS *, int);
1070 static void macro_start (void);
1071 static void macro_end (void);
1072 static void macro (struct mips_cl_insn * ip);
1073 static void mips16_macro (struct mips_cl_insn * ip);
1074 static void mips_ip (char *str, struct mips_cl_insn * ip);
1075 static void mips16_ip (char *str, struct mips_cl_insn * ip);
1076 static void mips16_immed
1077   (char *, unsigned int, int, offsetT, bfd_boolean, bfd_boolean, bfd_boolean,
1078    unsigned long *, bfd_boolean *, unsigned short *);
1079 static size_t my_getSmallExpression
1080   (expressionS *, bfd_reloc_code_real_type *, char *);
1081 static void my_getExpression (expressionS *, char *);
1082 static void s_align (int);
1083 static void s_change_sec (int);
1084 static void s_change_section (int);
1085 static void s_cons (int);
1086 static void s_float_cons (int);
1087 static void s_mips_globl (int);
1088 static void s_option (int);
1089 static void s_mipsset (int);
1090 static void s_abicalls (int);
1091 static void s_cpload (int);
1092 static void s_cpsetup (int);
1093 static void s_cplocal (int);
1094 static void s_cprestore (int);
1095 static void s_cpreturn (int);
1096 static void s_dtprelword (int);
1097 static void s_dtpreldword (int);
1098 static void s_gpvalue (int);
1099 static void s_gpword (int);
1100 static void s_gpdword (int);
1101 static void s_cpadd (int);
1102 static void s_insn (int);
1103 static void md_obj_begin (void);
1104 static void md_obj_end (void);
1105 static void s_mips_ent (int);
1106 static void s_mips_end (int);
1107 static void s_mips_frame (int);
1108 static void s_mips_mask (int reg_type);
1109 static void s_mips_stab (int);
1110 static void s_mips_weakext (int);
1111 static void s_mips_file (int);
1112 static void s_mips_loc (int);
1113 static bfd_boolean pic_need_relax (symbolS *, asection *);
1114 static int relaxed_branch_length (fragS *, asection *, int);
1115 static int validate_mips_insn (const struct mips_opcode *);
1116
1117 /* Table and functions used to map between CPU/ISA names, and
1118    ISA levels, and CPU numbers.  */
1119
1120 struct mips_cpu_info
1121 {
1122   const char *name;           /* CPU or ISA name.  */
1123   int flags;                  /* ASEs available, or ISA flag.  */
1124   int isa;                    /* ISA level.  */
1125   int cpu;                    /* CPU number (default CPU if ISA).  */
1126 };
1127
1128 #define MIPS_CPU_IS_ISA         0x0001  /* Is this an ISA?  (If 0, a CPU.) */
1129 #define MIPS_CPU_ASE_SMARTMIPS  0x0002  /* CPU implements SmartMIPS ASE */
1130 #define MIPS_CPU_ASE_DSP        0x0004  /* CPU implements DSP ASE */
1131 #define MIPS_CPU_ASE_MT         0x0008  /* CPU implements MT ASE */
1132 #define MIPS_CPU_ASE_MIPS3D     0x0010  /* CPU implements MIPS-3D ASE */
1133 #define MIPS_CPU_ASE_MDMX       0x0020  /* CPU implements MDMX ASE */
1134 #define MIPS_CPU_ASE_DSPR2      0x0040  /* CPU implements DSP R2 ASE */
1135
1136 static const struct mips_cpu_info *mips_parse_cpu (const char *, const char *);
1137 static const struct mips_cpu_info *mips_cpu_info_from_isa (int);
1138 static const struct mips_cpu_info *mips_cpu_info_from_arch (int);
1139 \f
1140 /* Pseudo-op table.
1141
1142    The following pseudo-ops from the Kane and Heinrich MIPS book
1143    should be defined here, but are currently unsupported: .alias,
1144    .galive, .gjaldef, .gjrlive, .livereg, .noalias.
1145
1146    The following pseudo-ops from the Kane and Heinrich MIPS book are
1147    specific to the type of debugging information being generated, and
1148    should be defined by the object format: .aent, .begin, .bend,
1149    .bgnb, .end, .endb, .ent, .fmask, .frame, .loc, .mask, .verstamp,
1150    .vreg.
1151
1152    The following pseudo-ops from the Kane and Heinrich MIPS book are
1153    not MIPS CPU specific, but are also not specific to the object file
1154    format.  This file is probably the best place to define them, but
1155    they are not currently supported: .asm0, .endr, .lab, .struct.  */
1156
1157 static const pseudo_typeS mips_pseudo_table[] =
1158 {
1159   /* MIPS specific pseudo-ops.  */
1160   {"option", s_option, 0},
1161   {"set", s_mipsset, 0},
1162   {"rdata", s_change_sec, 'r'},
1163   {"sdata", s_change_sec, 's'},
1164   {"livereg", s_ignore, 0},
1165   {"abicalls", s_abicalls, 0},
1166   {"cpload", s_cpload, 0},
1167   {"cpsetup", s_cpsetup, 0},
1168   {"cplocal", s_cplocal, 0},
1169   {"cprestore", s_cprestore, 0},
1170   {"cpreturn", s_cpreturn, 0},
1171   {"dtprelword", s_dtprelword, 0},
1172   {"dtpreldword", s_dtpreldword, 0},
1173   {"gpvalue", s_gpvalue, 0},
1174   {"gpword", s_gpword, 0},
1175   {"gpdword", s_gpdword, 0},
1176   {"cpadd", s_cpadd, 0},
1177   {"insn", s_insn, 0},
1178
1179   /* Relatively generic pseudo-ops that happen to be used on MIPS
1180      chips.  */
1181   {"asciiz", stringer, 8 + 1},
1182   {"bss", s_change_sec, 'b'},
1183   {"err", s_err, 0},
1184   {"half", s_cons, 1},
1185   {"dword", s_cons, 3},
1186   {"weakext", s_mips_weakext, 0},
1187   {"origin", s_org, 0},
1188   {"repeat", s_rept, 0},
1189
1190   /* For MIPS this is non-standard, but we define it for consistency.  */
1191   {"sbss", s_change_sec, 'B'},
1192
1193   /* These pseudo-ops are defined in read.c, but must be overridden
1194      here for one reason or another.  */
1195   {"align", s_align, 0},
1196   {"byte", s_cons, 0},
1197   {"data", s_change_sec, 'd'},
1198   {"double", s_float_cons, 'd'},
1199   {"float", s_float_cons, 'f'},
1200   {"globl", s_mips_globl, 0},
1201   {"global", s_mips_globl, 0},
1202   {"hword", s_cons, 1},
1203   {"int", s_cons, 2},
1204   {"long", s_cons, 2},
1205   {"octa", s_cons, 4},
1206   {"quad", s_cons, 3},
1207   {"section", s_change_section, 0},
1208   {"short", s_cons, 1},
1209   {"single", s_float_cons, 'f'},
1210   {"stabn", s_mips_stab, 'n'},
1211   {"text", s_change_sec, 't'},
1212   {"word", s_cons, 2},
1213
1214   { "extern", ecoff_directive_extern, 0},
1215
1216   { NULL, NULL, 0 },
1217 };
1218
1219 static const pseudo_typeS mips_nonecoff_pseudo_table[] =
1220 {
1221   /* These pseudo-ops should be defined by the object file format.
1222      However, a.out doesn't support them, so we have versions here.  */
1223   {"aent", s_mips_ent, 1},
1224   {"bgnb", s_ignore, 0},
1225   {"end", s_mips_end, 0},
1226   {"endb", s_ignore, 0},
1227   {"ent", s_mips_ent, 0},
1228   {"file", s_mips_file, 0},
1229   {"fmask", s_mips_mask, 'F'},
1230   {"frame", s_mips_frame, 0},
1231   {"loc", s_mips_loc, 0},
1232   {"mask", s_mips_mask, 'R'},
1233   {"verstamp", s_ignore, 0},
1234   { NULL, NULL, 0 },
1235 };
1236
1237 extern void pop_insert (const pseudo_typeS *);
1238
1239 void
1240 mips_pop_insert (void)
1241 {
1242   pop_insert (mips_pseudo_table);
1243   if (! ECOFF_DEBUGGING)
1244     pop_insert (mips_nonecoff_pseudo_table);
1245 }
1246 \f
1247 /* Symbols labelling the current insn.  */
1248
1249 struct insn_label_list
1250 {
1251   struct insn_label_list *next;
1252   symbolS *label;
1253 };
1254
1255 static struct insn_label_list *free_insn_labels;
1256 #define label_list tc_segment_info_data.labels
1257
1258 static void mips_clear_insn_labels (void);
1259
1260 static inline void
1261 mips_clear_insn_labels (void)
1262 {
1263   register struct insn_label_list **pl;
1264   segment_info_type *si;
1265
1266   if (now_seg)
1267     {
1268       for (pl = &free_insn_labels; *pl != NULL; pl = &(*pl)->next)
1269         ;
1270       
1271       si = seg_info (now_seg);
1272       *pl = si->label_list;
1273       si->label_list = NULL;
1274     }
1275 }
1276
1277 \f
1278 static char *expr_end;
1279
1280 /* Expressions which appear in instructions.  These are set by
1281    mips_ip.  */
1282
1283 static expressionS imm_expr;
1284 static expressionS imm2_expr;
1285 static expressionS offset_expr;
1286
1287 /* Relocs associated with imm_expr and offset_expr.  */
1288
1289 static bfd_reloc_code_real_type imm_reloc[3]
1290   = {BFD_RELOC_UNUSED, BFD_RELOC_UNUSED, BFD_RELOC_UNUSED};
1291 static bfd_reloc_code_real_type offset_reloc[3]
1292   = {BFD_RELOC_UNUSED, BFD_RELOC_UNUSED, BFD_RELOC_UNUSED};
1293
1294 /* These are set by mips16_ip if an explicit extension is used.  */
1295
1296 static bfd_boolean mips16_small, mips16_ext;
1297
1298 #ifdef OBJ_ELF
1299 /* The pdr segment for per procedure frame/regmask info.  Not used for
1300    ECOFF debugging.  */
1301
1302 static segT pdr_seg;
1303 #endif
1304
1305 /* The default target format to use.  */
1306
1307 const char *
1308 mips_target_format (void)
1309 {
1310   switch (OUTPUT_FLAVOR)
1311     {
1312     case bfd_target_ecoff_flavour:
1313       return target_big_endian ? "ecoff-bigmips" : ECOFF_LITTLE_FORMAT;
1314     case bfd_target_coff_flavour:
1315       return "pe-mips";
1316     case bfd_target_elf_flavour:
1317 #ifdef TE_VXWORKS
1318       if (!HAVE_64BIT_OBJECTS && !HAVE_NEWABI)
1319         return (target_big_endian
1320                 ? "elf32-bigmips-vxworks"
1321                 : "elf32-littlemips-vxworks");
1322 #endif
1323 #ifdef TE_TMIPS
1324       /* This is traditional mips.  */
1325       return (target_big_endian
1326               ? (HAVE_64BIT_OBJECTS
1327                  ? "elf64-tradbigmips"
1328                  : (HAVE_NEWABI
1329                     ? "elf32-ntradbigmips" : "elf32-tradbigmips"))
1330               : (HAVE_64BIT_OBJECTS
1331                  ? "elf64-tradlittlemips"
1332                  : (HAVE_NEWABI
1333                     ? "elf32-ntradlittlemips" : "elf32-tradlittlemips")));
1334 #else
1335       return (target_big_endian
1336               ? (HAVE_64BIT_OBJECTS
1337                  ? "elf64-bigmips"
1338                  : (HAVE_NEWABI
1339                     ? "elf32-nbigmips" : "elf32-bigmips"))
1340               : (HAVE_64BIT_OBJECTS
1341                  ? "elf64-littlemips"
1342                  : (HAVE_NEWABI
1343                     ? "elf32-nlittlemips" : "elf32-littlemips")));
1344 #endif
1345     default:
1346       abort ();
1347       return NULL;
1348     }
1349 }
1350
1351 /* Return the length of instruction INSN.  */
1352
1353 static inline unsigned int
1354 insn_length (const struct mips_cl_insn *insn)
1355 {
1356   if (!mips_opts.mips16)
1357     return 4;
1358   return insn->mips16_absolute_jump_p || insn->use_extend ? 4 : 2;
1359 }
1360
1361 /* Initialise INSN from opcode entry MO.  Leave its position unspecified.  */
1362
1363 static void
1364 create_insn (struct mips_cl_insn *insn, const struct mips_opcode *mo)
1365 {
1366   size_t i;
1367
1368   insn->insn_mo = mo;
1369   insn->use_extend = FALSE;
1370   insn->extend = 0;
1371   insn->insn_opcode = mo->match;
1372   insn->frag = NULL;
1373   insn->where = 0;
1374   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (insn->fixp); i++)
1375     insn->fixp[i] = NULL;
1376   insn->fixed_p = (mips_opts.noreorder > 0);
1377   insn->noreorder_p = (mips_opts.noreorder > 0);
1378   insn->mips16_absolute_jump_p = 0;
1379 }
1380
1381 /* Record the current MIPS16 mode in now_seg.  */
1382
1383 static void
1384 mips_record_mips16_mode (void)
1385 {
1386   segment_info_type *si;
1387
1388   si = seg_info (now_seg);
1389   if (si->tc_segment_info_data.mips16 != mips_opts.mips16)
1390     si->tc_segment_info_data.mips16 = mips_opts.mips16;
1391 }
1392
1393 /* Install INSN at the location specified by its "frag" and "where" fields.  */
1394
1395 static void
1396 install_insn (const struct mips_cl_insn *insn)
1397 {
1398   char *f = insn->frag->fr_literal + insn->where;
1399   if (!mips_opts.mips16)
1400     md_number_to_chars (f, insn->insn_opcode, 4);
1401   else if (insn->mips16_absolute_jump_p)
1402     {
1403       md_number_to_chars (f, insn->insn_opcode >> 16, 2);
1404       md_number_to_chars (f + 2, insn->insn_opcode & 0xffff, 2);
1405     }
1406   else
1407     {
1408       if (insn->use_extend)
1409         {
1410           md_number_to_chars (f, 0xf000 | insn->extend, 2);
1411           f += 2;
1412         }
1413       md_number_to_chars (f, insn->insn_opcode, 2);
1414     }
1415   mips_record_mips16_mode ();
1416 }
1417
1418 /* Move INSN to offset WHERE in FRAG.  Adjust the fixups accordingly
1419    and install the opcode in the new location.  */
1420
1421 static void
1422 move_insn (struct mips_cl_insn *insn, fragS *frag, long where)
1423 {
1424   size_t i;
1425
1426   insn->frag = frag;
1427   insn->where = where;
1428   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (insn->fixp); i++)
1429     if (insn->fixp[i] != NULL)
1430       {
1431         insn->fixp[i]->fx_frag = frag;
1432         insn->fixp[i]->fx_where = where;
1433       }
1434   install_insn (insn);
1435 }
1436
1437 /* Add INSN to the end of the output.  */
1438
1439 static void
1440 add_fixed_insn (struct mips_cl_insn *insn)
1441 {
1442   char *f = frag_more (insn_length (insn));
1443   move_insn (insn, frag_now, f - frag_now->fr_literal);
1444 }
1445
1446 /* Start a variant frag and move INSN to the start of the variant part,
1447    marking it as fixed.  The other arguments are as for frag_var.  */
1448
1449 static void
1450 add_relaxed_insn (struct mips_cl_insn *insn, int max_chars, int var,
1451                   relax_substateT subtype, symbolS *symbol, offsetT offset)
1452 {
1453   frag_grow (max_chars);
1454   move_insn (insn, frag_now, frag_more (0) - frag_now->fr_literal);
1455   insn->fixed_p = 1;
1456   frag_var (rs_machine_dependent, max_chars, var,
1457             subtype, symbol, offset, NULL);
1458 }
1459
1460 /* Insert N copies of INSN into the history buffer, starting at
1461    position FIRST.  Neither FIRST nor N need to be clipped.  */
1462
1463 static void
1464 insert_into_history (unsigned int first, unsigned int n,
1465                      const struct mips_cl_insn *insn)
1466 {
1467   if (mips_relax.sequence != 2)
1468     {
1469       unsigned int i;
1470
1471       for (i = ARRAY_SIZE (history); i-- > first;)
1472         if (i >= first + n)
1473           history[i] = history[i - n];
1474         else
1475           history[i] = *insn;
1476     }
1477 }
1478
1479 /* Emit a nop instruction, recording it in the history buffer.  */
1480
1481 static void
1482 emit_nop (void)
1483 {
1484   add_fixed_insn (NOP_INSN);
1485   insert_into_history (0, 1, NOP_INSN);
1486 }
1487
1488 /* Initialize vr4120_conflicts.  There is a bit of duplication here:
1489    the idea is to make it obvious at a glance that each errata is
1490    included.  */
1491
1492 static void
1493 init_vr4120_conflicts (void)
1494 {
1495 #define CONFLICT(FIRST, SECOND) \
1496     vr4120_conflicts[FIX_VR4120_##FIRST] |= 1 << FIX_VR4120_##SECOND
1497
1498   /* Errata 21 - [D]DIV[U] after [D]MACC */
1499   CONFLICT (MACC, DIV);
1500   CONFLICT (DMACC, DIV);
1501
1502   /* Errata 23 - Continuous DMULT[U]/DMACC instructions.  */
1503   CONFLICT (DMULT, DMULT);
1504   CONFLICT (DMULT, DMACC);
1505   CONFLICT (DMACC, DMULT);
1506   CONFLICT (DMACC, DMACC);
1507
1508   /* Errata 24 - MT{LO,HI} after [D]MACC */
1509   CONFLICT (MACC, MTHILO);
1510   CONFLICT (DMACC, MTHILO);
1511
1512   /* VR4181A errata MD(1): "If a MULT, MULTU, DMULT or DMULTU
1513      instruction is executed immediately after a MACC or DMACC
1514      instruction, the result of [either instruction] is incorrect."  */
1515   CONFLICT (MACC, MULT);
1516   CONFLICT (MACC, DMULT);
1517   CONFLICT (DMACC, MULT);
1518   CONFLICT (DMACC, DMULT);
1519
1520   /* VR4181A errata MD(4): "If a MACC or DMACC instruction is
1521      executed immediately after a DMULT, DMULTU, DIV, DIVU,
1522      DDIV or DDIVU instruction, the result of the MACC or
1523      DMACC instruction is incorrect.".  */
1524   CONFLICT (DMULT, MACC);
1525   CONFLICT (DMULT, DMACC);
1526   CONFLICT (DIV, MACC);
1527   CONFLICT (DIV, DMACC);
1528
1529 #undef CONFLICT
1530 }
1531
1532 struct regname {
1533   const char *name;
1534   unsigned int num;
1535 };
1536
1537 #define RTYPE_MASK      0x1ff00
1538 #define RTYPE_NUM       0x00100
1539 #define RTYPE_FPU       0x00200
1540 #define RTYPE_FCC       0x00400
1541 #define RTYPE_VEC       0x00800
1542 #define RTYPE_GP        0x01000
1543 #define RTYPE_CP0       0x02000
1544 #define RTYPE_PC        0x04000
1545 #define RTYPE_ACC       0x08000
1546 #define RTYPE_CCC       0x10000
1547 #define RNUM_MASK       0x000ff
1548 #define RWARN           0x80000
1549
1550 #define GENERIC_REGISTER_NUMBERS \
1551     {"$0",      RTYPE_NUM | 0},  \
1552     {"$1",      RTYPE_NUM | 1},  \
1553     {"$2",      RTYPE_NUM | 2},  \
1554     {"$3",      RTYPE_NUM | 3},  \
1555     {"$4",      RTYPE_NUM | 4},  \
1556     {"$5",      RTYPE_NUM | 5},  \
1557     {"$6",      RTYPE_NUM | 6},  \
1558     {"$7",      RTYPE_NUM | 7},  \
1559     {"$8",      RTYPE_NUM | 8},  \
1560     {"$9",      RTYPE_NUM | 9},  \
1561     {"$10",     RTYPE_NUM | 10}, \
1562     {"$11",     RTYPE_NUM | 11}, \
1563     {"$12",     RTYPE_NUM | 12}, \
1564     {"$13",     RTYPE_NUM | 13}, \
1565     {"$14",     RTYPE_NUM | 14}, \
1566     {"$15",     RTYPE_NUM | 15}, \
1567     {"$16",     RTYPE_NUM | 16}, \
1568     {"$17",     RTYPE_NUM | 17}, \
1569     {"$18",     RTYPE_NUM | 18}, \
1570     {"$19",     RTYPE_NUM | 19}, \
1571     {"$20",     RTYPE_NUM | 20}, \
1572     {"$21",     RTYPE_NUM | 21}, \
1573     {"$22",     RTYPE_NUM | 22}, \
1574     {"$23",     RTYPE_NUM | 23}, \
1575     {"$24",     RTYPE_NUM | 24}, \
1576     {"$25",     RTYPE_NUM | 25}, \
1577     {"$26",     RTYPE_NUM | 26}, \
1578     {"$27",     RTYPE_NUM | 27}, \
1579     {"$28",     RTYPE_NUM | 28}, \
1580     {"$29",     RTYPE_NUM | 29}, \
1581     {"$30",     RTYPE_NUM | 30}, \
1582     {"$31",     RTYPE_NUM | 31} 
1583
1584 #define FPU_REGISTER_NAMES       \
1585     {"$f0",     RTYPE_FPU | 0},  \
1586     {"$f1",     RTYPE_FPU | 1},  \
1587     {"$f2",     RTYPE_FPU | 2},  \
1588     {"$f3",     RTYPE_FPU | 3},  \
1589     {"$f4",     RTYPE_FPU | 4},  \
1590     {"$f5",     RTYPE_FPU | 5},  \
1591     {"$f6",     RTYPE_FPU | 6},  \
1592     {"$f7",     RTYPE_FPU | 7},  \
1593     {"$f8",     RTYPE_FPU | 8},  \
1594     {"$f9",     RTYPE_FPU | 9},  \
1595     {"$f10",    RTYPE_FPU | 10}, \
1596     {"$f11",    RTYPE_FPU | 11}, \
1597     {"$f12",    RTYPE_FPU | 12}, \
1598     {"$f13",    RTYPE_FPU | 13}, \
1599     {"$f14",    RTYPE_FPU | 14}, \
1600     {"$f15",    RTYPE_FPU | 15}, \
1601     {"$f16",    RTYPE_FPU | 16}, \
1602     {"$f17",    RTYPE_FPU | 17}, \
1603     {"$f18",    RTYPE_FPU | 18}, \
1604     {"$f19",    RTYPE_FPU | 19}, \
1605     {"$f20",    RTYPE_FPU | 20}, \
1606     {"$f21",    RTYPE_FPU | 21}, \
1607     {"$f22",    RTYPE_FPU | 22}, \
1608     {"$f23",    RTYPE_FPU | 23}, \
1609     {"$f24",    RTYPE_FPU | 24}, \
1610     {"$f25",    RTYPE_FPU | 25}, \
1611     {"$f26",    RTYPE_FPU | 26}, \
1612     {"$f27",    RTYPE_FPU | 27}, \
1613     {"$f28",    RTYPE_FPU | 28}, \
1614     {"$f29",    RTYPE_FPU | 29}, \
1615     {"$f30",    RTYPE_FPU | 30}, \
1616     {"$f31",    RTYPE_FPU | 31}
1617
1618 #define FPU_CONDITION_CODE_NAMES \
1619     {"$fcc0",   RTYPE_FCC | 0},  \
1620     {"$fcc1",   RTYPE_FCC | 1},  \
1621     {"$fcc2",   RTYPE_FCC | 2},  \
1622     {"$fcc3",   RTYPE_FCC | 3},  \
1623     {"$fcc4",   RTYPE_FCC | 4},  \
1624     {"$fcc5",   RTYPE_FCC | 5},  \
1625     {"$fcc6",   RTYPE_FCC | 6},  \
1626     {"$fcc7",   RTYPE_FCC | 7}
1627
1628 #define COPROC_CONDITION_CODE_NAMES         \
1629     {"$cc0",    RTYPE_FCC | RTYPE_CCC | 0}, \
1630     {"$cc1",    RTYPE_FCC | RTYPE_CCC | 1}, \
1631     {"$cc2",    RTYPE_FCC | RTYPE_CCC | 2}, \
1632     {"$cc3",    RTYPE_FCC | RTYPE_CCC | 3}, \
1633     {"$cc4",    RTYPE_FCC | RTYPE_CCC | 4}, \
1634     {"$cc5",    RTYPE_FCC | RTYPE_CCC | 5}, \
1635     {"$cc6",    RTYPE_FCC | RTYPE_CCC | 6}, \
1636     {"$cc7",    RTYPE_FCC | RTYPE_CCC | 7}
1637
1638 #define N32N64_SYMBOLIC_REGISTER_NAMES \
1639     {"$a4",     RTYPE_GP | 8},  \
1640     {"$a5",     RTYPE_GP | 9},  \
1641     {"$a6",     RTYPE_GP | 10}, \
1642     {"$a7",     RTYPE_GP | 11}, \
1643     {"$ta0",    RTYPE_GP | 8},  /* alias for $a4 */ \
1644     {"$ta1",    RTYPE_GP | 9},  /* alias for $a5 */ \
1645     {"$ta2",    RTYPE_GP | 10}, /* alias for $a6 */ \
1646     {"$ta3",    RTYPE_GP | 11}, /* alias for $a7 */ \
1647     {"$t0",     RTYPE_GP | 12}, \
1648     {"$t1",     RTYPE_GP | 13}, \
1649     {"$t2",     RTYPE_GP | 14}, \
1650     {"$t3",     RTYPE_GP | 15}
1651
1652 #define O32_SYMBOLIC_REGISTER_NAMES \
1653     {"$t0",     RTYPE_GP | 8},  \
1654     {"$t1",     RTYPE_GP | 9},  \
1655     {"$t2",     RTYPE_GP | 10}, \
1656     {"$t3",     RTYPE_GP | 11}, \
1657     {"$t4",     RTYPE_GP | 12}, \
1658     {"$t5",     RTYPE_GP | 13}, \
1659     {"$t6",     RTYPE_GP | 14}, \
1660     {"$t7",     RTYPE_GP | 15}, \
1661     {"$ta0",    RTYPE_GP | 12}, /* alias for $t4 */ \
1662     {"$ta1",    RTYPE_GP | 13}, /* alias for $t5 */ \
1663     {"$ta2",    RTYPE_GP | 14}, /* alias for $t6 */ \
1664     {"$ta3",    RTYPE_GP | 15}  /* alias for $t7 */ 
1665
1666 /* Remaining symbolic register names */
1667 #define SYMBOLIC_REGISTER_NAMES \
1668     {"$zero",   RTYPE_GP | 0},  \
1669     {"$at",     RTYPE_GP | 1},  \
1670     {"$AT",     RTYPE_GP | 1},  \
1671     {"$v0",     RTYPE_GP | 2},  \
1672     {"$v1",     RTYPE_GP | 3},  \
1673     {"$a0",     RTYPE_GP | 4},  \
1674     {"$a1",     RTYPE_GP | 5},  \
1675     {"$a2",     RTYPE_GP | 6},  \
1676     {"$a3",     RTYPE_GP | 7},  \
1677     {"$s0",     RTYPE_GP | 16}, \
1678     {"$s1",     RTYPE_GP | 17}, \
1679     {"$s2",     RTYPE_GP | 18}, \
1680     {"$s3",     RTYPE_GP | 19}, \
1681     {"$s4",     RTYPE_GP | 20}, \
1682     {"$s5",     RTYPE_GP | 21}, \
1683     {"$s6",     RTYPE_GP | 22}, \
1684     {"$s7",     RTYPE_GP | 23}, \
1685     {"$t8",     RTYPE_GP | 24}, \
1686     {"$t9",     RTYPE_GP | 25}, \
1687     {"$k0",     RTYPE_GP | 26}, \
1688     {"$kt0",    RTYPE_GP | 26}, \
1689     {"$k1",     RTYPE_GP | 27}, \
1690     {"$kt1",    RTYPE_GP | 27}, \
1691     {"$gp",     RTYPE_GP | 28}, \
1692     {"$sp",     RTYPE_GP | 29}, \
1693     {"$s8",     RTYPE_GP | 30}, \
1694     {"$fp",     RTYPE_GP | 30}, \
1695     {"$ra",     RTYPE_GP | 31}
1696
1697 #define MIPS16_SPECIAL_REGISTER_NAMES \
1698     {"$pc",     RTYPE_PC | 0}
1699
1700 #define MDMX_VECTOR_REGISTER_NAMES \
1701     /* {"$v0",  RTYPE_VEC | 0},  clash with REG 2 above */ \
1702     /* {"$v1",  RTYPE_VEC | 1},  clash with REG 3 above */ \
1703     {"$v2",     RTYPE_VEC | 2},  \
1704     {"$v3",     RTYPE_VEC | 3},  \
1705     {"$v4",     RTYPE_VEC | 4},  \
1706     {"$v5",     RTYPE_VEC | 5},  \
1707     {"$v6",     RTYPE_VEC | 6},  \
1708     {"$v7",     RTYPE_VEC | 7},  \
1709     {"$v8",     RTYPE_VEC | 8},  \
1710     {"$v9",     RTYPE_VEC | 9},  \
1711     {"$v10",    RTYPE_VEC | 10}, \
1712     {"$v11",    RTYPE_VEC | 11}, \
1713     {"$v12",    RTYPE_VEC | 12}, \
1714     {"$v13",    RTYPE_VEC | 13}, \
1715     {"$v14",    RTYPE_VEC | 14}, \
1716     {"$v15",    RTYPE_VEC | 15}, \
1717     {"$v16",    RTYPE_VEC | 16}, \
1718     {"$v17",    RTYPE_VEC | 17}, \
1719     {"$v18",    RTYPE_VEC | 18}, \
1720     {"$v19",    RTYPE_VEC | 19}, \
1721     {"$v20",    RTYPE_VEC | 20}, \
1722     {"$v21",    RTYPE_VEC | 21}, \
1723     {"$v22",    RTYPE_VEC | 22}, \
1724     {"$v23",    RTYPE_VEC | 23}, \
1725     {"$v24",    RTYPE_VEC | 24}, \
1726     {"$v25",    RTYPE_VEC | 25}, \
1727     {"$v26",    RTYPE_VEC | 26}, \
1728     {"$v27",    RTYPE_VEC | 27}, \
1729     {"$v28",    RTYPE_VEC | 28}, \
1730     {"$v29",    RTYPE_VEC | 29}, \
1731     {"$v30",    RTYPE_VEC | 30}, \
1732     {"$v31",    RTYPE_VEC | 31}
1733
1734 #define MIPS_DSP_ACCUMULATOR_NAMES \
1735     {"$ac0",    RTYPE_ACC | 0}, \
1736     {"$ac1",    RTYPE_ACC | 1}, \
1737     {"$ac2",    RTYPE_ACC | 2}, \
1738     {"$ac3",    RTYPE_ACC | 3}
1739
1740 static const struct regname reg_names[] = {
1741   GENERIC_REGISTER_NUMBERS,
1742   FPU_REGISTER_NAMES,
1743   FPU_CONDITION_CODE_NAMES,
1744   COPROC_CONDITION_CODE_NAMES,
1745
1746   /* The $txx registers depends on the abi,
1747      these will be added later into the symbol table from
1748      one of the tables below once mips_abi is set after 
1749      parsing of arguments from the command line. */
1750   SYMBOLIC_REGISTER_NAMES,
1751
1752   MIPS16_SPECIAL_REGISTER_NAMES,
1753   MDMX_VECTOR_REGISTER_NAMES,
1754   MIPS_DSP_ACCUMULATOR_NAMES,
1755   {0, 0}
1756 };
1757
1758 static const struct regname reg_names_o32[] = {
1759   O32_SYMBOLIC_REGISTER_NAMES,
1760   {0, 0}
1761 };
1762
1763 static const struct regname reg_names_n32n64[] = {
1764   N32N64_SYMBOLIC_REGISTER_NAMES,
1765   {0, 0}
1766 };
1767
1768 static int
1769 reg_lookup (char **s, unsigned int types, unsigned int *regnop)
1770 {
1771   symbolS *symbolP;
1772   char *e;
1773   char save_c;
1774   int reg = -1;
1775
1776   /* Find end of name.  */
1777   e = *s;
1778   if (is_name_beginner (*e))
1779     ++e;
1780   while (is_part_of_name (*e))
1781     ++e;
1782
1783   /* Terminate name.  */
1784   save_c = *e;
1785   *e = '\0';
1786
1787   /* Look for a register symbol.  */
1788   if ((symbolP = symbol_find (*s)) && S_GET_SEGMENT (symbolP) == reg_section)
1789     {
1790       int r = S_GET_VALUE (symbolP);
1791       if (r & types)
1792         reg = r & RNUM_MASK;
1793       else if ((types & RTYPE_VEC) && (r & ~1) == (RTYPE_GP | 2))
1794         /* Convert GP reg $v0/1 to MDMX reg $v0/1!  */
1795         reg = (r & RNUM_MASK) - 2;
1796     }
1797   /* Else see if this is a register defined in an itbl entry.  */
1798   else if ((types & RTYPE_GP) && itbl_have_entries)
1799     {
1800       char *n = *s;
1801       unsigned long r;
1802
1803       if (*n == '$')
1804         ++n;
1805       if (itbl_get_reg_val (n, &r))
1806         reg = r & RNUM_MASK;
1807     }
1808
1809   /* Advance to next token if a register was recognised.  */
1810   if (reg >= 0)
1811     *s = e;
1812   else if (types & RWARN)
1813     as_warn (_("Unrecognized register name `%s'"), *s);
1814
1815   *e = save_c;
1816   if (regnop)
1817     *regnop = reg;
1818   return reg >= 0;
1819 }
1820
1821 /* Return TRUE if opcode MO is valid on the currently selected ISA and
1822    architecture.  Use is_opcode_valid_16 for MIPS16 opcodes.  */
1823
1824 static bfd_boolean
1825 is_opcode_valid (const struct mips_opcode *mo)
1826 {
1827   int isa = mips_opts.isa;
1828   int fp_s, fp_d;
1829
1830   if (mips_opts.ase_mdmx)
1831     isa |= INSN_MDMX;
1832   if (mips_opts.ase_dsp)
1833     isa |= INSN_DSP;
1834   if (mips_opts.ase_dsp && ISA_SUPPORTS_DSP64_ASE)
1835     isa |= INSN_DSP64;
1836   if (mips_opts.ase_dspr2)
1837     isa |= INSN_DSPR2;
1838   if (mips_opts.ase_mt)
1839     isa |= INSN_MT;
1840   if (mips_opts.ase_mips3d)
1841     isa |= INSN_MIPS3D;
1842   if (mips_opts.ase_smartmips)
1843     isa |= INSN_SMARTMIPS;
1844
1845   /* Don't accept instructions based on the ISA if the CPU does not implement
1846      all the coprocessor insns. */
1847   if (NO_ISA_COP (mips_opts.arch)
1848       && COP_INSN (mo->pinfo))
1849     isa = 0;
1850
1851   if (!OPCODE_IS_MEMBER (mo, isa, mips_opts.arch))
1852     return FALSE;
1853
1854   /* Check whether the instruction or macro requires single-precision or
1855      double-precision floating-point support.  Note that this information is
1856      stored differently in the opcode table for insns and macros.  */
1857   if (mo->pinfo == INSN_MACRO)
1858     {
1859       fp_s = mo->pinfo2 & INSN2_M_FP_S;
1860       fp_d = mo->pinfo2 & INSN2_M_FP_D;
1861     }
1862   else
1863     {
1864       fp_s = mo->pinfo & FP_S;
1865       fp_d = mo->pinfo & FP_D;
1866     }
1867
1868   if (fp_d && (mips_opts.soft_float || mips_opts.single_float))
1869     return FALSE;
1870
1871   if (fp_s && mips_opts.soft_float)
1872     return FALSE;
1873
1874   return TRUE;
1875 }
1876
1877 /* Return TRUE if the MIPS16 opcode MO is valid on the currently
1878    selected ISA and architecture.  */
1879
1880 static bfd_boolean
1881 is_opcode_valid_16 (const struct mips_opcode *mo)
1882 {
1883   return OPCODE_IS_MEMBER (mo, mips_opts.isa, mips_opts.arch) ? TRUE : FALSE;
1884 }
1885
1886 /* This function is called once, at assembler startup time.  It should set up
1887    all the tables, etc. that the MD part of the assembler will need.  */
1888
1889 void
1890 md_begin (void)
1891 {
1892   const char *retval = NULL;
1893   int i = 0;
1894   int broken = 0;
1895
1896   if (mips_pic != NO_PIC)
1897     {
1898       if (g_switch_seen && g_switch_value != 0)
1899         as_bad (_("-G may not be used in position-independent code"));
1900       g_switch_value = 0;
1901     }
1902
1903   if (! bfd_set_arch_mach (stdoutput, bfd_arch_mips, file_mips_arch))
1904     as_warn (_("Could not set architecture and machine"));
1905
1906   op_hash = hash_new ();
1907
1908   for (i = 0; i < NUMOPCODES;)
1909     {
1910       const char *name = mips_opcodes[i].name;
1911
1912       retval = hash_insert (op_hash, name, (void *) &mips_opcodes[i]);
1913       if (retval != NULL)
1914         {
1915           fprintf (stderr, _("internal error: can't hash `%s': %s\n"),
1916                    mips_opcodes[i].name, retval);
1917           /* Probably a memory allocation problem?  Give up now.  */
1918           as_fatal (_("Broken assembler.  No assembly attempted."));
1919         }
1920       do
1921         {
1922           if (mips_opcodes[i].pinfo != INSN_MACRO)
1923             {
1924               if (!validate_mips_insn (&mips_opcodes[i]))
1925                 broken = 1;
1926               if (nop_insn.insn_mo == NULL && strcmp (name, "nop") == 0)
1927                 {
1928                   create_insn (&nop_insn, mips_opcodes + i);
1929                   if (mips_fix_loongson2f_nop)
1930                     nop_insn.insn_opcode = LOONGSON2F_NOP_INSN;
1931                   nop_insn.fixed_p = 1;
1932                 }
1933             }
1934           ++i;
1935         }
1936       while ((i < NUMOPCODES) && !strcmp (mips_opcodes[i].name, name));
1937     }
1938
1939   mips16_op_hash = hash_new ();
1940
1941   i = 0;
1942   while (i < bfd_mips16_num_opcodes)
1943     {
1944       const char *name = mips16_opcodes[i].name;
1945
1946       retval = hash_insert (mips16_op_hash, name, (void *) &mips16_opcodes[i]);
1947       if (retval != NULL)
1948         as_fatal (_("internal: can't hash `%s': %s"),
1949                   mips16_opcodes[i].name, retval);
1950       do
1951         {
1952           if (mips16_opcodes[i].pinfo != INSN_MACRO
1953               && ((mips16_opcodes[i].match & mips16_opcodes[i].mask)
1954                   != mips16_opcodes[i].match))
1955             {
1956               fprintf (stderr, _("internal error: bad mips16 opcode: %s %s\n"),
1957                        mips16_opcodes[i].name, mips16_opcodes[i].args);
1958               broken = 1;
1959             }
1960           if (mips16_nop_insn.insn_mo == NULL && strcmp (name, "nop") == 0)
1961             {
1962               create_insn (&mips16_nop_insn, mips16_opcodes + i);
1963               mips16_nop_insn.fixed_p = 1;
1964             }
1965           ++i;
1966         }
1967       while (i < bfd_mips16_num_opcodes
1968              && strcmp (mips16_opcodes[i].name, name) == 0);
1969     }
1970
1971   if (broken)
1972     as_fatal (_("Broken assembler.  No assembly attempted."));
1973
1974   /* We add all the general register names to the symbol table.  This
1975      helps us detect invalid uses of them.  */
1976   for (i = 0; reg_names[i].name; i++) 
1977     symbol_table_insert (symbol_new (reg_names[i].name, reg_section,
1978                                      reg_names[i].num, /* & RNUM_MASK, */
1979                                      &zero_address_frag));
1980   if (HAVE_NEWABI)
1981     for (i = 0; reg_names_n32n64[i].name; i++) 
1982       symbol_table_insert (symbol_new (reg_names_n32n64[i].name, reg_section,
1983                                        reg_names_n32n64[i].num, /* & RNUM_MASK, */
1984                                        &zero_address_frag));
1985   else
1986     for (i = 0; reg_names_o32[i].name; i++) 
1987       symbol_table_insert (symbol_new (reg_names_o32[i].name, reg_section,
1988                                        reg_names_o32[i].num, /* & RNUM_MASK, */
1989                                        &zero_address_frag));
1990
1991   mips_no_prev_insn ();
1992
1993   mips_gprmask = 0;
1994   mips_cprmask[0] = 0;
1995   mips_cprmask[1] = 0;
1996   mips_cprmask[2] = 0;
1997   mips_cprmask[3] = 0;
1998
1999   /* set the default alignment for the text section (2**2) */
2000   record_alignment (text_section, 2);
2001
2002   bfd_set_gp_size (stdoutput, g_switch_value);
2003
2004 #ifdef OBJ_ELF
2005   if (IS_ELF)
2006     {
2007       /* On a native system other than VxWorks, sections must be aligned
2008          to 16 byte boundaries.  When configured for an embedded ELF
2009          target, we don't bother.  */
2010       if (strncmp (TARGET_OS, "elf", 3) != 0
2011           && strncmp (TARGET_OS, "vxworks", 7) != 0)
2012         {
2013           (void) bfd_set_section_alignment (stdoutput, text_section, 4);
2014           (void) bfd_set_section_alignment (stdoutput, data_section, 4);
2015           (void) bfd_set_section_alignment (stdoutput, bss_section, 4);
2016         }
2017
2018       /* Create a .reginfo section for register masks and a .mdebug
2019          section for debugging information.  */
2020       {
2021         segT seg;
2022         subsegT subseg;
2023         flagword flags;
2024         segT sec;
2025
2026         seg = now_seg;
2027         subseg = now_subseg;
2028
2029         /* The ABI says this section should be loaded so that the
2030            running program can access it.  However, we don't load it
2031            if we are configured for an embedded target */
2032         flags = SEC_READONLY | SEC_DATA;
2033         if (strncmp (TARGET_OS, "elf", 3) != 0)
2034           flags |= SEC_ALLOC | SEC_LOAD;
2035
2036         if (mips_abi != N64_ABI)
2037           {
2038             sec = subseg_new (".reginfo", (subsegT) 0);
2039
2040             bfd_set_section_flags (stdoutput, sec, flags);
2041             bfd_set_section_alignment (stdoutput, sec, HAVE_NEWABI ? 3 : 2);
2042
2043             mips_regmask_frag = frag_more (sizeof (Elf32_External_RegInfo));
2044           }
2045         else
2046           {
2047             /* The 64-bit ABI uses a .MIPS.options section rather than
2048                .reginfo section.  */
2049             sec = subseg_new (".MIPS.options", (subsegT) 0);
2050             bfd_set_section_flags (stdoutput, sec, flags);
2051             bfd_set_section_alignment (stdoutput, sec, 3);
2052
2053             /* Set up the option header.  */
2054             {
2055               Elf_Internal_Options opthdr;
2056               char *f;
2057
2058               opthdr.kind = ODK_REGINFO;
2059               opthdr.size = (sizeof (Elf_External_Options)
2060                              + sizeof (Elf64_External_RegInfo));
2061               opthdr.section = 0;
2062               opthdr.info = 0;
2063               f = frag_more (sizeof (Elf_External_Options));
2064               bfd_mips_elf_swap_options_out (stdoutput, &opthdr,
2065                                              (Elf_External_Options *) f);
2066
2067               mips_regmask_frag = frag_more (sizeof (Elf64_External_RegInfo));
2068             }
2069           }
2070
2071         if (ECOFF_DEBUGGING)
2072           {
2073             sec = subseg_new (".mdebug", (subsegT) 0);
2074             (void) bfd_set_section_flags (stdoutput, sec,
2075                                           SEC_HAS_CONTENTS | SEC_READONLY);
2076             (void) bfd_set_section_alignment (stdoutput, sec, 2);
2077           }
2078         else if (mips_flag_pdr)
2079           {
2080             pdr_seg = subseg_new (".pdr", (subsegT) 0);
2081             (void) bfd_set_section_flags (stdoutput, pdr_seg,
2082                                           SEC_READONLY | SEC_RELOC
2083                                           | SEC_DEBUGGING);
2084             (void) bfd_set_section_alignment (stdoutput, pdr_seg, 2);
2085           }
2086
2087         subseg_set (seg, subseg);
2088       }
2089     }
2090 #endif /* OBJ_ELF */
2091
2092   if (! ECOFF_DEBUGGING)
2093     md_obj_begin ();
2094
2095   if (mips_fix_vr4120)
2096     init_vr4120_conflicts ();
2097 }
2098
2099 void
2100 md_mips_end (void)
2101 {
2102   if (! ECOFF_DEBUGGING)
2103     md_obj_end ();
2104 }
2105
2106 void
2107 md_assemble (char *str)
2108 {
2109   struct mips_cl_insn insn;
2110   bfd_reloc_code_real_type unused_reloc[3]
2111     = {BFD_RELOC_UNUSED, BFD_RELOC_UNUSED, BFD_RELOC_UNUSED};
2112
2113   imm_expr.X_op = O_absent;
2114   imm2_expr.X_op = O_absent;
2115   offset_expr.X_op = O_absent;
2116   imm_reloc[0] = BFD_RELOC_UNUSED;
2117   imm_reloc[1] = BFD_RELOC_UNUSED;
2118   imm_reloc[2] = BFD_RELOC_UNUSED;
2119   offset_reloc[0] = BFD_RELOC_UNUSED;
2120   offset_reloc[1] = BFD_RELOC_UNUSED;
2121   offset_reloc[2] = BFD_RELOC_UNUSED;
2122
2123   if (mips_opts.mips16)
2124     mips16_ip (str, &insn);
2125   else
2126     {
2127       mips_ip (str, &insn);
2128       DBG ((_("returned from mips_ip(%s) insn_opcode = 0x%x\n"),
2129             str, insn.insn_opcode));
2130     }
2131
2132   if (insn_error)
2133     {
2134       as_bad ("%s `%s'", insn_error, str);
2135       return;
2136     }
2137
2138   if (insn.insn_mo->pinfo == INSN_MACRO)
2139     {
2140       macro_start ();
2141       if (mips_opts.mips16)
2142         mips16_macro (&insn);
2143       else
2144         macro (&insn);
2145       macro_end ();
2146     }
2147   else
2148     {
2149       if (imm_expr.X_op != O_absent)
2150         append_insn (&insn, &imm_expr, imm_reloc);
2151       else if (offset_expr.X_op != O_absent)
2152         append_insn (&insn, &offset_expr, offset_reloc);
2153       else
2154         append_insn (&insn, NULL, unused_reloc);
2155     }
2156 }
2157
2158 /* Convenience functions for abstracting away the differences between
2159    MIPS16 and non-MIPS16 relocations.  */
2160
2161 static inline bfd_boolean
2162 mips16_reloc_p (bfd_reloc_code_real_type reloc)
2163 {
2164   switch (reloc)
2165     {
2166     case BFD_RELOC_MIPS16_JMP:
2167     case BFD_RELOC_MIPS16_GPREL:
2168     case BFD_RELOC_MIPS16_GOT16:
2169     case BFD_RELOC_MIPS16_CALL16:
2170     case BFD_RELOC_MIPS16_HI16_S:
2171     case BFD_RELOC_MIPS16_HI16:
2172     case BFD_RELOC_MIPS16_LO16:
2173       return TRUE;
2174
2175     default:
2176       return FALSE;
2177     }
2178 }
2179
2180 static inline bfd_boolean
2181 got16_reloc_p (bfd_reloc_code_real_type reloc)
2182 {
2183   return reloc == BFD_RELOC_MIPS_GOT16 || reloc == BFD_RELOC_MIPS16_GOT16;
2184 }
2185
2186 static inline bfd_boolean
2187 hi16_reloc_p (bfd_reloc_code_real_type reloc)
2188 {
2189   return reloc == BFD_RELOC_HI16_S || reloc == BFD_RELOC_MIPS16_HI16_S;
2190 }
2191
2192 static inline bfd_boolean
2193 lo16_reloc_p (bfd_reloc_code_real_type reloc)
2194 {
2195   return reloc == BFD_RELOC_LO16 || reloc == BFD_RELOC_MIPS16_LO16;
2196 }
2197
2198 /* Return true if the given relocation might need a matching %lo().
2199    This is only "might" because SVR4 R_MIPS_GOT16 relocations only
2200    need a matching %lo() when applied to local symbols.  */
2201
2202 static inline bfd_boolean
2203 reloc_needs_lo_p (bfd_reloc_code_real_type reloc)
2204 {
2205   return (HAVE_IN_PLACE_ADDENDS
2206           && (hi16_reloc_p (reloc)
2207               /* VxWorks R_MIPS_GOT16 relocs never need a matching %lo();
2208                  all GOT16 relocations evaluate to "G".  */
2209               || (got16_reloc_p (reloc) && mips_pic != VXWORKS_PIC)));
2210 }
2211
2212 /* Return the type of %lo() reloc needed by RELOC, given that
2213    reloc_needs_lo_p.  */
2214
2215 static inline bfd_reloc_code_real_type
2216 matching_lo_reloc (bfd_reloc_code_real_type reloc)
2217 {
2218   return mips16_reloc_p (reloc) ? BFD_RELOC_MIPS16_LO16 : BFD_RELOC_LO16;
2219 }
2220
2221 /* Return true if the given fixup is followed by a matching R_MIPS_LO16
2222    relocation.  */
2223
2224 static inline bfd_boolean
2225 fixup_has_matching_lo_p (fixS *fixp)
2226 {
2227   return (fixp->fx_next != NULL
2228           && fixp->fx_next->fx_r_type == matching_lo_reloc (fixp->fx_r_type)
2229           && fixp->fx_addsy == fixp->fx_next->fx_addsy
2230           && fixp->fx_offset == fixp->fx_next->fx_offset);
2231 }
2232
2233 /* See whether instruction IP reads register REG.  CLASS is the type
2234    of register.  */
2235
2236 static int
2237 insn_uses_reg (const struct mips_cl_insn *ip, unsigned int reg,
2238                enum mips_regclass regclass)
2239 {
2240   if (regclass == MIPS16_REG)
2241     {
2242       gas_assert (mips_opts.mips16);
2243       reg = mips16_to_32_reg_map[reg];
2244       regclass = MIPS_GR_REG;
2245     }
2246
2247   /* Don't report on general register ZERO, since it never changes.  */
2248   if (regclass == MIPS_GR_REG && reg == ZERO)
2249     return 0;
2250
2251   if (regclass == MIPS_FP_REG)
2252     {
2253       gas_assert (! mips_opts.mips16);
2254       /* If we are called with either $f0 or $f1, we must check $f0.
2255          This is not optimal, because it will introduce an unnecessary
2256          NOP between "lwc1 $f0" and "swc1 $f1".  To fix this we would
2257          need to distinguish reading both $f0 and $f1 or just one of
2258          them.  Note that we don't have to check the other way,
2259          because there is no instruction that sets both $f0 and $f1
2260          and requires a delay.  */
2261       if ((ip->insn_mo->pinfo & INSN_READ_FPR_S)
2262           && ((EXTRACT_OPERAND (FS, *ip) & ~(unsigned) 1)
2263               == (reg &~ (unsigned) 1)))
2264         return 1;
2265       if ((ip->insn_mo->pinfo & INSN_READ_FPR_T)
2266           && ((EXTRACT_OPERAND (FT, *ip) & ~(unsigned) 1)
2267               == (reg &~ (unsigned) 1)))
2268         return 1;
2269     }
2270   else if (! mips_opts.mips16)
2271     {
2272       if ((ip->insn_mo->pinfo & INSN_READ_GPR_S)
2273           && EXTRACT_OPERAND (RS, *ip) == reg)
2274         return 1;
2275       if ((ip->insn_mo->pinfo & INSN_READ_GPR_T)
2276           && EXTRACT_OPERAND (RT, *ip) == reg)
2277         return 1;
2278     }
2279   else
2280     {
2281       if ((ip->insn_mo->pinfo & MIPS16_INSN_READ_X)
2282           && mips16_to_32_reg_map[MIPS16_EXTRACT_OPERAND (RX, *ip)] == reg)
2283         return 1;
2284       if ((ip->insn_mo->pinfo & MIPS16_INSN_READ_Y)
2285           && mips16_to_32_reg_map[MIPS16_EXTRACT_OPERAND (RY, *ip)] == reg)
2286         return 1;
2287       if ((ip->insn_mo->pinfo & MIPS16_INSN_READ_Z)
2288           && (mips16_to_32_reg_map[MIPS16_EXTRACT_OPERAND (MOVE32Z, *ip)]
2289               == reg))
2290         return 1;
2291       if ((ip->insn_mo->pinfo & MIPS16_INSN_READ_T) && reg == TREG)
2292         return 1;
2293       if ((ip->insn_mo->pinfo & MIPS16_INSN_READ_SP) && reg == SP)
2294         return 1;
2295       if ((ip->insn_mo->pinfo & MIPS16_INSN_READ_31) && reg == RA)
2296         return 1;
2297       if ((ip->insn_mo->pinfo & MIPS16_INSN_READ_GPR_X)
2298           && MIPS16_EXTRACT_OPERAND (REGR32, *ip) == reg)
2299         return 1;
2300     }
2301
2302   return 0;
2303 }
2304
2305 /* This function returns true if modifying a register requires a
2306    delay.  */
2307
2308 static int
2309 reg_needs_delay (unsigned int reg)
2310 {
2311   unsigned long prev_pinfo;
2312
2313   prev_pinfo = history[0].insn_mo->pinfo;
2314   if (! mips_opts.noreorder
2315       && (((prev_pinfo & INSN_LOAD_MEMORY_DELAY)
2316            && ! gpr_interlocks)
2317           || ((prev_pinfo & INSN_LOAD_COPROC_DELAY)
2318               && ! cop_interlocks)))
2319     {
2320       /* A load from a coprocessor or from memory.  All load delays
2321          delay the use of general register rt for one instruction.  */
2322       /* Itbl support may require additional care here.  */
2323       know (prev_pinfo & INSN_WRITE_GPR_T);
2324       if (reg == EXTRACT_OPERAND (RT, history[0]))
2325         return 1;
2326     }
2327
2328   return 0;
2329 }
2330
2331 /* Move all labels in insn_labels to the current insertion point.  */
2332
2333 static void
2334 mips_move_labels (void)
2335 {
2336   segment_info_type *si = seg_info (now_seg);
2337   struct insn_label_list *l;
2338   valueT val;
2339
2340   for (l = si->label_list; l != NULL; l = l->next)
2341     {
2342       gas_assert (S_GET_SEGMENT (l->label) == now_seg);
2343       symbol_set_frag (l->label, frag_now);
2344       val = (valueT) frag_now_fix ();
2345       /* mips16 text labels are stored as odd.  */
2346       if (mips_opts.mips16)
2347         ++val;
2348       S_SET_VALUE (l->label, val);
2349     }
2350 }
2351
2352 static bfd_boolean
2353 s_is_linkonce (symbolS *sym, segT from_seg)
2354 {
2355   bfd_boolean linkonce = FALSE;
2356   segT symseg = S_GET_SEGMENT (sym);
2357
2358   if (symseg != from_seg && !S_IS_LOCAL (sym))
2359     {
2360       if ((bfd_get_section_flags (stdoutput, symseg) & SEC_LINK_ONCE))
2361         linkonce = TRUE;
2362 #ifdef OBJ_ELF
2363       /* The GNU toolchain uses an extension for ELF: a section
2364          beginning with the magic string .gnu.linkonce is a
2365          linkonce section.  */
2366       if (strncmp (segment_name (symseg), ".gnu.linkonce",
2367                    sizeof ".gnu.linkonce" - 1) == 0)
2368         linkonce = TRUE;
2369 #endif
2370     }
2371   return linkonce;
2372 }
2373
2374 /* Mark instruction labels in mips16 mode.  This permits the linker to
2375    handle them specially, such as generating jalx instructions when
2376    needed.  We also make them odd for the duration of the assembly, in
2377    order to generate the right sort of code.  We will make them even
2378    in the adjust_symtab routine, while leaving them marked.  This is
2379    convenient for the debugger and the disassembler.  The linker knows
2380    to make them odd again.  */
2381
2382 static void
2383 mips16_mark_labels (void)
2384 {
2385   segment_info_type *si = seg_info (now_seg);
2386   struct insn_label_list *l;
2387
2388   if (!mips_opts.mips16)
2389     return;
2390
2391   for (l = si->label_list; l != NULL; l = l->next)
2392    {
2393       symbolS *label = l->label;
2394
2395 #if defined(OBJ_ELF) || defined(OBJ_MAYBE_ELF)
2396       if (IS_ELF)
2397         S_SET_OTHER (label, ELF_ST_SET_MIPS16 (S_GET_OTHER (label)));
2398 #endif
2399       if ((S_GET_VALUE (label) & 1) == 0
2400         /* Don't adjust the address if the label is global or weak, or
2401            in a link-once section, since we'll be emitting symbol reloc
2402            references to it which will be patched up by the linker, and
2403            the final value of the symbol may or may not be MIPS16.  */
2404           && ! S_IS_WEAK (label)
2405           && ! S_IS_EXTERNAL (label)
2406           && ! s_is_linkonce (label, now_seg))
2407         S_SET_VALUE (label, S_GET_VALUE (label) | 1);
2408     }
2409 }
2410
2411 /* End the current frag.  Make it a variant frag and record the
2412    relaxation info.  */
2413
2414 static void
2415 relax_close_frag (void)
2416 {
2417   mips_macro_warning.first_frag = frag_now;
2418   frag_var (rs_machine_dependent, 0, 0,
2419             RELAX_ENCODE (mips_relax.sizes[0], mips_relax.sizes[1]),
2420             mips_relax.symbol, 0, (char *) mips_relax.first_fixup);
2421
2422   memset (&mips_relax.sizes, 0, sizeof (mips_relax.sizes));
2423   mips_relax.first_fixup = 0;
2424 }
2425
2426 /* Start a new relaxation sequence whose expansion depends on SYMBOL.
2427    See the comment above RELAX_ENCODE for more details.  */
2428
2429 static void
2430 relax_start (symbolS *symbol)
2431 {
2432   gas_assert (mips_relax.sequence == 0);
2433   mips_relax.sequence = 1;
2434   mips_relax.symbol = symbol;
2435 }
2436
2437 /* Start generating the second version of a relaxable sequence.
2438    See the comment above RELAX_ENCODE for more details.  */
2439
2440 static void
2441 relax_switch (void)
2442 {
2443   gas_assert (mips_relax.sequence == 1);
2444   mips_relax.sequence = 2;
2445 }
2446
2447 /* End the current relaxable sequence.  */
2448
2449 static void
2450 relax_end (void)
2451 {
2452   gas_assert (mips_relax.sequence == 2);
2453   relax_close_frag ();
2454   mips_relax.sequence = 0;
2455 }
2456
2457 /* Classify an instruction according to the FIX_VR4120_* enumeration.
2458    Return NUM_FIX_VR4120_CLASSES if the instruction isn't affected
2459    by VR4120 errata.  */
2460
2461 static unsigned int
2462 classify_vr4120_insn (const char *name)
2463 {
2464   if (strncmp (name, "macc", 4) == 0)
2465     return FIX_VR4120_MACC;
2466   if (strncmp (name, "dmacc", 5) == 0)
2467     return FIX_VR4120_DMACC;
2468   if (strncmp (name, "mult", 4) == 0)
2469     return FIX_VR4120_MULT;
2470   if (strncmp (name, "dmult", 5) == 0)
2471     return FIX_VR4120_DMULT;
2472   if (strstr (name, "div"))
2473     return FIX_VR4120_DIV;
2474   if (strcmp (name, "mtlo") == 0 || strcmp (name, "mthi") == 0)
2475     return FIX_VR4120_MTHILO;
2476   return NUM_FIX_VR4120_CLASSES;
2477 }
2478
2479 #define INSN_ERET  0x42000018
2480 #define INSN_DERET 0x4200001f
2481
2482 /* Return the number of instructions that must separate INSN1 and INSN2,
2483    where INSN1 is the earlier instruction.  Return the worst-case value
2484    for any INSN2 if INSN2 is null.  */
2485
2486 static unsigned int
2487 insns_between (const struct mips_cl_insn *insn1,
2488                const struct mips_cl_insn *insn2)
2489 {
2490   unsigned long pinfo1, pinfo2;
2491
2492   /* This function needs to know which pinfo flags are set for INSN2
2493      and which registers INSN2 uses.  The former is stored in PINFO2 and
2494      the latter is tested via INSN2_USES_REG.  If INSN2 is null, PINFO2
2495      will have every flag set and INSN2_USES_REG will always return true.  */
2496   pinfo1 = insn1->insn_mo->pinfo;
2497   pinfo2 = insn2 ? insn2->insn_mo->pinfo : ~0U;
2498
2499 #define INSN2_USES_REG(REG, CLASS) \
2500    (insn2 == NULL || insn_uses_reg (insn2, REG, CLASS))
2501
2502   /* For most targets, write-after-read dependencies on the HI and LO
2503      registers must be separated by at least two instructions.  */
2504   if (!hilo_interlocks)
2505     {
2506       if ((pinfo1 & INSN_READ_LO) && (pinfo2 & INSN_WRITE_LO))
2507         return 2;
2508       if ((pinfo1 & INSN_READ_HI) && (pinfo2 & INSN_WRITE_HI))
2509         return 2;
2510     }
2511
2512   /* If we're working around r7000 errata, there must be two instructions
2513      between an mfhi or mflo and any instruction that uses the result.  */
2514   if (mips_7000_hilo_fix
2515       && MF_HILO_INSN (pinfo1)
2516       && INSN2_USES_REG (EXTRACT_OPERAND (RD, *insn1), MIPS_GR_REG))
2517     return 2;
2518
2519   /* If we're working around 24K errata, one instruction is required
2520      if an ERET or DERET is followed by a branch instruction.  */
2521   if (mips_fix_24k)
2522     {
2523       if (insn1->insn_opcode == INSN_ERET
2524           || insn1->insn_opcode == INSN_DERET)
2525         {
2526           if (insn2 == NULL
2527               || insn2->insn_opcode == INSN_ERET
2528               || insn2->insn_opcode == INSN_DERET
2529               || (insn2->insn_mo->pinfo
2530                   & (INSN_UNCOND_BRANCH_DELAY
2531                      | INSN_COND_BRANCH_DELAY
2532                      | INSN_COND_BRANCH_LIKELY)) != 0)
2533             return 1;
2534         }
2535     }
2536
2537   /* If working around VR4120 errata, check for combinations that need
2538      a single intervening instruction.  */
2539   if (mips_fix_vr4120)
2540     {
2541       unsigned int class1, class2;
2542
2543       class1 = classify_vr4120_insn (insn1->insn_mo->name);
2544       if (class1 != NUM_FIX_VR4120_CLASSES && vr4120_conflicts[class1] != 0)
2545         {
2546           if (insn2 == NULL)
2547             return 1;
2548           class2 = classify_vr4120_insn (insn2->insn_mo->name);
2549           if (vr4120_conflicts[class1] & (1 << class2))
2550             return 1;
2551         }
2552     }
2553
2554   if (!mips_opts.mips16)
2555     {
2556       /* Check for GPR or coprocessor load delays.  All such delays
2557          are on the RT register.  */
2558       /* Itbl support may require additional care here.  */
2559       if ((!gpr_interlocks && (pinfo1 & INSN_LOAD_MEMORY_DELAY))
2560           || (!cop_interlocks && (pinfo1 & INSN_LOAD_COPROC_DELAY)))
2561         {
2562           know (pinfo1 & INSN_WRITE_GPR_T);
2563           if (INSN2_USES_REG (EXTRACT_OPERAND (RT, *insn1), MIPS_GR_REG))
2564             return 1;
2565         }
2566
2567       /* Check for generic coprocessor hazards.
2568
2569          This case is not handled very well.  There is no special
2570          knowledge of CP0 handling, and the coprocessors other than
2571          the floating point unit are not distinguished at all.  */
2572       /* Itbl support may require additional care here. FIXME!
2573          Need to modify this to include knowledge about
2574          user specified delays!  */
2575       else if ((!cop_interlocks && (pinfo1 & INSN_COPROC_MOVE_DELAY))
2576                || (!cop_mem_interlocks && (pinfo1 & INSN_COPROC_MEMORY_DELAY)))
2577         {
2578           /* Handle cases where INSN1 writes to a known general coprocessor
2579              register.  There must be a one instruction delay before INSN2
2580              if INSN2 reads that register, otherwise no delay is needed.  */
2581           if (pinfo1 & INSN_WRITE_FPR_T)
2582             {
2583               if (INSN2_USES_REG (EXTRACT_OPERAND (FT, *insn1), MIPS_FP_REG))
2584                 return 1;
2585             }
2586           else if (pinfo1 & INSN_WRITE_FPR_S)
2587             {
2588               if (INSN2_USES_REG (EXTRACT_OPERAND (FS, *insn1), MIPS_FP_REG))
2589                 return 1;
2590             }
2591           else
2592             {
2593               /* Read-after-write dependencies on the control registers
2594                  require a two-instruction gap.  */
2595               if ((pinfo1 & INSN_WRITE_COND_CODE)
2596                   && (pinfo2 & INSN_READ_COND_CODE))
2597                 return 2;
2598
2599               /* We don't know exactly what INSN1 does.  If INSN2 is
2600                  also a coprocessor instruction, assume there must be
2601                  a one instruction gap.  */
2602               if (pinfo2 & INSN_COP)
2603                 return 1;
2604             }
2605         }
2606
2607       /* Check for read-after-write dependencies on the coprocessor
2608          control registers in cases where INSN1 does not need a general
2609          coprocessor delay.  This means that INSN1 is a floating point
2610          comparison instruction.  */
2611       /* Itbl support may require additional care here.  */
2612       else if (!cop_interlocks
2613                && (pinfo1 & INSN_WRITE_COND_CODE)
2614                && (pinfo2 & INSN_READ_COND_CODE))
2615         return 1;
2616     }
2617
2618 #undef INSN2_USES_REG
2619
2620   return 0;
2621 }
2622
2623 /* Return the number of nops that would be needed to work around the
2624    VR4130 mflo/mfhi errata if instruction INSN immediately followed
2625    the MAX_VR4130_NOPS instructions described by HIST.  */
2626
2627 static int
2628 nops_for_vr4130 (const struct mips_cl_insn *hist,
2629                  const struct mips_cl_insn *insn)
2630 {
2631   int i, j, reg;
2632
2633   /* Check if the instruction writes to HI or LO.  MTHI and MTLO
2634      are not affected by the errata.  */
2635   if (insn != 0
2636       && ((insn->insn_mo->pinfo & (INSN_WRITE_HI | INSN_WRITE_LO)) == 0
2637           || strcmp (insn->insn_mo->name, "mtlo") == 0
2638           || strcmp (insn->insn_mo->name, "mthi") == 0))
2639     return 0;
2640
2641   /* Search for the first MFLO or MFHI.  */
2642   for (i = 0; i < MAX_VR4130_NOPS; i++)
2643     if (MF_HILO_INSN (hist[i].insn_mo->pinfo))
2644       {
2645         /* Extract the destination register.  */
2646         if (mips_opts.mips16)
2647           reg = mips16_to_32_reg_map[MIPS16_EXTRACT_OPERAND (RX, hist[i])];
2648         else
2649           reg = EXTRACT_OPERAND (RD, hist[i]);
2650
2651         /* No nops are needed if INSN reads that register.  */
2652         if (insn != NULL && insn_uses_reg (insn, reg, MIPS_GR_REG))
2653           return 0;
2654
2655         /* ...or if any of the intervening instructions do.  */
2656         for (j = 0; j < i; j++)
2657           if (insn_uses_reg (&hist[j], reg, MIPS_GR_REG))
2658             return 0;
2659
2660         return MAX_VR4130_NOPS - i;
2661       }
2662   return 0;
2663 }
2664
2665 /* Return the number of nops that would be needed if instruction INSN
2666    immediately followed the MAX_NOPS instructions given by HIST,
2667    where HIST[0] is the most recent instruction.  If INSN is null,
2668    return the worse-case number of nops for any instruction.  */
2669
2670 static int
2671 nops_for_insn (const struct mips_cl_insn *hist,
2672                const struct mips_cl_insn *insn)
2673 {
2674   int i, nops, tmp_nops;
2675
2676   nops = 0;
2677   for (i = 0; i < MAX_DELAY_NOPS; i++)
2678     {
2679       tmp_nops = insns_between (hist + i, insn) - i;
2680       if (tmp_nops > nops)
2681         nops = tmp_nops;
2682     }
2683
2684   if (mips_fix_vr4130)
2685     {
2686       tmp_nops = nops_for_vr4130 (hist, insn);
2687       if (tmp_nops > nops)
2688         nops = tmp_nops;
2689     }
2690
2691   return nops;
2692 }
2693
2694 /* The variable arguments provide NUM_INSNS extra instructions that
2695    might be added to HIST.  Return the largest number of nops that
2696    would be needed after the extended sequence.  */
2697
2698 static int
2699 nops_for_sequence (int num_insns, const struct mips_cl_insn *hist, ...)
2700 {
2701   va_list args;
2702   struct mips_cl_insn buffer[MAX_NOPS];
2703   struct mips_cl_insn *cursor;
2704   int nops;
2705
2706   va_start (args, hist);
2707   cursor = buffer + num_insns;
2708   memcpy (cursor, hist, (MAX_NOPS - num_insns) * sizeof (*cursor));
2709   while (cursor > buffer)
2710     *--cursor = *va_arg (args, const struct mips_cl_insn *);
2711
2712   nops = nops_for_insn (buffer, NULL);
2713   va_end (args);
2714   return nops;
2715 }
2716
2717 /* Like nops_for_insn, but if INSN is a branch, take into account the
2718    worst-case delay for the branch target.  */
2719
2720 static int
2721 nops_for_insn_or_target (const struct mips_cl_insn *hist,
2722                          const struct mips_cl_insn *insn)
2723 {
2724   int nops, tmp_nops;
2725
2726   nops = nops_for_insn (hist, insn);
2727   if (insn->insn_mo->pinfo & (INSN_UNCOND_BRANCH_DELAY
2728                               | INSN_COND_BRANCH_DELAY
2729                               | INSN_COND_BRANCH_LIKELY))
2730     {
2731       tmp_nops = nops_for_sequence (2, hist, insn, NOP_INSN);
2732       if (tmp_nops > nops)
2733         nops = tmp_nops;
2734     }
2735   else if (mips_opts.mips16
2736            && (insn->insn_mo->pinfo & (MIPS16_INSN_UNCOND_BRANCH
2737                                        | MIPS16_INSN_COND_BRANCH)))
2738     {
2739       tmp_nops = nops_for_sequence (1, hist, insn);
2740       if (tmp_nops > nops)
2741         nops = tmp_nops;
2742     }
2743   return nops;
2744 }
2745
2746 /* Fix NOP issue: Replace nops by "or at,at,zero".  */
2747
2748 static void
2749 fix_loongson2f_nop (struct mips_cl_insn * ip)
2750 {
2751   if (strcmp (ip->insn_mo->name, "nop") == 0)
2752     ip->insn_opcode = LOONGSON2F_NOP_INSN;
2753 }
2754
2755 /* Fix Jump Issue: Eliminate instruction fetch from outside 256M region
2756                    jr target pc &= 'hffff_ffff_cfff_ffff.  */
2757
2758 static void
2759 fix_loongson2f_jump (struct mips_cl_insn * ip)
2760 {
2761   if (strcmp (ip->insn_mo->name, "j") == 0
2762       || strcmp (ip->insn_mo->name, "jr") == 0
2763       || strcmp (ip->insn_mo->name, "jalr") == 0)
2764     {
2765       int sreg;
2766       expressionS ep;
2767
2768       if (! mips_opts.at)
2769         return;
2770
2771       sreg = EXTRACT_OPERAND (RS, *ip);
2772       if (sreg == ZERO || sreg == KT0 || sreg == KT1 || sreg == ATREG)
2773         return;
2774
2775       ep.X_op = O_constant;
2776       ep.X_add_number = 0xcfff0000;
2777       macro_build (&ep, "lui", "t,u", ATREG, BFD_RELOC_HI16);
2778       ep.X_add_number = 0xffff;
2779       macro_build (&ep, "ori", "t,r,i", ATREG, ATREG, BFD_RELOC_LO16);
2780       macro_build (NULL, "and", "d,v,t", sreg, sreg, ATREG);
2781     }
2782 }
2783
2784 static void
2785 fix_loongson2f (struct mips_cl_insn * ip)
2786 {
2787   if (mips_fix_loongson2f_nop)
2788     fix_loongson2f_nop (ip);
2789
2790   if (mips_fix_loongson2f_jump)
2791     fix_loongson2f_jump (ip);
2792 }
2793
2794 /* Output an instruction.  IP is the instruction information.
2795    ADDRESS_EXPR is an operand of the instruction to be used with
2796    RELOC_TYPE.  */
2797
2798 static void
2799 append_insn (struct mips_cl_insn *ip, expressionS *address_expr,
2800              bfd_reloc_code_real_type *reloc_type)
2801 {
2802   unsigned long prev_pinfo, pinfo;
2803   relax_stateT prev_insn_frag_type = 0;
2804   bfd_boolean relaxed_branch = FALSE;
2805   segment_info_type *si = seg_info (now_seg);
2806
2807   if (mips_fix_loongson2f)
2808     fix_loongson2f (ip);
2809
2810   /* Mark instruction labels in mips16 mode.  */
2811   mips16_mark_labels ();
2812
2813   file_ase_mips16 |= mips_opts.mips16;
2814
2815   prev_pinfo = history[0].insn_mo->pinfo;
2816   pinfo = ip->insn_mo->pinfo;
2817
2818   if (mips_relax.sequence != 2 && !mips_opts.noreorder)
2819     {
2820       /* There are a lot of optimizations we could do that we don't.
2821          In particular, we do not, in general, reorder instructions.
2822          If you use gcc with optimization, it will reorder
2823          instructions and generally do much more optimization then we
2824          do here; repeating all that work in the assembler would only
2825          benefit hand written assembly code, and does not seem worth
2826          it.  */
2827       int nops = (mips_optimize == 0
2828                   ? nops_for_insn (history, NULL)
2829                   : nops_for_insn_or_target (history, ip));
2830       if (nops > 0)
2831         {
2832           fragS *old_frag;
2833           unsigned long old_frag_offset;
2834           int i;
2835
2836           old_frag = frag_now;
2837           old_frag_offset = frag_now_fix ();
2838
2839           for (i = 0; i < nops; i++)
2840             emit_nop ();
2841
2842           if (listing)
2843             {
2844               listing_prev_line ();
2845               /* We may be at the start of a variant frag.  In case we
2846                  are, make sure there is enough space for the frag
2847                  after the frags created by listing_prev_line.  The
2848                  argument to frag_grow here must be at least as large
2849                  as the argument to all other calls to frag_grow in
2850                  this file.  We don't have to worry about being in the
2851                  middle of a variant frag, because the variants insert
2852                  all needed nop instructions themselves.  */
2853               frag_grow (40);
2854             }
2855
2856           mips_move_labels ();
2857
2858 #ifndef NO_ECOFF_DEBUGGING
2859           if (ECOFF_DEBUGGING)
2860             ecoff_fix_loc (old_frag, old_frag_offset);
2861 #endif
2862         }
2863     }
2864   else if (mips_relax.sequence != 2 && prev_nop_frag != NULL)
2865     {
2866       /* Work out how many nops in prev_nop_frag are needed by IP.  */
2867       int nops = nops_for_insn_or_target (history, ip);
2868       gas_assert (nops <= prev_nop_frag_holds);
2869
2870       /* Enforce NOPS as a minimum.  */
2871       if (nops > prev_nop_frag_required)
2872         prev_nop_frag_required = nops;
2873
2874       if (prev_nop_frag_holds == prev_nop_frag_required)
2875         {
2876           /* Settle for the current number of nops.  Update the history
2877              accordingly (for the benefit of any future .set reorder code).  */
2878           prev_nop_frag = NULL;
2879           insert_into_history (prev_nop_frag_since,
2880                                prev_nop_frag_holds, NOP_INSN);
2881         }
2882       else
2883         {
2884           /* Allow this instruction to replace one of the nops that was
2885              tentatively added to prev_nop_frag.  */
2886           prev_nop_frag->fr_fix -= mips_opts.mips16 ? 2 : 4;
2887           prev_nop_frag_holds--;
2888           prev_nop_frag_since++;
2889         }
2890     }
2891
2892 #ifdef OBJ_ELF
2893   /* The value passed to dwarf2_emit_insn is the distance between
2894      the beginning of the current instruction and the address that
2895      should be recorded in the debug tables.  For MIPS16 debug info
2896      we want to use ISA-encoded addresses, so we pass -1 for an
2897      address higher by one than the current.  */
2898   dwarf2_emit_insn (mips_opts.mips16 ? -1 : 0);
2899 #endif
2900
2901   /* Record the frag type before frag_var.  */
2902   if (history[0].frag)
2903     prev_insn_frag_type = history[0].frag->fr_type;
2904
2905   if (address_expr
2906       && *reloc_type == BFD_RELOC_16_PCREL_S2
2907       && (pinfo & INSN_UNCOND_BRANCH_DELAY || pinfo & INSN_COND_BRANCH_DELAY
2908           || pinfo & INSN_COND_BRANCH_LIKELY)
2909       && mips_relax_branch
2910       /* Don't try branch relaxation within .set nomacro, or within
2911          .set noat if we use $at for PIC computations.  If it turns
2912          out that the branch was out-of-range, we'll get an error.  */
2913       && !mips_opts.warn_about_macros
2914       && (mips_opts.at || mips_pic == NO_PIC)
2915       && !mips_opts.mips16)
2916     {
2917       relaxed_branch = TRUE;
2918       add_relaxed_insn (ip, (relaxed_branch_length
2919                              (NULL, NULL,
2920                               (pinfo & INSN_UNCOND_BRANCH_DELAY) ? -1
2921                               : (pinfo & INSN_COND_BRANCH_LIKELY) ? 1
2922                               : 0)), 4,
2923                         RELAX_BRANCH_ENCODE
2924                         (pinfo & INSN_UNCOND_BRANCH_DELAY,
2925                          pinfo & INSN_COND_BRANCH_LIKELY,
2926                          pinfo & INSN_WRITE_GPR_31,
2927                          0),
2928                         address_expr->X_add_symbol,
2929                         address_expr->X_add_number);
2930       *reloc_type = BFD_RELOC_UNUSED;
2931     }
2932   else if (*reloc_type > BFD_RELOC_UNUSED)
2933     {
2934       /* We need to set up a variant frag.  */
2935       gas_assert (mips_opts.mips16 && address_expr != NULL);
2936       add_relaxed_insn (ip, 4, 0,
2937                         RELAX_MIPS16_ENCODE
2938                         (*reloc_type - BFD_RELOC_UNUSED,
2939                          mips16_small, mips16_ext,
2940                          prev_pinfo & INSN_UNCOND_BRANCH_DELAY,
2941                          history[0].mips16_absolute_jump_p),
2942                         make_expr_symbol (address_expr), 0);
2943     }
2944   else if (mips_opts.mips16
2945            && ! ip->use_extend
2946            && *reloc_type != BFD_RELOC_MIPS16_JMP)
2947     {
2948       if ((pinfo & INSN_UNCOND_BRANCH_DELAY) == 0)
2949         /* Make sure there is enough room to swap this instruction with
2950            a following jump instruction.  */
2951         frag_grow (6);
2952       add_fixed_insn (ip);
2953     }
2954   else
2955     {
2956       if (mips_opts.mips16
2957           && mips_opts.noreorder
2958           && (prev_pinfo & INSN_UNCOND_BRANCH_DELAY) != 0)
2959         as_warn (_("extended instruction in delay slot"));
2960
2961       if (mips_relax.sequence)
2962         {
2963           /* If we've reached the end of this frag, turn it into a variant
2964              frag and record the information for the instructions we've
2965              written so far.  */
2966           if (frag_room () < 4)
2967             relax_close_frag ();
2968           mips_relax.sizes[mips_relax.sequence - 1] += 4;
2969         }
2970
2971       if (mips_relax.sequence != 2)
2972         mips_macro_warning.sizes[0] += 4;
2973       if (mips_relax.sequence != 1)
2974         mips_macro_warning.sizes[1] += 4;
2975
2976       if (mips_opts.mips16)
2977         {
2978           ip->fixed_p = 1;
2979           ip->mips16_absolute_jump_p = (*reloc_type == BFD_RELOC_MIPS16_JMP);
2980         }
2981       add_fixed_insn (ip);
2982     }
2983
2984   if (address_expr != NULL && *reloc_type <= BFD_RELOC_UNUSED)
2985     {
2986       if (address_expr->X_op == O_constant)
2987         {
2988           unsigned int tmp;
2989
2990           switch (*reloc_type)
2991             {
2992             case BFD_RELOC_32:
2993               ip->insn_opcode |= address_expr->X_add_number;
2994               break;
2995
2996             case BFD_RELOC_MIPS_HIGHEST:
2997               tmp = (address_expr->X_add_number + 0x800080008000ull) >> 48;
2998               ip->insn_opcode |= tmp & 0xffff;
2999               break;
3000
3001             case BFD_RELOC_MIPS_HIGHER:
3002               tmp = (address_expr->X_add_number + 0x80008000ull) >> 32;
3003               ip->insn_opcode |= tmp & 0xffff;
3004               break;
3005
3006             case BFD_RELOC_HI16_S:
3007               tmp = (address_expr->X_add_number + 0x8000) >> 16;
3008               ip->insn_opcode |= tmp & 0xffff;
3009               break;
3010
3011             case BFD_RELOC_HI16:
3012               ip->insn_opcode |= (address_expr->X_add_number >> 16) & 0xffff;
3013               break;
3014
3015             case BFD_RELOC_UNUSED:
3016             case BFD_RELOC_LO16:
3017             case BFD_RELOC_MIPS_GOT_DISP:
3018               ip->insn_opcode |= address_expr->X_add_number & 0xffff;
3019               break;
3020
3021             case BFD_RELOC_MIPS_JMP:
3022               if ((address_expr->X_add_number & 3) != 0)
3023                 as_bad (_("jump to misaligned address (0x%lx)"),
3024                         (unsigned long) address_expr->X_add_number);
3025               ip->insn_opcode |= (address_expr->X_add_number >> 2) & 0x3ffffff;
3026               break;
3027
3028             case BFD_RELOC_MIPS16_JMP:
3029               if ((address_expr->X_add_number & 3) != 0)
3030                 as_bad (_("jump to misaligned address (0x%lx)"),
3031                         (unsigned long) address_expr->X_add_number);
3032               ip->insn_opcode |=
3033                 (((address_expr->X_add_number & 0x7c0000) << 3)
3034                  | ((address_expr->X_add_number & 0xf800000) >> 7)
3035                  | ((address_expr->X_add_number & 0x3fffc) >> 2));
3036               break;
3037
3038             case BFD_RELOC_16_PCREL_S2:
3039               if ((address_expr->X_add_number & 3) != 0)
3040                 as_bad (_("branch to misaligned address (0x%lx)"),
3041                         (unsigned long) address_expr->X_add_number);
3042               if (mips_relax_branch)
3043                 goto need_reloc;
3044               if ((address_expr->X_add_number + 0x20000) & ~0x3ffff)
3045                 as_bad (_("branch address range overflow (0x%lx)"),
3046                         (unsigned long) address_expr->X_add_number);
3047               ip->insn_opcode |= (address_expr->X_add_number >> 2) & 0xffff;
3048               break;
3049
3050             default:
3051               internalError ();
3052             }
3053         }
3054       else if (*reloc_type < BFD_RELOC_UNUSED)
3055         need_reloc:
3056         {
3057           reloc_howto_type *howto;
3058           int i;
3059
3060           /* In a compound relocation, it is the final (outermost)
3061              operator that determines the relocated field.  */
3062           for (i = 1; i < 3; i++)
3063             if (reloc_type[i] == BFD_RELOC_UNUSED)
3064               break;
3065
3066           howto = bfd_reloc_type_lookup (stdoutput, reloc_type[i - 1]);
3067           if (howto == NULL)
3068             {
3069               /* To reproduce this failure try assembling gas/testsuites/
3070                  gas/mips/mips16-intermix.s with a mips-ecoff targeted
3071                  assembler.  */
3072               as_bad (_("Unsupported MIPS relocation number %d"), reloc_type[i - 1]);
3073               howto = bfd_reloc_type_lookup (stdoutput, BFD_RELOC_16);
3074             }
3075           
3076           ip->fixp[0] = fix_new_exp (ip->frag, ip->where,
3077                                      bfd_get_reloc_size (howto),
3078                                      address_expr,
3079                                      reloc_type[0] == BFD_RELOC_16_PCREL_S2,
3080                                      reloc_type[0]);
3081
3082           /* Tag symbols that have a R_MIPS16_26 relocation against them.  */
3083           if (reloc_type[0] == BFD_RELOC_MIPS16_JMP
3084               && ip->fixp[0]->fx_addsy)
3085             *symbol_get_tc (ip->fixp[0]->fx_addsy) = 1;
3086
3087           /* These relocations can have an addend that won't fit in
3088              4 octets for 64bit assembly.  */
3089           if (HAVE_64BIT_GPRS
3090               && ! howto->partial_inplace
3091               && (reloc_type[0] == BFD_RELOC_16
3092                   || reloc_type[0] == BFD_RELOC_32
3093                   || reloc_type[0] == BFD_RELOC_MIPS_JMP
3094                   || reloc_type[0] == BFD_RELOC_GPREL16
3095                   || reloc_type[0] == BFD_RELOC_MIPS_LITERAL
3096                   || reloc_type[0] == BFD_RELOC_GPREL32
3097                   || reloc_type[0] == BFD_RELOC_64
3098                   || reloc_type[0] == BFD_RELOC_CTOR
3099                   || reloc_type[0] == BFD_RELOC_MIPS_SUB
3100                   || reloc_type[0] == BFD_RELOC_MIPS_HIGHEST
3101                   || reloc_type[0] == BFD_RELOC_MIPS_HIGHER
3102                   || reloc_type[0] == BFD_RELOC_MIPS_SCN_DISP
3103                   || reloc_type[0] == BFD_RELOC_MIPS_REL16
3104                   || reloc_type[0] == BFD_RELOC_MIPS_RELGOT
3105                   || reloc_type[0] == BFD_RELOC_MIPS16_GPREL
3106                   || hi16_reloc_p (reloc_type[0])
3107                   || lo16_reloc_p (reloc_type[0])))
3108             ip->fixp[0]->fx_no_overflow = 1;
3109
3110           if (mips_relax.sequence)
3111             {
3112               if (mips_relax.first_fixup == 0)
3113                 mips_relax.first_fixup = ip->fixp[0];
3114             }
3115           else if (reloc_needs_lo_p (*reloc_type))
3116             {
3117               struct mips_hi_fixup *hi_fixup;
3118
3119               /* Reuse the last entry if it already has a matching %lo.  */
3120               hi_fixup = mips_hi_fixup_list;
3121               if (hi_fixup == 0
3122                   || !fixup_has_matching_lo_p (hi_fixup->fixp))
3123                 {
3124                   hi_fixup = ((struct mips_hi_fixup *)
3125                               xmalloc (sizeof (struct mips_hi_fixup)));
3126                   hi_fixup->next = mips_hi_fixup_list;
3127                   mips_hi_fixup_list = hi_fixup;
3128                 }
3129               hi_fixup->fixp = ip->fixp[0];
3130               hi_fixup->seg = now_seg;
3131             }
3132
3133           /* Add fixups for the second and third relocations, if given.
3134              Note that the ABI allows the second relocation to be
3135              against RSS_UNDEF, RSS_GP, RSS_GP0 or RSS_LOC.  At the
3136              moment we only use RSS_UNDEF, but we could add support
3137              for the others if it ever becomes necessary.  */
3138           for (i = 1; i < 3; i++)
3139             if (reloc_type[i] != BFD_RELOC_UNUSED)
3140               {
3141                 ip->fixp[i] = fix_new (ip->frag, ip->where,
3142                                        ip->fixp[0]->fx_size, NULL, 0,
3143                                        FALSE, reloc_type[i]);
3144
3145                 /* Use fx_tcbit to mark compound relocs.  */
3146                 ip->fixp[0]->fx_tcbit = 1;
3147                 ip->fixp[i]->fx_tcbit = 1;
3148               }
3149         }
3150     }
3151   install_insn (ip);
3152
3153   /* Update the register mask information.  */
3154   if (! mips_opts.mips16)
3155     {
3156       if (pinfo & INSN_WRITE_GPR_D)
3157         mips_gprmask |= 1 << EXTRACT_OPERAND (RD, *ip);
3158       if ((pinfo & (INSN_WRITE_GPR_T | INSN_READ_GPR_T)) != 0)
3159         mips_gprmask |= 1 << EXTRACT_OPERAND (RT, *ip);
3160       if (pinfo & INSN_READ_GPR_S)
3161         mips_gprmask |= 1 << EXTRACT_OPERAND (RS, *ip);
3162       if (pinfo & INSN_WRITE_GPR_31)
3163         mips_gprmask |= 1 << RA;
3164       if (pinfo & INSN_WRITE_FPR_D)
3165         mips_cprmask[1] |= 1 << EXTRACT_OPERAND (FD, *ip);
3166       if ((pinfo & (INSN_WRITE_FPR_S | INSN_READ_FPR_S)) != 0)
3167         mips_cprmask[1] |= 1 << EXTRACT_OPERAND (FS, *ip);
3168       if ((pinfo & (INSN_WRITE_FPR_T | INSN_READ_FPR_T)) != 0)
3169         mips_cprmask[1] |= 1 << EXTRACT_OPERAND (FT, *ip);
3170       if ((pinfo & INSN_READ_FPR_R) != 0)
3171         mips_cprmask[1] |= 1 << EXTRACT_OPERAND (FR, *ip);
3172       if (pinfo & INSN_COP)
3173         {
3174           /* We don't keep enough information to sort these cases out.
3175              The itbl support does keep this information however, although
3176              we currently don't support itbl fprmats as part of the cop
3177              instruction.  May want to add this support in the future.  */
3178         }
3179       /* Never set the bit for $0, which is always zero.  */
3180       mips_gprmask &= ~1 << 0;
3181     }
3182   else
3183     {
3184       if (pinfo & (MIPS16_INSN_WRITE_X | MIPS16_INSN_READ_X))
3185         mips_gprmask |= 1 << MIPS16_EXTRACT_OPERAND (RX, *ip);
3186       if (pinfo & (MIPS16_INSN_WRITE_Y | MIPS16_INSN_READ_Y))
3187         mips_gprmask |= 1 << MIPS16_EXTRACT_OPERAND (RY, *ip);
3188       if (pinfo & MIPS16_INSN_WRITE_Z)
3189         mips_gprmask |= 1 << MIPS16_EXTRACT_OPERAND (RZ, *ip);
3190       if (pinfo & (MIPS16_INSN_WRITE_T | MIPS16_INSN_READ_T))
3191         mips_gprmask |= 1 << TREG;
3192       if (pinfo & (MIPS16_INSN_WRITE_SP | MIPS16_INSN_READ_SP))
3193         mips_gprmask |= 1 << SP;
3194       if (pinfo & (MIPS16_INSN_WRITE_31 | MIPS16_INSN_READ_31))
3195         mips_gprmask |= 1 << RA;
3196       if (pinfo & MIPS16_INSN_WRITE_GPR_Y)
3197         mips_gprmask |= 1 << MIPS16OP_EXTRACT_REG32R (ip->insn_opcode);
3198       if (pinfo & MIPS16_INSN_READ_Z)
3199         mips_gprmask |= 1 << MIPS16_EXTRACT_OPERAND (MOVE32Z, *ip);
3200       if (pinfo & MIPS16_INSN_READ_GPR_X)
3201         mips_gprmask |= 1 << MIPS16_EXTRACT_OPERAND (REGR32, *ip);
3202     }
3203
3204   if (mips_relax.sequence != 2 && !mips_opts.noreorder)
3205     {
3206       /* Filling the branch delay slot is more complex.  We try to
3207          switch the branch with the previous instruction, which we can
3208          do if the previous instruction does not set up a condition
3209          that the branch tests and if the branch is not itself the
3210          target of any branch.  */
3211       if ((pinfo & INSN_UNCOND_BRANCH_DELAY)
3212           || (pinfo & INSN_COND_BRANCH_DELAY))
3213         {
3214           if (mips_optimize < 2
3215               /* If we have seen .set volatile or .set nomove, don't
3216                  optimize.  */
3217               || mips_opts.nomove != 0
3218               /* We can't swap if the previous instruction's position
3219                  is fixed.  */
3220               || history[0].fixed_p
3221               /* If the previous previous insn was in a .set
3222                  noreorder, we can't swap.  Actually, the MIPS
3223                  assembler will swap in this situation.  However, gcc
3224                  configured -with-gnu-as will generate code like
3225                    .set noreorder
3226                    lw   $4,XXX
3227                    .set reorder
3228                    INSN
3229                    bne  $4,$0,foo
3230                  in which we can not swap the bne and INSN.  If gcc is
3231                  not configured -with-gnu-as, it does not output the
3232                  .set pseudo-ops.  */
3233               || history[1].noreorder_p
3234               /* If the branch is itself the target of a branch, we
3235                  can not swap.  We cheat on this; all we check for is
3236                  whether there is a label on this instruction.  If
3237                  there are any branches to anything other than a
3238                  label, users must use .set noreorder.  */
3239               || si->label_list != NULL
3240               /* If the previous instruction is in a variant frag
3241                  other than this branch's one, we cannot do the swap.
3242                  This does not apply to the mips16, which uses variant
3243                  frags for different purposes.  */
3244               || (! mips_opts.mips16
3245                   && prev_insn_frag_type == rs_machine_dependent)
3246               /* Check for conflicts between the branch and the instructions
3247                  before the candidate delay slot.  */
3248               || nops_for_insn (history + 1, ip) > 0
3249               /* Check for conflicts between the swapped sequence and the
3250                  target of the branch.  */
3251               || nops_for_sequence (2, history + 1, ip, history) > 0
3252               /* We do not swap with a trap instruction, since it
3253                  complicates trap handlers to have the trap
3254                  instruction be in a delay slot.  */
3255               || (prev_pinfo & INSN_TRAP)
3256               /* If the branch reads a register that the previous
3257                  instruction sets, we can not swap.  */
3258               || (! mips_opts.mips16
3259                   && (prev_pinfo & INSN_WRITE_GPR_T)
3260                   && insn_uses_reg (ip, EXTRACT_OPERAND (RT, history[0]),
3261                                     MIPS_GR_REG))
3262               || (! mips_opts.mips16
3263                   && (prev_pinfo & INSN_WRITE_GPR_D)
3264                   && insn_uses_reg (ip, EXTRACT_OPERAND (RD, history[0]),
3265                                     MIPS_GR_REG))
3266               || (mips_opts.mips16
3267                   && (((prev_pinfo & MIPS16_INSN_WRITE_X)
3268                        && (insn_uses_reg
3269                            (ip, MIPS16_EXTRACT_OPERAND (RX, history[0]),
3270                             MIPS16_REG)))
3271                       || ((prev_pinfo & MIPS16_INSN_WRITE_Y)
3272                           && (insn_uses_reg
3273                               (ip, MIPS16_EXTRACT_OPERAND (RY, history[0]),
3274                                MIPS16_REG)))
3275                       || ((prev_pinfo & MIPS16_INSN_WRITE_Z)
3276                           && (insn_uses_reg
3277                               (ip, MIPS16_EXTRACT_OPERAND (RZ, history[0]),
3278                                MIPS16_REG)))
3279                       || ((prev_pinfo & MIPS16_INSN_WRITE_T)
3280                           && insn_uses_reg (ip, TREG, MIPS_GR_REG))
3281                       || ((prev_pinfo & MIPS16_INSN_WRITE_31)
3282                           && insn_uses_reg (ip, RA, MIPS_GR_REG))
3283                       || ((prev_pinfo & MIPS16_INSN_WRITE_GPR_Y)
3284                           && insn_uses_reg (ip,
3285                                             MIPS16OP_EXTRACT_REG32R
3286                                               (history[0].insn_opcode),
3287                                             MIPS_GR_REG))))
3288               /* If the branch writes a register that the previous
3289                  instruction sets, we can not swap (we know that
3290                  branches write only to RD or to $31).  */
3291               || (! mips_opts.mips16
3292                   && (prev_pinfo & INSN_WRITE_GPR_T)
3293                   && (((pinfo & INSN_WRITE_GPR_D)
3294                        && (EXTRACT_OPERAND (RT, history[0])
3295                            == EXTRACT_OPERAND (RD, *ip)))
3296                       || ((pinfo & INSN_WRITE_GPR_31)
3297                           && EXTRACT_OPERAND (RT, history[0]) == RA)))
3298               || (! mips_opts.mips16
3299                   && (prev_pinfo & INSN_WRITE_GPR_D)
3300                   && (((pinfo & INSN_WRITE_GPR_D)
3301                        && (EXTRACT_OPERAND (RD, history[0])
3302                            == EXTRACT_OPERAND (RD, *ip)))
3303                       || ((pinfo & INSN_WRITE_GPR_31)
3304                           && EXTRACT_OPERAND (RD, history[0]) == RA)))
3305               || (mips_opts.mips16
3306                   && (pinfo & MIPS16_INSN_WRITE_31)
3307                   && ((prev_pinfo & MIPS16_INSN_WRITE_31)
3308                       || ((prev_pinfo & MIPS16_INSN_WRITE_GPR_Y)
3309                           && (MIPS16OP_EXTRACT_REG32R (history[0].insn_opcode)
3310                               == RA))))
3311               /* If the branch writes a register that the previous
3312                  instruction reads, we can not swap (we know that
3313                  branches only write to RD or to $31).  */
3314               || (! mips_opts.mips16
3315                   && (pinfo & INSN_WRITE_GPR_D)
3316                   && insn_uses_reg (&history[0],
3317                                     EXTRACT_OPERAND (RD, *ip),
3318                                     MIPS_GR_REG))
3319               || (! mips_opts.mips16
3320                   && (pinfo & INSN_WRITE_GPR_31)
3321                   && insn_uses_reg (&history[0], RA, MIPS_GR_REG))
3322               || (mips_opts.mips16
3323                   && (pinfo & MIPS16_INSN_WRITE_31)
3324                   && insn_uses_reg (&history[0], RA, MIPS_GR_REG))
3325               /* If one instruction sets a condition code and the
3326                  other one uses a condition code, we can not swap.  */
3327               || ((pinfo & INSN_READ_COND_CODE)
3328                   && (prev_pinfo & INSN_WRITE_COND_CODE))
3329               || ((pinfo & INSN_WRITE_COND_CODE)
3330                   && (prev_pinfo & INSN_READ_COND_CODE))
3331               /* If the previous instruction uses the PC, we can not
3332                  swap.  */
3333               || (mips_opts.mips16
3334                   && (prev_pinfo & MIPS16_INSN_READ_PC))
3335               /* If the previous instruction had a fixup in mips16
3336                  mode, we can not swap.  This normally means that the
3337                  previous instruction was a 4 byte branch anyhow.  */
3338               || (mips_opts.mips16 && history[0].fixp[0])
3339               /* If the previous instruction is a sync, sync.l, or
3340                  sync.p, we can not swap.  */
3341               || (prev_pinfo & INSN_SYNC)
3342               /* If the previous instruction is an ERET or
3343                  DERET, avoid the swap.  */
3344               || (history[0].insn_opcode == INSN_ERET)
3345               || (history[0].insn_opcode == INSN_DERET))
3346             {
3347               if (mips_opts.mips16
3348                   && (pinfo & INSN_UNCOND_BRANCH_DELAY)
3349                   && (pinfo & (MIPS16_INSN_READ_X | MIPS16_INSN_READ_31))
3350                   && ISA_SUPPORTS_MIPS16E)
3351                 {
3352                   /* Convert MIPS16 jr/jalr into a "compact" jump.  */
3353                   ip->insn_opcode |= 0x0080;
3354                   install_insn (ip);
3355                   insert_into_history (0, 1, ip);
3356                 } 
3357               else
3358                 {
3359                   /* We could do even better for unconditional branches to
3360                      portions of this object file; we could pick up the
3361                      instruction at the destination, put it in the delay
3362                      slot, and bump the destination address.  */
3363                   insert_into_history (0, 1, ip);
3364                   emit_nop ();
3365                 }
3366                 
3367               if (mips_relax.sequence)
3368                 mips_relax.sizes[mips_relax.sequence - 1] += 4;
3369             }
3370           else
3371             {
3372               /* It looks like we can actually do the swap.  */
3373               struct mips_cl_insn delay = history[0];
3374               if (mips_opts.mips16)
3375                 {
3376                   know (delay.frag == ip->frag);
3377                   move_insn (ip, delay.frag, delay.where);
3378                   move_insn (&delay, ip->frag, ip->where + insn_length (ip));
3379                 }
3380               else if (relaxed_branch)
3381                 {
3382                   /* Add the delay slot instruction to the end of the
3383                      current frag and shrink the fixed part of the
3384                      original frag.  If the branch occupies the tail of
3385                      the latter, move it backwards to cover the gap.  */
3386                   delay.frag->fr_fix -= 4;
3387                   if (delay.frag == ip->frag)
3388                     move_insn (ip, ip->frag, ip->where - 4);
3389                   add_fixed_insn (&delay);
3390                 }
3391               else
3392                 {
3393                   move_insn (&delay, ip->frag, ip->where);
3394                   move_insn (ip, history[0].frag, history[0].where);
3395                 }
3396               history[0] = *ip;
3397               delay.fixed_p = 1;
3398               insert_into_history (0, 1, &delay);
3399             }
3400
3401           /* If that was an unconditional branch, forget the previous
3402              insn information.  */
3403           if (pinfo & INSN_UNCOND_BRANCH_DELAY)
3404             {
3405               mips_no_prev_insn ();
3406             }
3407         }
3408       else if (pinfo & INSN_COND_BRANCH_LIKELY)
3409         {
3410           /* We don't yet optimize a branch likely.  What we should do
3411              is look at the target, copy the instruction found there
3412              into the delay slot, and increment the branch to jump to
3413              the next instruction.  */
3414           insert_into_history (0, 1, ip);
3415           emit_nop ();
3416         }
3417       else
3418         insert_into_history (0, 1, ip);
3419     }
3420   else
3421     insert_into_history (0, 1, ip);
3422
3423   /* We just output an insn, so the next one doesn't have a label.  */
3424   mips_clear_insn_labels ();
3425 }
3426
3427 /* Forget that there was any previous instruction or label.  */
3428
3429 static void
3430 mips_no_prev_insn (void)
3431 {
3432   prev_nop_frag = NULL;
3433   insert_into_history (0, ARRAY_SIZE (history), NOP_INSN);
3434   mips_clear_insn_labels ();
3435 }
3436
3437 /* This function must be called before we emit something other than
3438    instructions.  It is like mips_no_prev_insn except that it inserts
3439    any NOPS that might be needed by previous instructions.  */
3440
3441 void
3442 mips_emit_delays (void)
3443 {
3444   if (! mips_opts.noreorder)
3445     {
3446       int nops = nops_for_insn (history, NULL);
3447       if (nops > 0)
3448         {
3449           while (nops-- > 0)
3450             add_fixed_insn (NOP_INSN);
3451           mips_move_labels ();
3452         }
3453     }
3454   mips_no_prev_insn ();
3455 }
3456
3457 /* Start a (possibly nested) noreorder block.  */
3458
3459 static void
3460 start_noreorder (void)
3461 {
3462   if (mips_opts.noreorder == 0)
3463     {
3464       unsigned int i;
3465       int nops;
3466
3467       /* None of the instructions before the .set noreorder can be moved.  */
3468       for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (history); i++)
3469         history[i].fixed_p = 1;
3470
3471       /* Insert any nops that might be needed between the .set noreorder
3472          block and the previous instructions.  We will later remove any
3473          nops that turn out not to be needed.  */
3474       nops = nops_for_insn (history, NULL);
3475       if (nops > 0)
3476         {
3477           if (mips_optimize != 0)
3478             {
3479               /* Record the frag which holds the nop instructions, so
3480                  that we can remove them if we don't need them.  */
3481               frag_grow (mips_opts.mips16 ? nops * 2 : nops * 4);
3482               prev_nop_frag = frag_now;
3483               prev_nop_frag_holds = nops;
3484               prev_nop_frag_required = 0;
3485               prev_nop_frag_since = 0;
3486             }
3487
3488           for (; nops > 0; --nops)
3489             add_fixed_insn (NOP_INSN);
3490
3491           /* Move on to a new frag, so that it is safe to simply
3492              decrease the size of prev_nop_frag.  */
3493           frag_wane (frag_now);
3494           frag_new (0);
3495           mips_move_labels ();
3496         }
3497       mips16_mark_labels ();
3498       mips_clear_insn_labels ();
3499     }
3500   mips_opts.noreorder++;
3501   mips_any_noreorder = 1;
3502 }
3503
3504 /* End a nested noreorder block.  */
3505
3506 static void
3507 end_noreorder (void)
3508 {
3509
3510   mips_opts.noreorder--;
3511   if (mips_opts.noreorder == 0 && prev_nop_frag != NULL)
3512     {
3513       /* Commit to inserting prev_nop_frag_required nops and go back to
3514          handling nop insertion the .set reorder way.  */
3515       prev_nop_frag->fr_fix -= ((prev_nop_frag_holds - prev_nop_frag_required)
3516                                 * (mips_opts.mips16 ? 2 : 4));
3517       insert_into_history (prev_nop_frag_since,
3518                            prev_nop_frag_required, NOP_INSN);
3519       prev_nop_frag = NULL;
3520     }
3521 }
3522
3523 /* Set up global variables for the start of a new macro.  */
3524
3525 static void
3526 macro_start (void)
3527 {
3528   memset (&mips_macro_warning.sizes, 0, sizeof (mips_macro_warning.sizes));
3529   mips_macro_warning.delay_slot_p = (mips_opts.noreorder
3530                                      && (history[0].insn_mo->pinfo
3531                                          & (INSN_UNCOND_BRANCH_DELAY
3532                                             | INSN_COND_BRANCH_DELAY
3533                                             | INSN_COND_BRANCH_LIKELY)) != 0);
3534 }
3535
3536 /* Given that a macro is longer than 4 bytes, return the appropriate warning
3537    for it.  Return null if no warning is needed.  SUBTYPE is a bitmask of
3538    RELAX_DELAY_SLOT and RELAX_NOMACRO.  */
3539
3540 static const char *
3541 macro_warning (relax_substateT subtype)
3542 {
3543   if (subtype & RELAX_DELAY_SLOT)
3544     return _("Macro instruction expanded into multiple instructions"
3545              " in a branch delay slot");
3546   else if (subtype & RELAX_NOMACRO)
3547     return _("Macro instruction expanded into multiple instructions");
3548   else
3549     return 0;
3550 }
3551
3552 /* Finish up a macro.  Emit warnings as appropriate.  */
3553
3554 static void
3555 macro_end (void)
3556 {
3557   if (mips_macro_warning.sizes[0] > 4 || mips_macro_warning.sizes[1] > 4)
3558     {
3559       relax_substateT subtype;
3560
3561       /* Set up the relaxation warning flags.  */
3562       subtype = 0;
3563       if (mips_macro_warning.sizes[1] > mips_macro_warning.sizes[0])
3564         subtype |= RELAX_SECOND_LONGER;
3565       if (mips_opts.warn_about_macros)
3566         subtype |= RELAX_NOMACRO;
3567       if (mips_macro_warning.delay_slot_p)
3568         subtype |= RELAX_DELAY_SLOT;
3569
3570       if (mips_macro_warning.sizes[0] > 4 && mips_macro_warning.sizes[1] > 4)
3571         {
3572           /* Either the macro has a single implementation or both
3573              implementations are longer than 4 bytes.  Emit the
3574              warning now.  */
3575           const char *msg = macro_warning (subtype);
3576           if (msg != 0)
3577             as_warn ("%s", msg);
3578         }
3579       else
3580         {
3581           /* One implementation might need a warning but the other
3582              definitely doesn't.  */
3583           mips_macro_warning.first_frag->fr_subtype |= subtype;
3584         }
3585     }
3586 }
3587
3588 /* Read a macro's relocation codes from *ARGS and store them in *R.
3589    The first argument in *ARGS will be either the code for a single
3590    relocation or -1 followed by the three codes that make up a
3591    composite relocation.  */
3592
3593 static void
3594 macro_read_relocs (va_list *args, bfd_reloc_code_real_type *r)
3595 {
3596   int i, next;
3597
3598   next = va_arg (*args, int);
3599   if (next >= 0)
3600     r[0] = (bfd_reloc_code_real_type) next;
3601   else
3602     for (i = 0; i < 3; i++)
3603       r[i] = (bfd_reloc_code_real_type) va_arg (*args, int);
3604 }
3605
3606 /* Build an instruction created by a macro expansion.  This is passed
3607    a pointer to the count of instructions created so far, an
3608    expression, the name of the instruction to build, an operand format
3609    string, and corresponding arguments.  */
3610
3611 static void
3612 macro_build (expressionS *ep, const char *name, const char *fmt, ...)
3613 {
3614   const struct mips_opcode *mo;
3615   struct mips_cl_insn insn;
3616   bfd_reloc_code_real_type r[3];
3617   va_list args;
3618
3619   va_start (args, fmt);
3620
3621   if (mips_opts.mips16)
3622     {
3623       mips16_macro_build (ep, name, fmt, &args);
3624       va_end (args);
3625       return;
3626     }
3627
3628   r[0] = BFD_RELOC_UNUSED;
3629   r[1] = BFD_RELOC_UNUSED;
3630   r[2] = BFD_RELOC_UNUSED;
3631   mo = (struct mips_opcode *) hash_find (op_hash, name);
3632   gas_assert (mo);
3633   gas_assert (strcmp (name, mo->name) == 0);
3634
3635   while (1)
3636     {
3637       /* Search until we get a match for NAME.  It is assumed here that
3638          macros will never generate MDMX, MIPS-3D, or MT instructions.  */
3639       if (strcmp (fmt, mo->args) == 0
3640           && mo->pinfo != INSN_MACRO
3641           && is_opcode_valid (mo))
3642         break;
3643
3644       ++mo;
3645       gas_assert (mo->name);
3646       gas_assert (strcmp (name, mo->name) == 0);
3647     }
3648
3649   create_insn (&insn, mo);
3650   for (;;)
3651     {
3652       switch (*fmt++)
3653         {
3654         case '\0':
3655           break;
3656
3657         case ',':
3658         case '(':
3659         case ')':
3660           continue;
3661
3662         case '+':
3663           switch (*fmt++)
3664             {
3665             case 'A':
3666             case 'E':
3667               INSERT_OPERAND (SHAMT, insn, va_arg (args, int));
3668               continue;
3669
3670             case 'B':
3671             case 'F':
3672               /* Note that in the macro case, these arguments are already
3673                  in MSB form.  (When handling the instruction in the
3674                  non-macro case, these arguments are sizes from which
3675                  MSB values must be calculated.)  */
3676               INSERT_OPERAND (INSMSB, insn, va_arg (args, int));
3677               continue;
3678
3679             case 'C':
3680             case 'G':
3681             case 'H':
3682               /* Note that in the macro case, these arguments are already
3683                  in MSBD form.  (When handling the instruction in the
3684                  non-macro case, these arguments are sizes from which
3685                  MSBD values must be calculated.)  */
3686               INSERT_OPERAND (EXTMSBD, insn, va_arg (args, int));
3687               continue;
3688
3689             case 'Q':
3690               INSERT_OPERAND (SEQI, insn, va_arg (args, int));
3691               continue;
3692
3693             default:
3694               internalError ();
3695             }
3696           continue;
3697
3698         case '2':
3699           INSERT_OPERAND (BP, insn, va_arg (args, int));
3700           continue;
3701
3702         case 't':
3703         case 'w':
3704         case 'E':
3705           INSERT_OPERAND (RT, insn, va_arg (args, int));
3706           continue;
3707
3708         case 'c':
3709           INSERT_OPERAND (CODE, insn, va_arg (args, int));
3710           continue;
3711
3712         case 'T':
3713         case 'W':
3714           INSERT_OPERAND (FT, insn, va_arg (args, int));
3715           continue;
3716
3717         case 'd':
3718         case 'G':
3719         case 'K':
3720           INSERT_OPERAND (RD, insn, va_arg (args, int));
3721           continue;
3722
3723         case 'U':
3724           {
3725             int tmp = va_arg (args, int);
3726
3727             INSERT_OPERAND (RT, insn, tmp);
3728             INSERT_OPERAND (RD, insn, tmp);
3729             continue;
3730           }
3731
3732         case 'V':
3733         case 'S':
3734           INSERT_OPERAND (FS, insn, va_arg (args, int));
3735           continue;
3736
3737         case 'z':
3738           continue;
3739
3740         case '<':
3741           INSERT_OPERAND (SHAMT, insn, va_arg (args, int));
3742           continue;
3743
3744         case 'D':
3745           INSERT_OPERAND (FD, insn, va_arg (args, int));
3746           continue;
3747
3748         case 'B':
3749           INSERT_OPERAND (CODE20, insn, va_arg (args, int));
3750           continue;
3751
3752         case 'J':
3753           INSERT_OPERAND (CODE19, insn, va_arg (args, int));
3754           continue;
3755
3756         case 'q':
3757           INSERT_OPERAND (CODE2, insn, va_arg (args, int));
3758           continue;
3759
3760         case 'b':
3761         case 's':
3762         case 'r':
3763         case 'v':
3764           INSERT_OPERAND (RS, insn, va_arg (args, int));
3765           continue;
3766
3767         case 'i':
3768         case 'j':
3769           macro_read_relocs (&args, r);
3770           gas_assert (*r == BFD_RELOC_GPREL16
3771                       || *r == BFD_RELOC_MIPS_HIGHER
3772                       || *r == BFD_RELOC_HI16_S
3773                       || *r == BFD_RELOC_LO16
3774                       || *r == BFD_RELOC_MIPS_GOT_OFST);
3775           continue;
3776
3777         case 'o':
3778           macro_read_relocs (&args, r);
3779           continue;
3780
3781         case 'u':
3782           macro_read_relocs (&args, r);
3783           gas_assert (ep != NULL
3784                       && (ep->X_op == O_constant
3785                           || (ep->X_op == O_symbol
3786                               && (*r == BFD_RELOC_MIPS_HIGHEST
3787                                   || *r == BFD_RELOC_HI16_S
3788                                   || *r == BFD_RELOC_HI16
3789                                   || *r == BFD_RELOC_GPREL16
3790                                   || *r == BFD_RELOC_MIPS_GOT_HI16
3791                                   || *r == BFD_RELOC_MIPS_CALL_HI16))));
3792           continue;
3793
3794         case 'p':
3795           gas_assert (ep != NULL);
3796
3797           /*
3798            * This allows macro() to pass an immediate expression for
3799            * creating short branches without creating a symbol.
3800            *
3801            * We don't allow branch relaxation for these branches, as
3802            * they should only appear in ".set nomacro" anyway.
3803            */
3804           if (ep->X_op == O_constant)
3805             {
3806               if ((ep->X_add_number & 3) != 0)
3807                 as_bad (_("branch to misaligned address (0x%lx)"),
3808                         (unsigned long) ep->X_add_number);
3809               if ((ep->X_add_number + 0x20000) & ~0x3ffff)
3810                 as_bad (_("branch address range overflow (0x%lx)"),
3811                         (unsigned long) ep->X_add_number);
3812               insn.insn_opcode |= (ep->X_add_number >> 2) & 0xffff;
3813               ep = NULL;
3814             }
3815           else
3816             *r = BFD_RELOC_16_PCREL_S2;
3817           continue;
3818
3819         case 'a':
3820           gas_assert (ep != NULL);
3821           *r = BFD_RELOC_MIPS_JMP;
3822           continue;
3823
3824         case 'C':
3825           INSERT_OPERAND (COPZ, insn, va_arg (args, unsigned long));
3826           continue;
3827
3828         case 'k':
3829           INSERT_OPERAND (CACHE, insn, va_arg (args, unsigned long));
3830           continue;
3831
3832         default:
3833           internalError ();
3834         }
3835       break;
3836     }
3837   va_end (args);
3838   gas_assert (*r == BFD_RELOC_UNUSED ? ep == NULL : ep != NULL);
3839
3840   append_insn (&insn, ep, r);
3841 }
3842
3843 static void
3844 mips16_macro_build (expressionS *ep, const char *name, const char *fmt,
3845                     va_list *args)
3846 {
3847   struct mips_opcode *mo;
3848   struct mips_cl_insn insn;
3849   bfd_reloc_code_real_type r[3]
3850     = {BFD_RELOC_UNUSED, BFD_RELOC_UNUSED, BFD_RELOC_UNUSED};
3851
3852   mo = (struct mips_opcode *) hash_find (mips16_op_hash, name);
3853   gas_assert (mo);
3854   gas_assert (strcmp (name, mo->name) == 0);
3855
3856   while (strcmp (fmt, mo->args) != 0 || mo->pinfo == INSN_MACRO)
3857     {
3858       ++mo;
3859       gas_assert (mo->name);
3860       gas_assert (strcmp (name, mo->name) == 0);
3861     }
3862
3863   create_insn (&insn, mo);
3864   for (;;)
3865     {
3866       int c;
3867
3868       c = *fmt++;
3869       switch (c)
3870         {
3871         case '\0':
3872           break;
3873
3874         case ',':
3875         case '(':
3876         case ')':
3877           continue;
3878
3879         case 'y':
3880         case 'w':
3881           MIPS16_INSERT_OPERAND (RY, insn, va_arg (*args, int));
3882           continue;
3883
3884         case 'x':
3885         case 'v':
3886           MIPS16_INSERT_OPERAND (RX, insn, va_arg (*args, int));
3887           continue;
3888
3889         case 'z':
3890           MIPS16_INSERT_OPERAND (RZ, insn, va_arg (*args, int));
3891           continue;
3892
3893         case 'Z':
3894           MIPS16_INSERT_OPERAND (MOVE32Z, insn, va_arg (*args, int));
3895           continue;
3896
3897         case '0':
3898         case 'S':
3899         case 'P':
3900         case 'R':
3901           continue;
3902
3903         case 'X':
3904           MIPS16_INSERT_OPERAND (REGR32, insn, va_arg (*args, int));
3905           continue;
3906
3907         case 'Y':
3908           {
3909             int regno;
3910
3911             regno = va_arg (*args, int);
3912             regno = ((regno & 7) << 2) | ((regno & 0x18) >> 3);
3913             MIPS16_INSERT_OPERAND (REG32R, insn, regno);
3914           }
3915           continue;
3916
3917         case '<':
3918         case '>':
3919         case '4':
3920         case '5':
3921         case 'H':
3922         case 'W':
3923         case 'D':
3924         case 'j':
3925         case '8':
3926         case 'V':
3927         case 'C':
3928         case 'U':
3929         case 'k':
3930         case 'K':
3931         case 'p':
3932         case 'q':
3933           {
3934             gas_assert (ep != NULL);
3935
3936             if (ep->X_op != O_constant)
3937               *r = (int) BFD_RELOC_UNUSED + c;
3938             else
3939               {
3940                 mips16_immed (NULL, 0, c, ep->X_add_number, FALSE, FALSE,
3941                               FALSE, &insn.insn_opcode, &insn.use_extend,
3942                               &insn.extend);
3943                 ep = NULL;
3944                 *r = BFD_RELOC_UNUSED;
3945               }
3946           }
3947           continue;
3948
3949         case '6':
3950           MIPS16_INSERT_OPERAND (IMM6, insn, va_arg (*args, int));
3951           continue;
3952         }
3953
3954       break;
3955     }
3956
3957   gas_assert (*r == BFD_RELOC_UNUSED ? ep == NULL : ep != NULL);
3958
3959   append_insn (&insn, ep, r);
3960 }
3961
3962 /*
3963  * Sign-extend 32-bit mode constants that have bit 31 set and all
3964  * higher bits unset.
3965  */
3966 static void
3967 normalize_constant_expr (expressionS *ex)
3968 {
3969   if (ex->X_op == O_constant
3970       && IS_ZEXT_32BIT_NUM (ex->X_add_number))
3971     ex->X_add_number = (((ex->X_add_number & 0xffffffff) ^ 0x80000000)
3972                         - 0x80000000);
3973 }
3974
3975 /*
3976  * Sign-extend 32-bit mode address offsets that have bit 31 set and
3977  * all higher bits unset.
3978  */
3979 static void
3980 normalize_address_expr (expressionS *ex)
3981 {
3982   if (((ex->X_op == O_constant && HAVE_32BIT_ADDRESSES)
3983         || (ex->X_op == O_symbol && HAVE_32BIT_SYMBOLS))
3984       && IS_ZEXT_32BIT_NUM (ex->X_add_number))
3985     ex->X_add_number = (((ex->X_add_number & 0xffffffff) ^ 0x80000000)
3986                         - 0x80000000);
3987 }
3988
3989 /*
3990  * Generate a "jalr" instruction with a relocation hint to the called
3991  * function.  This occurs in NewABI PIC code.
3992  */
3993 static void
3994 macro_build_jalr (expressionS *ep)
3995 {
3996   char *f = NULL;
3997
3998   if (MIPS_JALR_HINT_P (ep))
3999     {
4000       frag_grow (8);
4001       f = frag_more (0);
4002     }
4003   macro_build (NULL, "jalr", "d,s", RA, PIC_CALL_REG);
4004   if (MIPS_JALR_HINT_P (ep))
4005     fix_new_exp (frag_now, f - frag_now->fr_literal,
4006                  4, ep, FALSE, BFD_RELOC_MIPS_JALR);
4007 }
4008
4009 /*
4010  * Generate a "lui" instruction.
4011  */
4012 static void
4013 macro_build_lui (expressionS *ep, int regnum)
4014 {
4015   expressionS high_expr;
4016   const struct mips_opcode *mo;
4017   struct mips_cl_insn insn;
4018   bfd_reloc_code_real_type r[3]
4019     = {BFD_RELOC_UNUSED, BFD_RELOC_UNUSED, BFD_RELOC_UNUSED};
4020   const char *name = "lui";
4021   const char *fmt = "t,u";
4022
4023   gas_assert (! mips_opts.mips16);
4024
4025   high_expr = *ep;
4026
4027   if (high_expr.X_op == O_constant)
4028     {
4029       /* We can compute the instruction now without a relocation entry.  */
4030       high_expr.X_add_number = ((high_expr.X_add_number + 0x8000)
4031                                 >> 16) & 0xffff;
4032       *r = BFD_RELOC_UNUSED;
4033     }
4034   else
4035     {
4036       gas_assert (ep->X_op == O_symbol);
4037       /* _gp_disp is a special case, used from s_cpload.
4038          __gnu_local_gp is used if mips_no_shared.  */
4039       gas_assert (mips_pic == NO_PIC
4040               || (! HAVE_NEWABI
4041                   && strcmp (S_GET_NAME (ep->X_add_symbol), "_gp_disp") == 0)
4042               || (! mips_in_shared
4043                   && strcmp (S_GET_NAME (ep->X_add_symbol),
4044                              "__gnu_local_gp") == 0));
4045       *r = BFD_RELOC_HI16_S;
4046     }
4047
4048   mo = hash_find (op_hash, name);
4049   gas_assert (strcmp (name, mo->name) == 0);
4050   gas_assert (strcmp (fmt, mo->args) == 0);
4051   create_insn (&insn, mo);
4052
4053   insn.insn_opcode = insn.insn_mo->match;
4054   INSERT_OPERAND (RT, insn, regnum);
4055   if (*r == BFD_RELOC_UNUSED)
4056     {
4057       insn.insn_opcode |= high_expr.X_add_number;
4058       append_insn (&insn, NULL, r);
4059     }
4060   else
4061     append_insn (&insn, &high_expr, r);
4062 }
4063
4064 /* Generate a sequence of instructions to do a load or store from a constant
4065    offset off of a base register (breg) into/from a target register (treg),
4066    using AT if necessary.  */
4067 static void
4068 macro_build_ldst_constoffset (expressionS *ep, const char *op,
4069                               int treg, int breg, int dbl)
4070 {
4071   gas_assert (ep->X_op == O_constant);
4072
4073   /* Sign-extending 32-bit constants makes their handling easier.  */
4074   if (!dbl)
4075     normalize_constant_expr (ep);
4076
4077   /* Right now, this routine can only handle signed 32-bit constants.  */
4078   if (! IS_SEXT_32BIT_NUM(ep->X_add_number + 0x8000))
4079     as_warn (_("operand overflow"));
4080
4081   if (IS_SEXT_16BIT_NUM(ep->X_add_number))
4082     {
4083       /* Signed 16-bit offset will fit in the op.  Easy!  */
4084       macro_build (ep, op, "t,o(b)", treg, BFD_RELOC_LO16, breg);
4085     }
4086   else
4087     {
4088       /* 32-bit offset, need multiple instructions and AT, like:
4089            lui      $tempreg,const_hi       (BFD_RELOC_HI16_S)
4090            addu     $tempreg,$tempreg,$breg
4091            <op>     $treg,const_lo($tempreg)   (BFD_RELOC_LO16)
4092          to handle the complete offset.  */
4093       macro_build_lui (ep, AT);
4094       macro_build (NULL, ADDRESS_ADD_INSN, "d,v,t", AT, AT, breg);
4095       macro_build (ep, op, "t,o(b)", treg, BFD_RELOC_LO16, AT);
4096
4097       if (!mips_opts.at)
4098         as_bad (_("Macro used $at after \".set noat\""));
4099     }
4100 }
4101
4102 /*                      set_at()
4103  * Generates code to set the $at register to true (one)
4104  * if reg is less than the immediate expression.
4105  */
4106 static void
4107 set_at (int reg, int unsignedp)
4108 {
4109   if (imm_expr.X_op == O_constant
4110       && imm_expr.X_add_number >= -0x8000
4111       && imm_expr.X_add_number < 0x8000)
4112     macro_build (&imm_expr, unsignedp ? "sltiu" : "slti", "t,r,j",
4113                  AT, reg, BFD_RELOC_LO16);
4114   else
4115     {
4116       load_register (AT, &imm_expr, HAVE_64BIT_GPRS);
4117       macro_build (NULL, unsignedp ? "sltu" : "slt", "d,v,t", AT, reg, AT);
4118     }
4119 }
4120
4121 /* Warn if an expression is not a constant.  */
4122
4123 static void
4124 check_absolute_expr (struct mips_cl_insn *ip, expressionS *ex)
4125 {
4126   if (ex->X_op == O_big)
4127     as_bad (_("unsupported large constant"));
4128   else if (ex->X_op != O_constant)
4129     as_bad (_("Instruction %s requires absolute expression"),
4130             ip->insn_mo->name);
4131
4132   if (HAVE_32BIT_GPRS)
4133     normalize_constant_expr (ex);
4134 }
4135
4136 /* Count the leading zeroes by performing a binary chop. This is a
4137    bulky bit of source, but performance is a LOT better for the
4138    majority of values than a simple loop to count the bits:
4139        for (lcnt = 0; (lcnt < 32); lcnt++)
4140          if ((v) & (1 << (31 - lcnt)))
4141            break;
4142   However it is not code size friendly, and the gain will drop a bit
4143   on certain cached systems.
4144 */
4145 #define COUNT_TOP_ZEROES(v)             \
4146   (((v) & ~0xffff) == 0                 \
4147    ? ((v) & ~0xff) == 0                 \
4148      ? ((v) & ~0xf) == 0                \
4149        ? ((v) & ~0x3) == 0              \
4150          ? ((v) & ~0x1) == 0            \
4151            ? !(v)                       \
4152              ? 32                       \
4153              : 31                       \
4154            : 30                         \
4155          : ((v) & ~0x7) == 0            \
4156            ? 29                         \
4157            : 28                         \
4158        : ((v) & ~0x3f) == 0             \
4159          ? ((v) & ~0x1f) == 0           \
4160            ? 27                         \
4161            : 26                         \
4162          : ((v) & ~0x7f) == 0           \
4163            ? 25                         \
4164            : 24                         \
4165      : ((v) & ~0xfff) == 0              \
4166        ? ((v) & ~0x3ff) == 0            \
4167          ? ((v) & ~0x1ff) == 0          \
4168            ? 23                         \
4169            : 22                         \
4170          : ((v) & ~0x7ff) == 0          \
4171            ? 21                         \
4172            : 20                         \
4173        : ((v) & ~0x3fff) == 0           \
4174          ? ((v) & ~0x1fff) == 0         \
4175            ? 19                         \
4176            : 18                         \
4177          : ((v) & ~0x7fff) == 0         \
4178            ? 17                         \
4179            : 16                         \
4180    : ((v) & ~0xffffff) == 0             \
4181      ? ((v) & ~0xfffff) == 0            \
4182        ? ((v) & ~0x3ffff) == 0          \
4183          ? ((v) & ~0x1ffff) == 0        \
4184            ? 15                         \
4185            : 14                         \
4186          : ((v) & ~0x7ffff) == 0        \
4187            ? 13                         \
4188            : 12                         \
4189        : ((v) & ~0x3fffff) == 0         \
4190          ? ((v) & ~0x1fffff) == 0       \
4191            ? 11                         \
4192            : 10                         \
4193          : ((v) & ~0x7fffff) == 0       \
4194            ? 9                          \
4195            : 8                          \
4196      : ((v) & ~0xfffffff) == 0          \
4197        ? ((v) & ~0x3ffffff) == 0        \
4198          ? ((v) & ~0x1ffffff) == 0      \
4199            ? 7                          \
4200            : 6                          \
4201          : ((v) & ~0x7ffffff) == 0      \
4202            ? 5                          \
4203            : 4                          \
4204        : ((v) & ~0x3fffffff) == 0       \
4205          ? ((v) & ~0x1fffffff) == 0     \
4206            ? 3                          \
4207            : 2                          \
4208          : ((v) & ~0x7fffffff) == 0     \
4209            ? 1                          \
4210            : 0)
4211
4212 /*                      load_register()
4213  *  This routine generates the least number of instructions necessary to load
4214  *  an absolute expression value into a register.
4215  */
4216 static void
4217 load_register (int reg, expressionS *ep, int dbl)
4218 {
4219   int freg;
4220   expressionS hi32, lo32;
4221
4222   if (ep->X_op != O_big)
4223     {
4224       gas_assert (ep->X_op == O_constant);
4225
4226       /* Sign-extending 32-bit constants makes their handling easier.  */
4227       if (!dbl)
4228         normalize_constant_expr (ep);
4229
4230       if (IS_SEXT_16BIT_NUM (ep->X_add_number))
4231         {
4232           /* We can handle 16 bit signed values with an addiu to
4233              $zero.  No need to ever use daddiu here, since $zero and
4234              the result are always correct in 32 bit mode.  */
4235           macro_build (ep, "addiu", "t,r,j", reg, 0, BFD_RELOC_LO16);
4236           return;
4237         }
4238       else if (ep->X_add_number >= 0 && ep->X_add_number < 0x10000)
4239         {
4240           /* We can handle 16 bit unsigned values with an ori to
4241              $zero.  */
4242           macro_build (ep, "ori", "t,r,i", reg, 0, BFD_RELOC_LO16);
4243           return;
4244         }
4245       else if ((IS_SEXT_32BIT_NUM (ep->X_add_number)))
4246         {
4247           /* 32 bit values require an lui.  */
4248           macro_build (ep, "lui", "t,u", reg, BFD_RELOC_HI16);
4249           if ((ep->X_add_number & 0xffff) != 0)
4250             macro_build (ep, "ori", "t,r,i", reg, reg, BFD_RELOC_LO16);
4251           return;
4252         }
4253     }
4254
4255   /* The value is larger than 32 bits.  */
4256
4257   if (!dbl || HAVE_32BIT_GPRS)
4258     {
4259       char value[32];
4260
4261       sprintf_vma (value, ep->X_add_number);
4262       as_bad (_("Number (0x%s) larger than 32 bits"), value);
4263       macro_build (ep, "addiu", "t,r,j", reg, 0, BFD_RELOC_LO16);
4264       return;
4265     }
4266
4267   if (ep->X_op != O_big)
4268     {
4269       hi32 = *ep;
4270       hi32.X_add_number = (valueT) hi32.X_add_number >> 16;
4271       hi32.X_add_number = (valueT) hi32.X_add_number >> 16;
4272       hi32.X_add_number &= 0xffffffff;
4273       lo32 = *ep;
4274       lo32.X_add_number &= 0xffffffff;
4275     }
4276   else
4277     {
4278       gas_assert (ep->X_add_number > 2);
4279       if (ep->X_add_number == 3)
4280         generic_bignum[3] = 0;
4281       else if (ep->X_add_number > 4)
4282         as_bad (_("Number larger than 64 bits"));
4283       lo32.X_op = O_constant;
4284       lo32.X_add_number = generic_bignum[0] + (generic_bignum[1] << 16);
4285       hi32.X_op = O_constant;
4286       hi32.X_add_number = generic_bignum[2] + (generic_bignum[3] << 16);
4287     }
4288
4289   if (hi32.X_add_number == 0)
4290     freg = 0;
4291   else
4292     {
4293       int shift, bit;
4294       unsigned long hi, lo;
4295
4296       if (hi32.X_add_number == (offsetT) 0xffffffff)
4297         {
4298           if ((lo32.X_add_number & 0xffff8000) == 0xffff8000)
4299             {
4300               macro_build (&lo32, "addiu", "t,r,j", reg, 0, BFD_RELOC_LO16);
4301               return;
4302             }
4303           if (lo32.X_add_number & 0x80000000)
4304             {
4305               macro_build (&lo32, "lui", "t,u", reg, BFD_RELOC_HI16);
4306               if (lo32.X_add_number & 0xffff)
4307                 macro_build (&lo32, "ori", "t,r,i", reg, reg, BFD_RELOC_LO16);
4308               return;
4309             }
4310         }
4311
4312       /* Check for 16bit shifted constant.  We know that hi32 is
4313          non-zero, so start the mask on the first bit of the hi32
4314          value.  */
4315       shift = 17;
4316       do
4317         {
4318           unsigned long himask, lomask;
4319
4320           if (shift < 32)
4321             {
4322               himask = 0xffff >> (32 - shift);
4323               lomask = (0xffff << shift) & 0xffffffff;
4324             }
4325           else
4326             {
4327               himask = 0xffff << (shift - 32);
4328               lomask = 0;
4329             }
4330           if ((hi32.X_add_number & ~(offsetT) himask) == 0
4331               && (lo32.X_add_number & ~(offsetT) lomask) == 0)
4332             {
4333               expressionS tmp;
4334
4335               tmp.X_op = O_constant;
4336               if (shift < 32)
4337                 tmp.X_add_number = ((hi32.X_add_number << (32 - shift))
4338                                     | (lo32.X_add_number >> shift));
4339               else
4340                 tmp.X_add_number = hi32.X_add_number >> (shift - 32);
4341               macro_build (&tmp, "ori", "t,r,i", reg, 0, BFD_RELOC_LO16);
4342               macro_build (NULL, (shift >= 32) ? "dsll32" : "dsll", "d,w,<",
4343                            reg, reg, (shift >= 32) ? shift - 32 : shift);
4344               return;
4345             }
4346           ++shift;
4347         }
4348       while (shift <= (64 - 16));
4349
4350       /* Find the bit number of the lowest one bit, and store the
4351          shifted value in hi/lo.  */
4352       hi = (unsigned long) (hi32.X_add_number & 0xffffffff);
4353       lo = (unsigned long) (lo32.X_add_number & 0xffffffff);
4354       if (lo != 0)
4355         {
4356           bit = 0;
4357           while ((lo & 1) == 0)
4358             {
4359               lo >>= 1;
4360               ++bit;
4361             }
4362           lo |= (hi & (((unsigned long) 1 << bit) - 1)) << (32 - bit);
4363           hi >>= bit;
4364         }
4365       else
4366         {
4367           bit = 32;
4368           while ((hi & 1) == 0)
4369             {
4370               hi >>= 1;
4371               ++bit;
4372             }
4373           lo = hi;
4374           hi = 0;
4375         }
4376
4377       /* Optimize if the shifted value is a (power of 2) - 1.  */
4378       if ((hi == 0 && ((lo + 1) & lo) == 0)
4379           || (lo == 0xffffffff && ((hi + 1) & hi) == 0))
4380         {
4381           shift = COUNT_TOP_ZEROES ((unsigned int) hi32.X_add_number);
4382           if (shift != 0)
4383             {
4384               expressionS tmp;
4385
4386               /* This instruction will set the register to be all
4387                  ones.  */
4388               tmp.X_op = O_constant;
4389               tmp.X_add_number = (offsetT) -1;
4390               macro_build (&tmp, "addiu", "t,r,j", reg, 0, BFD_RELOC_LO16);
4391               if (bit != 0)
4392                 {
4393                   bit += shift;
4394                   macro_build (NULL, (bit >= 32) ? "dsll32" : "dsll", "d,w,<",
4395                                reg, reg, (bit >= 32) ? bit - 32 : bit);
4396                 }
4397               macro_build (NULL, (shift >= 32) ? "dsrl32" : "dsrl", "d,w,<",
4398                            reg, reg, (shift >= 32) ? shift - 32 : shift);
4399               return;
4400             }
4401         }
4402
4403       /* Sign extend hi32 before calling load_register, because we can
4404          generally get better code when we load a sign extended value.  */
4405       if ((hi32.X_add_number & 0x80000000) != 0)
4406         hi32.X_add_number |= ~(offsetT) 0xffffffff;
4407       load_register (reg, &hi32, 0);
4408       freg = reg;
4409     }
4410   if ((lo32.X_add_number & 0xffff0000) == 0)
4411     {
4412       if (freg != 0)
4413         {
4414           macro_build (NULL, "dsll32", "d,w,<", reg, freg, 0);
4415           freg = reg;
4416         }
4417     }
4418   else
4419     {
4420       expressionS mid16;
4421
4422       if ((freg == 0) && (lo32.X_add_number == (offsetT) 0xffffffff))
4423         {
4424           macro_build (&lo32, "lui", "t,u", reg, BFD_RELOC_HI16);
4425           macro_build (NULL, "dsrl32", "d,w,<", reg, reg, 0);
4426           return;
4427         }
4428
4429       if (freg != 0)
4430         {
4431           macro_build (NULL, "dsll", "d,w,<", reg, freg, 16);
4432           freg = reg;
4433         }
4434       mid16 = lo32;
4435       mid16.X_add_number >>= 16;
4436       macro_build (&mid16, "ori", "t,r,i", reg, freg, BFD_RELOC_LO16);
4437       macro_build (NULL, "dsll", "d,w,<", reg, reg, 16);
4438       freg = reg;
4439     }
4440   if ((lo32.X_add_number & 0xffff) != 0)
4441     macro_build (&lo32, "ori", "t,r,i", reg, freg, BFD_RELOC_LO16);
4442 }
4443
4444 static inline void
4445 load_delay_nop (void)
4446 {
4447   if (!gpr_interlocks)
4448     macro_build (NULL, "nop", "");
4449 }
4450
4451 /* Load an address into a register.  */
4452
4453 static void
4454 load_address (int reg, expressionS *ep, int *used_at)
4455 {
4456   if (ep->X_op != O_constant
4457       && ep->X_op != O_symbol)
4458     {
4459       as_bad (_("expression too complex"));
4460       ep->X_op = O_constant;
4461     }
4462
4463   if (ep->X_op == O_constant)
4464     {
4465       load_register (reg, ep, HAVE_64BIT_ADDRESSES);
4466       return;
4467     }
4468
4469   if (mips_pic == NO_PIC)
4470     {
4471       /* If this is a reference to a GP relative symbol, we want
4472            addiu        $reg,$gp,<sym>          (BFD_RELOC_GPREL16)
4473          Otherwise we want
4474            lui          $reg,<sym>              (BFD_RELOC_HI16_S)
4475            addiu        $reg,$reg,<sym>         (BFD_RELOC_LO16)
4476          If we have an addend, we always use the latter form.
4477
4478          With 64bit address space and a usable $at we want
4479            lui          $reg,<sym>              (BFD_RELOC_MIPS_HIGHEST)
4480            lui          $at,<sym>               (BFD_RELOC_HI16_S)
4481            daddiu       $reg,<sym>              (BFD_RELOC_MIPS_HIGHER)
4482            daddiu       $at,<sym>               (BFD_RELOC_LO16)
4483            dsll32       $reg,0
4484            daddu        $reg,$reg,$at
4485
4486          If $at is already in use, we use a path which is suboptimal
4487          on superscalar processors.
4488            lui          $reg,<sym>              (BFD_RELOC_MIPS_HIGHEST)
4489            daddiu       $reg,<sym>              (BFD_RELOC_MIPS_HIGHER)
4490            dsll         $reg,16
4491            daddiu       $reg,<sym>              (BFD_RELOC_HI16_S)
4492            dsll         $reg,16
4493            daddiu       $reg,<sym>              (BFD_RELOC_LO16)
4494
4495          For GP relative symbols in 64bit address space we can use
4496          the same sequence as in 32bit address space.  */
4497       if (HAVE_64BIT_SYMBOLS)
4498         {
4499           if ((valueT) ep->X_add_number <= MAX_GPREL_OFFSET
4500               && !nopic_need_relax (ep->X_add_symbol, 1))
4501             {
4502               relax_start (ep->X_add_symbol);
4503               macro_build (ep, ADDRESS_ADDI_INSN, "t,r,j", reg,
4504                            mips_gp_register, BFD_RELOC_GPREL16);
4505               relax_switch ();
4506             }
4507
4508           if (*used_at == 0 && mips_opts.at)
4509             {
4510               macro_build (ep, "lui", "t,u", reg, BFD_RELOC_MIPS_HIGHEST);
4511               macro_build (ep, "lui", "t,u", AT, BFD_RELOC_HI16_S);
4512               macro_build (ep, "daddiu", "t,r,j", reg, reg,
4513                            BFD_RELOC_MIPS_HIGHER);
4514               macro_build (ep, "daddiu", "t,r,j", AT, AT, BFD_RELOC_LO16);
4515               macro_build (NULL, "dsll32", "d,w,<", reg, reg, 0);
4516               macro_build (NULL, "daddu", "d,v,t", reg, reg, AT);
4517               *used_at = 1;
4518             }
4519           else
4520             {
4521               macro_build (ep, "lui", "t,u", reg, BFD_RELOC_MIPS_HIGHEST);
4522               macro_build (ep, "daddiu", "t,r,j", reg, reg,
4523                            BFD_RELOC_MIPS_HIGHER);
4524               macro_build (NULL, "dsll", "d,w,<", reg, reg, 16);
4525               macro_build (ep, "daddiu", "t,r,j", reg, reg, BFD_RELOC_HI16_S);
4526               macro_build (NULL, "dsll", "d,w,<", reg, reg, 16);
4527               macro_build (ep, "daddiu", "t,r,j", reg, reg, BFD_RELOC_LO16);
4528             }
4529
4530           if (mips_relax.sequence)
4531             relax_end ();
4532         }
4533       else
4534         {
4535           if ((valueT) ep->X_add_number <= MAX_GPREL_OFFSET
4536               && !nopic_need_relax (ep->X_add_symbol, 1))
4537             {
4538               relax_start (ep->X_add_symbol);
4539               macro_build (ep, ADDRESS_ADDI_INSN, "t,r,j", reg,
4540                            mips_gp_register, BFD_RELOC_GPREL16);
4541               relax_switch ();
4542             }
4543           macro_build_lui (ep, reg);
4544           macro_build (ep, ADDRESS_ADDI_INSN, "t,r,j",
4545                        reg, reg, BFD_RELOC_LO16);
4546           if (mips_relax.sequence)
4547             relax_end ();
4548         }
4549     }
4550   else if (!mips_big_got)
4551     {
4552       expressionS ex;
4553
4554       /* If this is a reference to an external symbol, we want
4555            lw           $reg,<sym>($gp)         (BFD_RELOC_MIPS_GOT16)
4556          Otherwise we want
4557            lw           $reg,<sym>($gp)         (BFD_RELOC_MIPS_GOT16)
4558            nop
4559            addiu        $reg,$reg,<sym>         (BFD_RELOC_LO16)
4560          If there is a constant, it must be added in after.
4561
4562          If we have NewABI, we want
4563            lw           $reg,<sym+cst>($gp)     (BFD_RELOC_MIPS_GOT_DISP)
4564          unless we're referencing a global symbol with a non-zero
4565          offset, in which case cst must be added separately.  */
4566       if (HAVE_NEWABI)
4567         {
4568           if (ep->X_add_number)
4569             {
4570               ex.X_add_number = ep->X_add_number;
4571               ep->X_add_number = 0;
4572               relax_start (ep->X_add_symbol);
4573               macro_build (ep, ADDRESS_LOAD_INSN, "t,o(b)", reg,
4574                            BFD_RELOC_MIPS_GOT_DISP, mips_gp_register);
4575               if (ex.X_add_number < -0x8000 || ex.X_add_number >= 0x8000)
4576                 as_bad (_("PIC code offset overflow (max 16 signed bits)"));
4577               ex.X_op = O_constant;
4578               macro_build (&ex, ADDRESS_ADDI_INSN, "t,r,j",
4579                            reg, reg, BFD_RELOC_LO16);
4580               ep->X_add_number = ex.X_add_number;
4581               relax_switch ();
4582             }
4583           macro_build (ep, ADDRESS_LOAD_INSN, "t,o(b)", reg,
4584                        BFD_RELOC_MIPS_GOT_DISP, mips_gp_register);
4585           if (mips_relax.sequence)
4586             relax_end ();
4587         }
4588       else
4589         {
4590           ex.X_add_number = ep->X_add_number;
4591           ep->X_add_number = 0;
4592           macro_build (ep, ADDRESS_LOAD_INSN, "t,o(b)", reg,
4593                        BFD_RELOC_MIPS_GOT16, mips_gp_register);
4594           load_delay_nop ();
4595           relax_start (ep->X_add_symbol);
4596           relax_switch ();
4597           macro_build (ep, ADDRESS_ADDI_INSN, "t,r,j", reg, reg,
4598                        BFD_RELOC_LO16);
4599           relax_end ();
4600
4601           if (ex.X_add_number != 0)
4602             {
4603               if (ex.X_add_number < -0x8000 || ex.X_add_number >= 0x8000)
4604                 as_bad (_("PIC code offset overflow (max 16 signed bits)"));
4605               ex.X_op = O_constant;
4606               macro_build (&ex, ADDRESS_ADDI_INSN, "t,r,j",
4607                            reg, reg, BFD_RELOC_LO16);
4608             }
4609         }
4610     }
4611   else if (mips_big_got)
4612     {
4613       expressionS ex;
4614
4615       /* This is the large GOT case.  If this is a reference to an
4616          external symbol, we want
4617            lui          $reg,<sym>              (BFD_RELOC_MIPS_GOT_HI16)
4618            addu         $reg,$reg,$gp
4619            lw           $reg,<sym>($reg)        (BFD_RELOC_MIPS_GOT_LO16)
4620
4621          Otherwise, for a reference to a local symbol in old ABI, we want
4622            lw           $reg,<sym>($gp)         (BFD_RELOC_MIPS_GOT16)
4623            nop
4624            addiu        $reg,$reg,<sym>         (BFD_RELOC_LO16)
4625          If there is a constant, it must be added in after.
4626
4627          In the NewABI, for local symbols, with or without offsets, we want:
4628            lw           $reg,<sym>($gp)         (BFD_RELOC_MIPS_GOT_PAGE)
4629            addiu        $reg,$reg,<sym>         (BFD_RELOC_MIPS_GOT_OFST)
4630       */
4631       if (HAVE_NEWABI)
4632         {
4633           ex.X_add_number = ep->X_add_number;
4634           ep->X_add_number = 0;
4635           relax_start (ep->X_add_symbol);
4636           macro_build (ep, "lui", "t,u", reg, BFD_RELOC_MIPS_GOT_HI16);
4637           macro_build (NULL, ADDRESS_ADD_INSN, "d,v,t",
4638                        reg, reg, mips_gp_register);
4639           macro_build (ep, ADDRESS_LOAD_INSN, "t,o(b)",
4640                        reg, BFD_RELOC_MIPS_GOT_LO16, reg);
4641           if (ex.X_add_number < -0x8000 || ex.X_add_number >= 0x8000)
4642             as_bad (_("PIC code offset overflow (max 16 signed bits)"));
4643           else if (ex.X_add_number)
4644             {
4645               ex.X_op = O_constant;
4646               macro_build (&ex, ADDRESS_ADDI_INSN, "t,r,j", reg, reg,
4647                            BFD_RELOC_LO16);
4648             }
4649
4650           ep->X_add_number = ex.X_add_number;
4651           relax_switch ();
4652           macro_build (ep, ADDRESS_LOAD_INSN, "t,o(b)", reg,
4653                        BFD_RELOC_MIPS_GOT_PAGE, mips_gp_register);
4654           macro_build (ep, ADDRESS_ADDI_INSN, "t,r,j", reg, reg,
4655                        BFD_RELOC_MIPS_GOT_OFST);
4656           relax_end ();
4657         }
4658       else
4659         {
4660           ex.X_add_number = ep->X_add_number;
4661           ep->X_add_number = 0;
4662           relax_start (ep->X_add_symbol);
4663           macro_build (ep, "lui", "t,u", reg, BFD_RELOC_MIPS_GOT_HI16);
4664           macro_build (NULL, ADDRESS_ADD_INSN, "d,v,t",
4665                        reg, reg, mips_gp_register);
4666           macro_build (ep, ADDRESS_LOAD_INSN, "t,o(b)",
4667                        reg, BFD_RELOC_MIPS_GOT_LO16, reg);
4668           relax_switch ();
4669           if (reg_needs_delay (mips_gp_register))
4670             {
4671               /* We need a nop before loading from $gp.  This special
4672                  check is required because the lui which starts the main
4673                  instruction stream does not refer to $gp, and so will not
4674                  insert the nop which may be required.  */
4675               macro_build (NULL, "nop", "");
4676             }
4677           macro_build (ep, ADDRESS_LOAD_INSN, "t,o(b)", reg,
4678                        BFD_RELOC_MIPS_GOT16, mips_gp_register);
4679           load_delay_nop ();
4680           macro_build (ep, ADDRESS_ADDI_INSN, "t,r,j", reg, reg,
4681                        BFD_RELOC_LO16);
4682           relax_end ();
4683
4684           if (ex.X_add_number != 0)
4685             {
4686               if (ex.X_add_number < -0x8000 || ex.X_add_number >= 0x8000)
4687                 as_bad (_("PIC code offset overflow (max 16 signed bits)"));
4688               ex.X_op = O_constant;
4689               macro_build (&ex, ADDRESS_ADDI_INSN, "t,r,j", reg, reg,
4690                            BFD_RELOC_LO16);
4691             }
4692         }
4693     }
4694   else
4695     abort ();
4696
4697   if (!mips_opts.at && *used_at == 1)
4698     as_bad (_("Macro used $at after \".set noat\""));
4699 }
4700
4701 /* Move the contents of register SOURCE into register DEST.  */
4702
4703 static void
4704 move_register (int dest, int source)
4705 {
4706   macro_build (NULL, HAVE_32BIT_GPRS ? "addu" : "daddu", "d,v,t",
4707                dest, source, 0);
4708 }
4709
4710 /* Emit an SVR4 PIC sequence to load address LOCAL into DEST, where
4711    LOCAL is the sum of a symbol and a 16-bit or 32-bit displacement.
4712    The two alternatives are:
4713
4714    Global symbol                Local sybmol
4715    -------------                ------------
4716    lw DEST,%got(SYMBOL)         lw DEST,%got(SYMBOL + OFFSET)
4717    ...                          ...
4718    addiu DEST,DEST,OFFSET       addiu DEST,DEST,%lo(SYMBOL + OFFSET)
4719
4720    load_got_offset emits the first instruction and add_got_offset
4721    emits the second for a 16-bit offset or add_got_offset_hilo emits
4722    a sequence to add a 32-bit offset using a scratch register.  */
4723
4724 static void
4725 load_got_offset (int dest, expressionS *local)
4726 {
4727   expressionS global;
4728
4729   global = *local;
4730   global.X_add_number = 0;
4731
4732   relax_start (local->X_add_symbol);
4733   macro_build (&global, ADDRESS_LOAD_INSN, "t,o(b)", dest,
4734                BFD_RELOC_MIPS_GOT16, mips_gp_register);
4735   relax_switch ();
4736   macro_build (local, ADDRESS_LOAD_INSN, "t,o(b)", dest,
4737                BFD_RELOC_MIPS_GOT16, mips_gp_register);
4738   relax_end ();
4739 }
4740
4741 static void
4742 add_got_offset (int dest, expressionS *local)
4743 {
4744   expressionS global;
4745
4746   global.X_op = O_constant;
4747   global.X_op_symbol = NULL;
4748   global.X_add_symbol = NULL;
4749   global.X_add_number = local->X_add_number;
4750
4751   relax_start (local->X_add_symbol);
4752   macro_build (&global, ADDRESS_ADDI_INSN, "t,r,j",
4753                dest, dest, BFD_RELOC_LO16);
4754   relax_switch ();
4755   macro_build (local, ADDRESS_ADDI_INSN, "t,r,j", dest, dest, BFD_RELOC_LO16);
4756   relax_end ();
4757 }
4758
4759 static void
4760 add_got_offset_hilo (int dest, expressionS *local, int tmp)
4761 {
4762   expressionS global;
4763   int hold_mips_optimize;
4764
4765   global.X_op = O_constant;
4766   global.X_op_symbol = NULL;
4767   global.X_add_symbol = NULL;
4768   global.X_add_number = local->X_add_number;
4769
4770   relax_start (local->X_add_symbol);
4771   load_register (tmp, &global, HAVE_64BIT_ADDRESSES);
4772   relax_switch ();
4773   /* Set mips_optimize around the lui instruction to avoid
4774      inserting an unnecessary nop after the lw.  */
4775   hold_mips_optimize = mips_optimize;
4776   mips_optimize = 2;
4777   macro_build_lui (&global, tmp);
4778   mips_optimize = hold_mips_optimize;
4779   macro_build (local, ADDRESS_ADDI_INSN, "t,r,j", tmp, tmp, BFD_RELOC_LO16);
4780   relax_end ();
4781
4782   macro_build (NULL, ADDRESS_ADD_INSN, "d,v,t", dest, dest, tmp);
4783 }
4784
4785 /*
4786  *                      Build macros
4787  *   This routine implements the seemingly endless macro or synthesized
4788  * instructions and addressing modes in the mips assembly language. Many
4789  * of these macros are simple and are similar to each other. These could
4790  * probably be handled by some kind of table or grammar approach instead of
4791  * this verbose method. Others are not simple macros but are more like
4792  * optimizing code generation.
4793  *   One interesting optimization is when several store macros appear
4794  * consecutively that would load AT with the upper half of the same address.
4795  * The ensuing load upper instructions are ommited. This implies some kind
4796  * of global optimization. We currently only optimize within a single macro.
4797  *   For many of the load and store macros if the address is specified as a
4798  * constant expression in the first 64k of memory (ie ld $2,0x4000c) we
4799  * first load register 'at' with zero and use it as the base register. The
4800  * mips assembler simply uses register $zero. Just one tiny optimization
4801  * we're missing.
4802  */
4803 static void
4804 macro (struct mips_cl_insn *ip)
4805 {
4806   unsigned int treg, sreg, dreg, breg;
4807   unsigned int tempreg;
4808   int mask;
4809   int used_at = 0;
4810   expressionS expr1;
4811   const char *s;
4812   const char *s2;
4813   const char *fmt;
4814   int likely = 0;
4815   int dbl = 0;
4816   int coproc = 0;
4817   int lr = 0;
4818   int imm = 0;
4819   int call = 0;
4820   int off;
4821   offsetT maxnum;
4822   bfd_reloc_code_real_type r;
4823   int hold_mips_optimize;
4824
4825   gas_assert (! mips_opts.mips16);
4826
4827   treg = EXTRACT_OPERAND (RT, *ip);
4828   dreg = EXTRACT_OPERAND (RD, *ip);
4829   sreg = breg = EXTRACT_OPERAND (RS, *ip);
4830   mask = ip->insn_mo->mask;
4831
4832   expr1.X_op = O_constant;
4833   expr1.X_op_symbol = NULL;
4834   expr1.X_add_symbol = NULL;
4835   expr1.X_add_number = 1;
4836
4837   switch (mask)
4838     {
4839     case M_DABS:
4840       dbl = 1;
4841     case M_ABS:
4842       /* bgez $a0,.+12
4843          move v0,$a0
4844          sub v0,$zero,$a0
4845          */
4846
4847       start_noreorder ();
4848
4849       expr1.X_add_number = 8;
4850       macro_build (&expr1, "bgez", "s,p", sreg);
4851       if (dreg == sreg)
4852         macro_build (NULL, "nop", "");
4853       else
4854         move_register (dreg, sreg);
4855       macro_build (NULL, dbl ? "dsub" : "sub", "d,v,t", dreg, 0, sreg);
4856
4857       end_noreorder ();
4858       break;
4859
4860     case M_ADD_I:
4861       s = "addi";
4862       s2 = "add";
4863       goto do_addi;
4864     case M_ADDU_I:
4865       s = "addiu";
4866       s2 = "addu";
4867       goto do_addi;
4868     case M_DADD_I:
4869       dbl = 1;
4870       s = "daddi";
4871       s2 = "dadd";
4872       goto do_addi;
4873     case M_DADDU_I:
4874       dbl = 1;
4875       s = "daddiu";
4876       s2 = "daddu";
4877     do_addi:
4878       if (imm_expr.X_op == O_constant
4879           && imm_expr.X_add_number >= -0x8000
4880           && imm_expr.X_add_number < 0x8000)
4881         {
4882           macro_build (&imm_expr, s, "t,r,j", treg, sreg, BFD_RELOC_LO16);
4883           break;
4884         }
4885       used_at = 1;
4886       load_register (AT, &imm_expr, dbl);
4887       macro_build (NULL, s2, "d,v,t", treg, sreg, AT);
4888       break;
4889
4890     case M_AND_I:
4891       s = "andi";
4892       s2 = "and";
4893       goto do_bit;
4894     case M_OR_I:
4895       s = "ori";
4896       s2 = "or";
4897       goto do_bit;
4898     case M_NOR_I:
4899       s = "";
4900       s2 = "nor";
4901       goto do_bit;
4902     case M_XOR_I:
4903       s = "xori";
4904       s2 = "xor";
4905     do_bit:
4906       if (imm_expr.X_op == O_constant
4907           && imm_expr.X_add_number >= 0
4908           && imm_expr.X_add_number < 0x10000)
4909         {
4910           if (mask != M_NOR_I)
4911             macro_build (&imm_expr, s, "t,r,i", treg, sreg, BFD_RELOC_LO16);
4912           else
4913             {
4914               macro_build (&imm_expr, "ori", "t,r,i",
4915                            treg, sreg, BFD_RELOC_LO16);
4916               macro_build (NULL, "nor", "d,v,t", treg, treg, 0);
4917             }
4918           break;
4919         }
4920
4921       used_at = 1;
4922       load_register (AT, &imm_expr, HAVE_64BIT_GPRS);
4923       macro_build (NULL, s2, "d,v,t", treg, sreg, AT);
4924       break;
4925
4926     case M_BALIGN:
4927       switch (imm_expr.X_add_number)
4928         {
4929         case 0:
4930           macro_build (NULL, "nop", "");
4931           break;
4932         case 2:
4933           macro_build (NULL, "packrl.ph", "d,s,t", treg, treg, sreg);
4934           break;
4935         default:
4936           macro_build (NULL, "balign", "t,s,2", treg, sreg,
4937                        (int) imm_expr.X_add_number);
4938           break;
4939         }
4940       break;
4941
4942     case M_BEQ_I:
4943       s = "beq";
4944       goto beq_i;
4945     case M_BEQL_I:
4946       s = "beql";
4947       likely = 1;
4948       goto beq_i;
4949     case M_BNE_I:
4950       s = "bne";
4951       goto beq_i;
4952     case M_BNEL_I:
4953       s = "bnel";
4954       likely = 1;
4955     beq_i:
4956       if (imm_expr.X_op == O_constant && imm_expr.X_add_number == 0)
4957         {
4958           macro_build (&offset_expr, s, "s,t,p", sreg, ZERO);
4959           break;
4960         }
4961       used_at = 1;
4962       load_register (AT, &imm_expr, HAVE_64BIT_GPRS);
4963       macro_build (&offset_expr, s, "s,t,p", sreg, AT);
4964       break;
4965
4966     case M_BGEL:
4967       likely = 1;
4968     case M_BGE:
4969       if (treg == 0)
4970         {
4971           macro_build (&offset_expr, likely ? "bgezl" : "bgez", "s,p", sreg);
4972           break;
4973         }
4974       if (sreg == 0)
4975         {
4976           macro_build (&offset_expr, likely ? "blezl" : "blez", "s,p", treg);
4977           break;
4978         }
4979       used_at = 1;
4980       macro_build (NULL, "slt", "d,v,t", AT, sreg, treg);
4981       macro_build (&offset_expr, likely ? "beql" : "beq", "s,t,p", AT, ZERO);
4982       break;
4983
4984     case M_BGTL_I:
4985       likely = 1;
4986     case M_BGT_I:
4987       /* Check for > max integer.  */
4988       maxnum = 0x7fffffff;
4989       if (HAVE_64BIT_GPRS && sizeof (maxnum) > 4)
4990         {
4991           maxnum <<= 16;
4992           maxnum |= 0xffff;
4993           maxnum <<= 16;
4994           maxnum |= 0xffff;
4995         }
4996       if (imm_expr.X_op == O_constant
4997           && imm_expr.X_add_number >= maxnum
4998           && (HAVE_32BIT_GPRS || sizeof (maxnum) > 4))
4999         {
5000         do_false:
5001           /* Result is always false.  */
5002           if (! likely)
5003             macro_build (NULL, "nop", "");
5004           else
5005             macro_build (&offset_expr, "bnel", "s,t,p", ZERO, ZERO);
5006           break;
5007         }
5008       if (imm_expr.X_op != O_constant)
5009         as_bad (_("Unsupported large constant"));
5010       ++imm_expr.X_add_number;
5011       /* FALLTHROUGH */
5012     case M_BGE_I:
5013     case M_BGEL_I:
5014       if (mask == M_BGEL_I)
5015         likely = 1;
5016       if (imm_expr.X_op == O_constant && imm_expr.X_add_number == 0)
5017         {
5018           macro_build (&offset_expr, likely ? "bgezl" : "bgez", "s,p", sreg);
5019           break;
5020         }
5021       if (imm_expr.X_op == O_constant && imm_expr.X_add_number == 1)
5022         {
5023           macro_build (&offset_expr, likely ? "bgtzl" : "bgtz", "s,p", sreg);
5024           break;
5025         }
5026       maxnum = 0x7fffffff;
5027       if (HAVE_64BIT_GPRS && sizeof (maxnum) > 4)
5028         {
5029           maxnum <<= 16;
5030           maxnum |= 0xffff;
5031           maxnum <<= 16;
5032           maxnum |= 0xffff;
5033         }
5034       maxnum = - maxnum - 1;
5035       if (imm_expr.X_op == O_constant
5036           && imm_expr.X_add_number <= maxnum
5037           && (HAVE_32BIT_GPRS || sizeof (maxnum) > 4))
5038         {
5039         do_true:
5040           /* result is always true */
5041           as_warn (_("Branch %s is always true"), ip->insn_mo->name);
5042           macro_build (&offset_expr, "b", "p");
5043           break;
5044         }
5045       used_at = 1;
5046       set_at (sreg, 0);
5047       macro_build (&offset_expr, likely ? "beql" : "beq", "s,t,p", AT, ZERO);
5048       break;
5049
5050     case M_BGEUL:
5051       likely = 1;
5052     case M_BGEU:
5053       if (treg == 0)
5054         goto do_true;
5055       if (sreg == 0)
5056         {
5057           macro_build (&offset_expr, likely ? "beql" : "beq",
5058                        "s,t,p", ZERO, treg);
5059           break;
5060         }
5061       used_at = 1;
5062       macro_build (NULL, "sltu", "d,v,t", AT, sreg, treg);
5063       macro_build (&offset_expr, likely ? "beql" : "beq", "s,t,p", AT, ZERO);
5064       break;
5065
5066     case M_BGTUL_I:
5067       likely = 1;
5068     case M_BGTU_I:
5069       if (sreg == 0
5070           || (HAVE_32BIT_GPRS
5071               && imm_expr.X_op == O_constant
5072               && imm_expr.X_add_number == -1))
5073         goto do_false;
5074       if (imm_expr.X_op != O_constant)
5075         as_bad (_("Unsupported large constant"));
5076       ++imm_expr.X_add_number;
5077       /* FALLTHROUGH */
5078     case M_BGEU_I:
5079     case M_BGEUL_I:
5080       if (mask == M_BGEUL_I)
5081         likely = 1;
5082       if (imm_expr.X_op == O_constant && imm_expr.X_add_number == 0)
5083         goto do_true;
5084       if (imm_expr.X_op == O_constant && imm_expr.X_add_number == 1)
5085         {
5086           macro_build (&offset_expr, likely ? "bnel" : "bne",
5087                        "s,t,p", sreg, ZERO);
5088           break;
5089         }
5090       used_at = 1;
5091       set_at (sreg, 1);
5092       macro_build (&offset_expr, likely ? "beql" : "beq", "s,t,p", AT, ZERO);
5093       break;
5094
5095     case M_BGTL:
5096       likely = 1;
5097     case M_BGT:
5098       if (treg == 0)
5099         {
5100           macro_build (&offset_expr, likely ? "bgtzl" : "bgtz", "s,p", sreg);
5101           break;
5102         }
5103       if (sreg == 0)
5104         {
5105           macro_build (&offset_expr, likely ? "bltzl" : "bltz", "s,p", treg);
5106           break;
5107         }
5108       used_at = 1;
5109       macro_build (NULL, "slt", "d,v,t", AT, treg, sreg);
5110       macro_build (&offset_expr, likely ? "bnel" : "bne", "s,t,p", AT, ZERO);
5111       break;
5112
5113     case M_BGTUL:
5114       likely = 1;
5115     case M_BGTU:
5116       if (treg == 0)
5117         {
5118           macro_build (&offset_expr, likely ? "bnel" : "bne",
5119                        "s,t,p", sreg, ZERO);
5120           break;
5121         }
5122       if (sreg == 0)
5123         goto do_false;
5124       used_at = 1;
5125       macro_build (NULL, "sltu", "d,v,t", AT, treg, sreg);
5126       macro_build (&offset_expr, likely ? "bnel" : "bne", "s,t,p", AT, ZERO);
5127       break;
5128
5129     case M_BLEL:
5130       likely = 1;
5131     case M_BLE:
5132       if (treg == 0)
5133         {
5134           macro_build (&offset_expr, likely ? "blezl" : "blez", "s,p", sreg);
5135           break;
5136         }
5137       if (sreg == 0)
5138         {
5139           macro_build (&offset_expr, likely ? "bgezl" : "bgez", "s,p", treg);
5140           break;
5141         }
5142       used_at = 1;
5143       macro_build (NULL, "slt", "d,v,t", AT, treg, sreg);
5144       macro_build (&offset_expr, likely ? "beql" : "beq", "s,t,p", AT, ZERO);
5145       break;
5146
5147     case M_BLEL_I:
5148       likely = 1;
5149     case M_BLE_I:
5150       maxnum = 0x7fffffff;
5151       if (HAVE_64BIT_GPRS && sizeof (maxnum) > 4)
5152         {
5153           maxnum <<= 16;
5154           maxnum |= 0xffff;
5155           maxnum <<= 16;
5156           maxnum |= 0xffff;
5157         }
5158       if (imm_expr.X_op == O_constant
5159           && imm_expr.X_add_number >= maxnum
5160           && (HAVE_32BIT_GPRS || sizeof (maxnum) > 4))
5161         goto do_true;
5162       if (imm_expr.X_op != O_constant)
5163         as_bad (_("Unsupported large constant"));
5164       ++imm_expr.X_add_number;
5165       /* FALLTHROUGH */
5166     case M_BLT_I:
5167     case M_BLTL_I:
5168       if (mask == M_BLTL_I)
5169         likely = 1;
5170       if (imm_expr.X_op == O_constant && imm_expr.X_add_number == 0)
5171         {
5172           macro_build (&offset_expr, likely ? "bltzl" : "bltz", "s,p", sreg);
5173           break;
5174         }
5175       if (imm_expr.X_op == O_constant && imm_expr.X_add_number == 1)
5176         {
5177           macro_build (&offset_expr, likely ? "blezl" : "blez", "s,p", sreg);
5178           break;
5179         }
5180       used_at = 1;
5181       set_at (sreg, 0);
5182       macro_build (&offset_expr, likely ? "bnel" : "bne", "s,t,p", AT, ZERO);
5183       break;
5184
5185     case M_BLEUL:
5186       likely = 1;
5187     case M_BLEU:
5188       if (treg == 0)
5189         {
5190           macro_build (&offset_expr, likely ? "beql" : "beq",
5191                        "s,t,p", sreg, ZERO);
5192           break;
5193         }
5194       if (sreg == 0)
5195         goto do_true;
5196       used_at = 1;
5197       macro_build (NULL, "sltu", "d,v,t", AT, treg, sreg);
5198       macro_build (&offset_expr, likely ? "beql" : "beq", "s,t,p", AT, ZERO);
5199       break;
5200
5201     case M_BLEUL_I:
5202       likely = 1;
5203     case M_BLEU_I:
5204       if (sreg == 0
5205           || (HAVE_32BIT_GPRS
5206               && imm_expr.X_op == O_constant
5207               && imm_expr.X_add_number == -1))
5208         goto do_true;
5209       if (imm_expr.X_op != O_constant)
5210         as_bad (_("Unsupported large constant"));
5211       ++imm_expr.X_add_number;
5212       /* FALLTHROUGH */
5213     case M_BLTU_I:
5214     case M_BLTUL_I:
5215       if (mask == M_BLTUL_I)
5216         likely = 1;
5217       if (imm_expr.X_op == O_constant && imm_expr.X_add_number == 0)
5218         goto do_false;
5219       if (imm_expr.X_op == O_constant && imm_expr.X_add_number == 1)
5220         {
5221           macro_build (&offset_expr, likely ? "beql" : "beq",
5222                        "s,t,p", sreg, ZERO);
5223           break;
5224         }
5225       used_at = 1;
5226       set_at (sreg, 1);
5227       macro_build (&offset_expr, likely ? "bnel" : "bne", "s,t,p", AT, ZERO);
5228       break;
5229
5230     case M_BLTL:
5231       likely = 1;
5232     case M_BLT:
5233       if (treg == 0)
5234         {
5235           macro_build (&offset_expr, likely ? "bltzl" : "bltz", "s,p", sreg);
5236           break;
5237         }
5238       if (sreg == 0)
5239         {
5240           macro_build (&offset_expr, likely ? "bgtzl" : "bgtz", "s,p", treg);
5241           break;
5242         }
5243       used_at = 1;
5244       macro_build (NULL, "slt", "d,v,t", AT, sreg, treg);
5245       macro_build (&offset_expr, likely ? "bnel" : "bne", "s,t,p", AT, ZERO);
5246       break;
5247
5248     case M_BLTUL:
5249       likely = 1;
5250     case M_BLTU:
5251       if (treg == 0)
5252         goto do_false;
5253       if (sreg == 0)
5254         {
5255           macro_build (&offset_expr, likely ? "bnel" : "bne",
5256                        "s,t,p", ZERO, treg);
5257           break;
5258         }
5259       used_at = 1;
5260       macro_build (NULL, "sltu", "d,v,t", AT, sreg, treg);
5261       macro_build (&offset_expr, likely ? "bnel" : "bne", "s,t,p", AT, ZERO);
5262       break;
5263
5264     case M_DEXT:
5265       {
5266         /* Use unsigned arithmetic.  */
5267         addressT pos;
5268         addressT size;
5269
5270         if (imm_expr.X_op != O_constant || imm2_expr.X_op != O_constant)
5271           {
5272             as_bad (_("Unsupported large constant"));
5273             pos = size = 1;
5274           }
5275         else
5276           {
5277             pos = imm_expr.X_add_number;
5278             size = imm2_expr.X_add_number;
5279           }
5280
5281         if (pos > 63)
5282           {
5283             as_bad (_("Improper position (%lu)"), (unsigned long) pos);
5284             pos = 1;
5285           }
5286         if (size == 0 || size > 64 || (pos + size - 1) > 63)
5287           {
5288             as_bad (_("Improper extract size (%lu, position %lu)"),
5289                     (unsigned long) size, (unsigned long) pos);
5290             size = 1;
5291           }
5292
5293         if (size <= 32 && pos < 32)
5294           {
5295             s = "dext";
5296             fmt = "t,r,+A,+C";
5297           }
5298         else if (size <= 32)
5299           {
5300             s = "dextu";
5301             fmt = "t,r,+E,+H";
5302           }
5303         else
5304           {
5305             s = "dextm";
5306             fmt = "t,r,+A,+G";
5307           }
5308         macro_build ((expressionS *) NULL, s, fmt, treg, sreg, (int) pos,
5309                      (int) (size - 1));
5310       }
5311       break;
5312
5313     case M_DINS:
5314       {
5315         /* Use unsigned arithmetic.  */
5316         addressT pos;
5317         addressT size;
5318
5319         if (imm_expr.X_op != O_constant || imm2_expr.X_op != O_constant)
5320           {
5321             as_bad (_("Unsupported large constant"));
5322             pos = size = 1;
5323           }
5324         else
5325           {
5326             pos = imm_expr.X_add_number;
5327             size = imm2_expr.X_add_number;
5328           }
5329
5330         if (pos > 63)
5331           {
5332             as_bad (_("Improper position (%lu)"), (unsigned long) pos);
5333             pos = 1;
5334           }
5335         if (size == 0 || size > 64 || (pos + size - 1) > 63)
5336           {
5337             as_bad (_("Improper insert size (%lu, position %lu)"),
5338                     (unsigned long) size, (unsigned long) pos);
5339             size = 1;
5340           }
5341
5342         if (pos < 32 && (pos + size - 1) < 32)
5343           {
5344             s = "dins";
5345             fmt = "t,r,+A,+B";
5346           }
5347         else if (pos >= 32)
5348           {
5349             s = "dinsu";
5350             fmt = "t,r,+E,+F";
5351           }
5352         else
5353           {
5354             s = "dinsm";
5355             fmt = "t,r,+A,+F";
5356           }
5357         macro_build ((expressionS *) NULL, s, fmt, treg, sreg, (int) pos,
5358                      (int) (pos + size - 1));
5359       }
5360       break;
5361
5362     case M_DDIV_3:
5363       dbl = 1;
5364     case M_DIV_3:
5365       s = "mflo";
5366       goto do_div3;
5367     case M_DREM_3:
5368       dbl = 1;
5369     case M_REM_3:
5370       s = "mfhi";
5371     do_div3:
5372       if (treg == 0)
5373         {
5374           as_warn (_("Divide by zero."));
5375           if (mips_trap)
5376             macro_build (NULL, "teq", "s,t,q", ZERO, ZERO, 7);
5377           else
5378             macro_build (NULL, "break", "c", 7);
5379           break;
5380         }
5381
5382       start_noreorder ();
5383       if (mips_trap)
5384         {
5385           macro_build (NULL, "teq", "s,t,q", treg, ZERO, 7);
5386           macro_build (NULL, dbl ? "ddiv" : "div", "z,s,t", sreg, treg);
5387         }
5388       else
5389         {
5390           expr1.X_add_number = 8;
5391           macro_build (&expr1, "bne", "s,t,p", treg, ZERO);
5392           macro_build (NULL, dbl ? "ddiv" : "div", "z,s,t", sreg, treg);
5393           macro_build (NULL, "break", "c", 7);
5394         }
5395       expr1.X_add_number = -1;
5396       used_at = 1;
5397       load_register (AT, &expr1, dbl);
5398       expr1.X_add_number = mips_trap ? (dbl ? 12 : 8) : (dbl ? 20 : 16);
5399       macro_build (&expr1, "bne", "s,t,p", treg, AT);
5400       if (dbl)
5401         {
5402           expr1.X_add_number = 1;
5403           load_register (AT, &expr1, dbl);
5404           macro_build (NULL, "dsll32", "d,w,<", AT, AT, 31);
5405         }
5406       else
5407         {
5408           expr1.X_add_number = 0x80000000;
5409           macro_build (&expr1, "lui", "t,u", AT, BFD_RELOC_HI16);
5410         }
5411       if (mips_trap)
5412         {
5413           macro_build (NULL, "teq", "s,t,q", sreg, AT, 6);
5414           /* We want to close the noreorder block as soon as possible, so
5415              that later insns are available for delay slot filling.  */
5416           end_noreorder ();
5417         }
5418       else
5419         {
5420           expr1.X_add_number = 8;
5421           macro_build (&expr1, "bne", "s,t,p", sreg, AT);
5422           macro_build (NULL, "nop", "");
5423
5424           /* We want to close the noreorder block as soon as possible, so
5425              that later insns are available for delay slot filling.  */
5426           end_noreorder ();
5427
5428           macro_build (NULL, "break", "c", 6);
5429         }
5430       macro_build (NULL, s, "d", dreg);
5431       break;
5432
5433     case M_DIV_3I:
5434       s = "div";
5435       s2 = "mflo";
5436       goto do_divi;
5437     case M_DIVU_3I:
5438       s = "divu";
5439       s2 = "mflo";
5440       goto do_divi;
5441     case M_REM_3I:
5442       s = "div";
5443       s2 = "mfhi";
5444       goto do_divi;
5445     case M_REMU_3I:
5446       s = "divu";
5447       s2 = "mfhi";
5448       goto do_divi;
5449     case M_DDIV_3I:
5450       dbl = 1;
5451       s = "ddiv";
5452       s2 = "mflo";
5453       goto do_divi;
5454     case M_DDIVU_3I:
5455       dbl = 1;
5456       s = "ddivu";
5457       s2 = "mflo";
5458       goto do_divi;
5459     case M_DREM_3I:
5460       dbl = 1;
5461       s = "ddiv";
5462       s2 = "mfhi";
5463       goto do_divi;
5464     case M_DREMU_3I:
5465       dbl = 1;
5466       s = "ddivu";
5467       s2 = "mfhi";
5468     do_divi:
5469       if (imm_expr.X_op == O_constant && imm_expr.X_add_number == 0)
5470         {
5471           as_warn (_("Divide by zero."));
5472           if (mips_trap)
5473             macro_build (NULL, "teq", "s,t,q", ZERO, ZERO, 7);
5474           else
5475             macro_build (NULL, "break", "c", 7);
5476           break;
5477         }
5478       if (imm_expr.X_op == O_constant && imm_expr.X_add_number == 1)
5479         {
5480           if (strcmp (s2, "mflo") == 0)
5481             move_register (dreg, sreg);
5482           else
5483             move_register (dreg, ZERO);
5484           break;
5485         }
5486       if (imm_expr.X_op == O_constant
5487           && imm_expr.X_add_number == -1
5488           && s[strlen (s) - 1] != 'u')
5489         {
5490           if (strcmp (s2, "mflo") == 0)
5491             {
5492               macro_build (NULL, dbl ? "dneg" : "neg", "d,w", dreg, sreg);
5493             }
5494           else
5495             move_register (dreg, ZERO);
5496           break;
5497         }
5498
5499       used_at = 1;
5500       load_register (AT, &imm_expr, dbl);
5501       macro_build (NULL, s, "z,s,t", sreg, AT);
5502       macro_build (NULL, s2, "d", dreg);
5503       break;
5504
5505     case M_DIVU_3:
5506       s = "divu";
5507       s2 = "mflo";
5508       goto do_divu3;
5509     case M_REMU_3:
5510       s = "divu";
5511       s2 = "mfhi";
5512       goto do_divu3;
5513     case M_DDIVU_3:
5514       s = "ddivu";
5515       s2 = "mflo";
5516       goto do_divu3;
5517     case M_DREMU_3:
5518       s = "ddivu";
5519       s2 = "mfhi";
5520     do_divu3:
5521       start_noreorder ();
5522       if (mips_trap)
5523         {
5524           macro_build (NULL, "teq", "s,t,q", treg, ZERO, 7);
5525           macro_build (NULL, s, "z,s,t", sreg, treg);
5526           /* We want to close the noreorder block as soon as possible, so
5527              that later insns are available for delay slot filling.  */
5528           end_noreorder ();
5529         }
5530       else
5531         {
5532           expr1.X_add_number = 8;
5533           macro_build (&expr1, "bne", "s,t,p", treg, ZERO);
5534           macro_build (NULL, s, "z,s,t", sreg, treg);
5535
5536           /* We want to close the noreorder block as soon as possible, so
5537              that later insns are available for delay slot filling.  */
5538           end_noreorder ();
5539           macro_build (NULL, "break", "c", 7);
5540         }
5541       macro_build (NULL, s2, "d", dreg);
5542       break;
5543
5544     case M_DLCA_AB:
5545       dbl = 1;
5546     case M_LCA_AB:
5547       call = 1;
5548       goto do_la;
5549     case M_DLA_AB:
5550       dbl = 1;
5551     case M_LA_AB:
5552     do_la:
5553       /* Load the address of a symbol into a register.  If breg is not
5554          zero, we then add a base register to it.  */
5555
5556       if (dbl && HAVE_32BIT_GPRS)
5557         as_warn (_("dla used to load 32-bit register"));
5558
5559       if (!dbl && HAVE_64BIT_OBJECTS)
5560         as_warn (_("la used to load 64-bit address"));
5561
5562       if (offset_expr.X_op == O_constant
5563           && offset_expr.X_add_number >= -0x8000
5564           && offset_expr.X_add_number < 0x8000)
5565         {
5566           macro_build (&offset_expr, ADDRESS_ADDI_INSN,
5567                        "t,r,j", treg, sreg, BFD_RELOC_LO16);
5568           break;
5569         }
5570
5571       if (mips_opts.at && (treg == breg))
5572         {
5573           tempreg = AT;
5574           used_at = 1;
5575         }
5576       else
5577         {
5578           tempreg = treg;
5579         }
5580
5581       if (offset_expr.X_op != O_symbol
5582           && offset_expr.X_op != O_constant)
5583         {
5584           as_bad (_("Expression too complex"));
5585           offset_expr.X_op = O_constant;
5586         }
5587
5588       if (offset_expr.X_op == O_constant)
5589         load_register (tempreg, &offset_expr, HAVE_64BIT_ADDRESSES);
5590       else if (mips_pic == NO_PIC)
5591         {
5592           /* If this is a reference to a GP relative symbol, we want
5593                addiu    $tempreg,$gp,<sym>      (BFD_RELOC_GPREL16)
5594              Otherwise we want
5595                lui      $tempreg,<sym>          (BFD_RELOC_HI16_S)
5596                addiu    $tempreg,$tempreg,<sym> (BFD_RELOC_LO16)
5597              If we have a constant, we need two instructions anyhow,
5598              so we may as well always use the latter form.
5599
5600              With 64bit address space and a usable $at we want
5601                lui      $tempreg,<sym>          (BFD_RELOC_MIPS_HIGHEST)
5602                lui      $at,<sym>               (BFD_RELOC_HI16_S)
5603                daddiu   $tempreg,<sym>          (BFD_RELOC_MIPS_HIGHER)
5604                daddiu   $at,<sym>               (BFD_RELOC_LO16)
5605                dsll32   $tempreg,0
5606                daddu    $tempreg,$tempreg,$at
5607
5608              If $at is already in use, we use a path which is suboptimal
5609              on superscalar processors.
5610                lui      $tempreg,<sym>          (BFD_RELOC_MIPS_HIGHEST)
5611                daddiu   $tempreg,<sym>          (BFD_RELOC_MIPS_HIGHER)
5612                dsll     $tempreg,16
5613                daddiu   $tempreg,<sym>          (BFD_RELOC_HI16_S)
5614                dsll     $tempreg,16
5615                daddiu   $tempreg,<sym>          (BFD_RELOC_LO16)
5616
5617              For GP relative symbols in 64bit address space we can use
5618              the same sequence as in 32bit address space.  */
5619           if (HAVE_64BIT_SYMBOLS)
5620             {
5621               if ((valueT) offset_expr.X_add_number <= MAX_GPREL_OFFSET
5622                   && !nopic_need_relax (offset_expr.X_add_symbol, 1))
5623                 {
5624                   relax_start (offset_expr.X_add_symbol);
5625                   macro_build (&offset_expr, ADDRESS_ADDI_INSN, "t,r,j",
5626                                tempreg, mips_gp_register, BFD_RELOC_GPREL16);
5627                   relax_switch ();
5628                 }
5629
5630               if (used_at == 0 && mips_opts.at)
5631                 {
5632                   macro_build (&offset_expr, "lui", "t,u",
5633                                tempreg, BFD_RELOC_MIPS_HIGHEST);
5634                   macro_build (&offset_expr, "lui", "t,u",
5635                                AT, BFD_RELOC_HI16_S);
5636                   macro_build (&offset_expr, "daddiu", "t,r,j",
5637                                tempreg, tempreg, BFD_RELOC_MIPS_HIGHER);
5638                   macro_build (&offset_expr, "daddiu", "t,r,j",
5639                                AT, AT, BFD_RELOC_LO16);
5640                   macro_build (NULL, "dsll32", "d,w,<", tempreg, tempreg, 0);
5641                   macro_build (NULL, "daddu", "d,v,t", tempreg, tempreg, AT);
5642                   used_at = 1;
5643                 }
5644               else
5645                 {
5646                   macro_build (&offset_expr, "lui", "t,u",
5647                                tempreg, BFD_RELOC_MIPS_HIGHEST);
5648                   macro_build (&offset_expr, "daddiu", "t,r,j",
5649                                tempreg, tempreg, BFD_RELOC_MIPS_HIGHER);
5650                   macro_build (NULL, "dsll", "d,w,<", tempreg, tempreg, 16);
5651                   macro_build (&offset_expr, "daddiu", "t,r,j",
5652                                tempreg, tempreg, BFD_RELOC_HI16_S);
5653                   macro_build (NULL, "dsll", "d,w,<", tempreg, tempreg, 16);
5654                   macro_build (&offset_expr, "daddiu", "t,r,j",
5655                                tempreg, tempreg, BFD_RELOC_LO16);
5656                 }
5657
5658               if (mips_relax.sequence)
5659                 relax_end ();
5660             }
5661           else
5662             {
5663               if ((valueT) offset_expr.X_add_number <= MAX_GPREL_OFFSET
5664                   && !nopic_need_relax (offset_expr.X_add_symbol, 1))
5665                 {
5666                   relax_start (offset_expr.X_add_symbol);
5667                   macro_build (&offset_expr, ADDRESS_ADDI_INSN, "t,r,j",
5668                                tempreg, mips_gp_register, BFD_RELOC_GPREL16);
5669                   relax_switch ();
5670                 }
5671               if (!IS_SEXT_32BIT_NUM (offset_expr.X_add_number))
5672                 as_bad (_("Offset too large"));
5673               macro_build_lui (&offset_expr, tempreg);
5674               macro_build (&offset_expr, ADDRESS_ADDI_INSN, "t,r,j",
5675                            tempreg, tempreg, BFD_RELOC_LO16);
5676               if (mips_relax.sequence)
5677                 relax_end ();
5678             }
5679         }
5680       else if (!mips_big_got && !HAVE_NEWABI)
5681         {
5682           int lw_reloc_type = (int) BFD_RELOC_MIPS_GOT16;
5683
5684           /* If this is a reference to an external symbol, and there
5685              is no constant, we want
5686                lw       $tempreg,<sym>($gp)     (BFD_RELOC_MIPS_GOT16)
5687              or for lca or if tempreg is PIC_CALL_REG
5688                lw       $tempreg,<sym>($gp)     (BFD_RELOC_MIPS_CALL16)
5689              For a local symbol, we want
5690                lw       $tempreg,<sym>($gp)     (BFD_RELOC_MIPS_GOT16)
5691                nop
5692                addiu    $tempreg,$tempreg,<sym> (BFD_RELOC_LO16)
5693
5694              If we have a small constant, and this is a reference to
5695              an external symbol, we want
5696                lw       $tempreg,<sym>($gp)     (BFD_RELOC_MIPS_GOT16)
5697                nop
5698                addiu    $tempreg,$tempreg,<constant>
5699              For a local symbol, we want the same instruction
5700              sequence, but we output a BFD_RELOC_LO16 reloc on the
5701              addiu instruction.
5702
5703              If we have a large constant, and this is a reference to
5704              an external symbol, we want
5705                lw       $tempreg,<sym>($gp)     (BFD_RELOC_MIPS_GOT16)
5706                lui      $at,<hiconstant>
5707                addiu    $at,$at,<loconstant>
5708                addu     $tempreg,$tempreg,$at
5709              For a local symbol, we want the same instruction
5710              sequence, but we output a BFD_RELOC_LO16 reloc on the
5711              addiu instruction.
5712            */
5713
5714           if (offset_expr.X_add_number == 0)
5715             {
5716               if (mips_pic == SVR4_PIC
5717                   && breg == 0
5718                   && (call || tempreg == PIC_CALL_REG))
5719                 lw_reloc_type = (int) BFD_RELOC_MIPS_CALL16;
5720
5721               relax_start (offset_expr.X_add_symbol);
5722               macro_build (&offset_expr, ADDRESS_LOAD_INSN, "t,o(b)", tempreg,
5723                            lw_reloc_type, mips_gp_register);
5724               if (breg != 0)
5725                 {
5726                   /* We're going to put in an addu instruction using
5727                      tempreg, so we may as well insert the nop right
5728                      now.  */
5729                   load_delay_nop ();
5730                 }
5731               relax_switch ();
5732               macro_build (&offset_expr, ADDRESS_LOAD_INSN, "t,o(b)",
5733                            tempreg, BFD_RELOC_MIPS_GOT16, mips_gp_register);
5734               load_delay_nop ();
5735               macro_build (&offset_expr, ADDRESS_ADDI_INSN, "t,r,j",
5736                            tempreg, tempreg, BFD_RELOC_LO16);
5737               relax_end ();
5738               /* FIXME: If breg == 0, and the next instruction uses
5739                  $tempreg, then if this variant case is used an extra
5740                  nop will be generated.  */
5741             }
5742           else if (offset_expr.X_add_number >= -0x8000
5743                    && offset_expr.X_add_number < 0x8000)
5744             {
5745               load_got_offset (tempreg, &offset_expr);
5746               load_delay_nop ();
5747               add_got_offset (tempreg, &offset_expr);
5748             }
5749           else
5750             {
5751               expr1.X_add_number = offset_expr.X_add_number;
5752               offset_expr.X_add_number =
5753                 ((offset_expr.X_add_number + 0x8000) & 0xffff) - 0x8000;
5754               load_got_offset (tempreg, &offset_expr);
5755               offset_expr.X_add_number = expr1.X_add_number;
5756               /* If we are going to add in a base register, and the
5757                  target register and the base register are the same,
5758                  then we are using AT as a temporary register.  Since
5759                  we want to load the constant into AT, we add our
5760                  current AT (from the global offset table) and the
5761                  register into the register now, and pretend we were
5762                  not using a base register.  */
5763               if (breg == treg)
5764                 {
5765                   load_delay_nop ();
5766                   macro_build (NULL, ADDRESS_ADD_INSN, "d,v,t",
5767                                treg, AT, breg);
5768                   breg = 0;
5769                   tempreg = treg;
5770                 }
5771               add_got_offset_hilo (tempreg, &offset_expr, AT);
5772               used_at = 1;
5773             }
5774         }
5775       else if (!mips_big_got && HAVE_NEWABI)
5776         {
5777           int add_breg_early = 0;
5778
5779           /* If this is a reference to an external, and there is no
5780              constant, or local symbol (*), with or without a
5781              constant, we want
5782                lw       $tempreg,<sym>($gp)     (BFD_RELOC_MIPS_GOT_DISP)
5783              or for lca or if tempreg is PIC_CALL_REG
5784                lw       $tempreg,<sym>($gp)     (BFD_RELOC_MIPS_CALL16)
5785
5786              If we have a small constant, and this is a reference to
5787              an external symbol, we want
5788                lw       $tempreg,<sym>($gp)     (BFD_RELOC_MIPS_GOT_DISP)
5789                addiu    $tempreg,$tempreg,<constant>
5790
5791              If we have a large constant, and this is a reference to
5792              an external symbol, we want
5793                lw       $tempreg,<sym>($gp)     (BFD_RELOC_MIPS_GOT_DISP)
5794                lui      $at,<hiconstant>
5795                addiu    $at,$at,<loconstant>
5796                addu     $tempreg,$tempreg,$at
5797
5798              (*) Other assemblers seem to prefer GOT_PAGE/GOT_OFST for
5799              local symbols, even though it introduces an additional
5800              instruction.  */
5801
5802           if (offset_expr.X_add_number)
5803             {
5804               expr1.X_add_number = offset_expr.X_add_number;
5805               offset_expr.X_add_number = 0;
5806
5807               relax_start (offset_expr.X_add_symbol);
5808               macro_build (&offset_expr, ADDRESS_LOAD_INSN, "t,o(b)", tempreg,
5809                            BFD_RELOC_MIPS_GOT_DISP, mips_gp_register);
5810
5811               if (expr1.X_add_number >= -0x8000
5812                   && expr1.X_add_number < 0x8000)
5813                 {
5814                   macro_build (&expr1, ADDRESS_ADDI_INSN, "t,r,j",
5815                                tempreg, tempreg, BFD_RELOC_LO16);
5816                 }
5817               else if (IS_SEXT_32BIT_NUM (expr1.X_add_number + 0x8000))
5818                 {
5819                   /* If we are going to add in a base register, and the
5820                      target register and the base register are the same,
5821                      then we are using AT as a temporary register.  Since
5822                      we want to load the constant into AT, we add our
5823                      current AT (from the global offset table) and the
5824                      register into the register now, and pretend we were
5825                      not using a base register.  */
5826                   if (breg != treg)
5827                     dreg = tempreg;
5828                   else
5829                     {
5830                       gas_assert (tempreg == AT);
5831                       macro_build (NULL, ADDRESS_ADD_INSN, "d,v,t",
5832                                    treg, AT, breg);
5833                       dreg = treg;
5834                       add_breg_early = 1;
5835                     }
5836
5837                   load_register (AT, &expr1, HAVE_64BIT_ADDRESSES);
5838                   macro_build (NULL, ADDRESS_ADD_INSN, "d,v,t",
5839                                dreg, dreg, AT);
5840
5841                   used_at = 1;
5842                 }
5843               else
5844                 as_bad (_("PIC code offset overflow (max 32 signed bits)"));
5845
5846               relax_switch ();
5847               offset_expr.X_add_number = expr1.X_add_number;
5848
5849               macro_build (&offset_expr, ADDRESS_LOAD_INSN, "t,o(b)", tempreg,
5850                            BFD_RELOC_MIPS_GOT_DISP, mips_gp_register);
5851               if (add_breg_early)
5852                 {
5853                   macro_build (NULL, ADDRESS_ADD_INSN, "d,v,t",
5854                                treg, tempreg, breg);
5855                   breg = 0;
5856                   tempreg = treg;
5857                 }
5858               relax_end ();
5859             }
5860           else if (breg == 0 && (call || tempreg == PIC_CALL_REG))
5861             {
5862               relax_start (offset_expr.X_add_symbol);
5863               macro_build (&offset_expr, ADDRESS_LOAD_INSN, "t,o(b)", tempreg,
5864                            BFD_RELOC_MIPS_CALL16, mips_gp_register);
5865               relax_switch ();
5866               macro_build (&offset_expr, ADDRESS_LOAD_INSN, "t,o(b)", tempreg,
5867                            BFD_RELOC_MIPS_GOT_DISP, mips_gp_register);
5868               relax_end ();
5869             }
5870           else
5871             {
5872               macro_build (&offset_expr, ADDRESS_LOAD_INSN, "t,o(b)", tempreg,
5873                            BFD_RELOC_MIPS_GOT_DISP, mips_gp_register);
5874             }
5875         }
5876       else if (mips_big_got && !HAVE_NEWABI)
5877         {
5878           int gpdelay;
5879           int lui_reloc_type = (int) BFD_RELOC_MIPS_GOT_HI16;
5880           int lw_reloc_type = (int) BFD_RELOC_MIPS_GOT_LO16;
5881           int local_reloc_type = (int) BFD_RELOC_MIPS_GOT16;
5882
5883           /* This is the large GOT case.  If this is a reference to an
5884              external symbol, and there is no constant, we want
5885                lui      $tempreg,<sym>          (BFD_RELOC_MIPS_GOT_HI16)
5886                addu     $tempreg,$tempreg,$gp
5887                lw       $tempreg,<sym>($tempreg) (BFD_RELOC_MIPS_GOT_LO16)
5888              or for lca or if tempreg is PIC_CALL_REG
5889                lui      $tempreg,<sym>          (BFD_RELOC_MIPS_CALL_HI16)
5890                addu     $tempreg,$tempreg,$gp
5891                lw       $tempreg,<sym>($tempreg) (BFD_RELOC_MIPS_CALL_LO16)
5892              For a local symbol, we want
5893                lw       $tempreg,<sym>($gp)     (BFD_RELOC_MIPS_GOT16)
5894                nop
5895                addiu    $tempreg,$tempreg,<sym> (BFD_RELOC_LO16)
5896
5897              If we have a small constant, and this is a reference to
5898              an external symbol, we want
5899                lui      $tempreg,<sym>          (BFD_RELOC_MIPS_GOT_HI16)
5900                addu     $tempreg,$tempreg,$gp
5901                lw       $tempreg,<sym>($tempreg) (BFD_RELOC_MIPS_GOT_LO16)
5902                nop
5903                addiu    $tempreg,$tempreg,<constant>
5904              For a local symbol, we want
5905                lw       $tempreg,<sym>($gp)     (BFD_RELOC_MIPS_GOT16)
5906                nop
5907                addiu    $tempreg,$tempreg,<constant> (BFD_RELOC_LO16)
5908
5909              If we have a large constant, and this is a reference to
5910              an external symbol, we want
5911                lui      $tempreg,<sym>          (BFD_RELOC_MIPS_GOT_HI16)
5912                addu     $tempreg,$tempreg,$gp
5913                lw       $tempreg,<sym>($tempreg) (BFD_RELOC_MIPS_GOT_LO16)
5914                lui      $at,<hiconstant>
5915                addiu    $at,$at,<loconstant>
5916                addu     $tempreg,$tempreg,$at
5917              For a local symbol, we want
5918                lw       $tempreg,<sym>($gp)     (BFD_RELOC_MIPS_GOT16)
5919                lui      $at,<hiconstant>
5920                addiu    $at,$at,<loconstant>    (BFD_RELOC_LO16)
5921                addu     $tempreg,$tempreg,$at
5922           */
5923
5924           expr1.X_add_number = offset_expr.X_add_number;
5925           offset_expr.X_add_number = 0;
5926           relax_start (offset_expr.X_add_symbol);
5927           gpdelay = reg_needs_delay (mips_gp_register);
5928           if (expr1.X_add_number == 0 && breg == 0
5929               && (call || tempreg == PIC_CALL_REG))
5930             {
5931               lui_reloc_type = (int) BFD_RELOC_MIPS_CALL_HI16;
5932               lw_reloc_type = (int) BFD_RELOC_MIPS_CALL_LO16;
5933             }
5934           macro_build (&offset_expr, "lui", "t,u", tempreg, lui_reloc_type);
5935           macro_build (NULL, ADDRESS_ADD_INSN, "d,v,t",
5936                        tempreg, tempreg, mips_gp_register);
5937           macro_build (&offset_expr, ADDRESS_LOAD_INSN, "t,o(b)",
5938                        tempreg, lw_reloc_type, tempreg);
5939           if (expr1.X_add_number == 0)
5940             {
5941               if (breg != 0)
5942                 {
5943                   /* We're going to put in an addu instruction using
5944                      tempreg, so we may as well insert the nop right
5945                      now.  */
5946                   load_delay_nop ();
5947                 }
5948             }
5949           else if (expr1.X_add_number >= -0x8000
5950                    && expr1.X_add_number < 0x8000)
5951             {
5952               load_delay_nop ();
5953               macro_build (&expr1, ADDRESS_ADDI_INSN, "t,r,j",
5954                            tempreg, tempreg, BFD_RELOC_LO16);
5955             }
5956           else
5957             {
5958               /* If we are going to add in a base register, and the
5959                  target register and the base register are the same,
5960                  then we are using AT as a temporary register.  Since
5961                  we want to load the constant into AT, we add our
5962                  current AT (from the global offset table) and the
5963                  register into the register now, and pretend we were
5964                  not using a base register.  */
5965               if (breg != treg)
5966                 dreg = tempreg;
5967               else
5968                 {
5969                   gas_assert (tempreg == AT);
5970                   load_delay_nop ();
5971                   macro_build (NULL, ADDRESS_ADD_INSN, "d,v,t",
5972                                treg, AT, breg);
5973                   dreg = treg;
5974                 }
5975
5976               load_register (AT, &expr1, HAVE_64BIT_ADDRESSES);
5977               macro_build (NULL, ADDRESS_ADD_INSN, "d,v,t", dreg, dreg, AT);
5978
5979               used_at = 1;
5980             }
5981           offset_expr.X_add_number =
5982             ((expr1.X_add_number + 0x8000) & 0xffff) - 0x8000;
5983           relax_switch ();
5984
5985           if (gpdelay)
5986             {
5987               /* This is needed because this instruction uses $gp, but
5988                  the first instruction on the main stream does not.  */
5989               macro_build (NULL, "nop", "");
5990             }
5991
5992           macro_build (&offset_expr, ADDRESS_LOAD_INSN, "t,o(b)", tempreg,
5993                        local_reloc_type, mips_gp_register);
5994           if (expr1.X_add_number >= -0x8000
5995               && expr1.X_add_number < 0x8000)
5996             {
5997               load_delay_nop ();
5998               macro_build (&offset_expr, ADDRESS_ADDI_INSN, "t,r,j",
5999                            tempreg, tempreg, BFD_RELOC_LO16);
6000               /* FIXME: If add_number is 0, and there was no base
6001                  register, the external symbol case ended with a load,
6002                  so if the symbol turns out to not be external, and
6003                  the next instruction uses tempreg, an unnecessary nop
6004                  will be inserted.  */
6005             }
6006           else
6007             {
6008               if (breg == treg)
6009                 {
6010                   /* We must add in the base register now, as in the
6011                      external symbol case.  */
6012                   gas_assert (tempreg == AT);
6013                   load_delay_nop ();
6014                   macro_build (NULL, ADDRESS_ADD_INSN, "d,v,t",
6015                                treg, AT, breg);
6016                   tempreg = treg;
6017                   /* We set breg to 0 because we have arranged to add
6018                      it in in both cases.  */
6019                   breg = 0;
6020                 }
6021
6022               macro_build_lui (&expr1, AT);
6023               macro_build (&offset_expr, ADDRESS_ADDI_INSN, "t,r,j",
6024                            AT, AT, BFD_RELOC_LO16);
6025               macro_build (NULL, ADDRESS_ADD_INSN, "d,v,t",
6026                            tempreg, tempreg, AT);
6027               used_at = 1;
6028             }
6029           relax_end ();
6030         }
6031       else if (mips_big_got && HAVE_NEWABI)
6032         {
6033           int lui_reloc_type = (int) BFD_RELOC_MIPS_GOT_HI16;
6034           int lw_reloc_type = (int) BFD_RELOC_MIPS_GOT_LO16;
6035           int add_breg_early = 0;
6036
6037           /* This is the large GOT case.  If this is a reference to an
6038              external symbol, and there is no constant, we want
6039                lui      $tempreg,<sym>          (BFD_RELOC_MIPS_GOT_HI16)
6040                add      $tempreg,$tempreg,$gp
6041                lw       $tempreg,<sym>($tempreg) (BFD_RELOC_MIPS_GOT_LO16)
6042              or for lca or if tempreg is PIC_CALL_REG
6043                lui      $tempreg,<sym>          (BFD_RELOC_MIPS_CALL_HI16)
6044                add      $tempreg,$tempreg,$gp
6045                lw       $tempreg,<sym>($tempreg) (BFD_RELOC_MIPS_CALL_LO16)
6046
6047              If we have a small constant, and this is a reference to
6048              an external symbol, we want
6049                lui      $tempreg,<sym>          (BFD_RELOC_MIPS_GOT_HI16)
6050                add      $tempreg,$tempreg,$gp
6051                lw       $tempreg,<sym>($tempreg) (BFD_RELOC_MIPS_GOT_LO16)
6052                addi     $tempreg,$tempreg,<constant>
6053
6054              If we have a large constant, and this is a reference to
6055              an external symbol, we want
6056                lui      $tempreg,<sym>          (BFD_RELOC_MIPS_GOT_HI16)
6057                addu     $tempreg,$tempreg,$gp
6058                lw       $tempreg,<sym>($tempreg) (BFD_RELOC_MIPS_GOT_LO16)
6059                lui      $at,<hiconstant>
6060                addi     $at,$at,<loconstant>
6061                add      $tempreg,$tempreg,$at
6062
6063              If we have NewABI, and we know it's a local symbol, we want
6064                lw       $reg,<sym>($gp)         (BFD_RELOC_MIPS_GOT_PAGE)
6065                addiu    $reg,$reg,<sym>         (BFD_RELOC_MIPS_GOT_OFST)
6066              otherwise we have to resort to GOT_HI16/GOT_LO16.  */
6067
6068           relax_start (offset_expr.X_add_symbol);
6069
6070           expr1.X_add_number = offset_expr.X_add_number;
6071           offset_expr.X_add_number = 0;
6072
6073           if (expr1.X_add_number == 0 && breg == 0
6074               && (call || tempreg == PIC_CALL_REG))
6075             {
6076               lui_reloc_type = (int) BFD_RELOC_MIPS_CALL_HI16;
6077               lw_reloc_type = (int) BFD_RELOC_MIPS_CALL_LO16;
6078             }
6079           macro_build (&offset_expr, "lui", "t,u", tempreg, lui_reloc_type);
6080           macro_build (NULL, ADDRESS_ADD_INSN, "d,v,t",
6081                        tempreg, tempreg, mips_gp_register);
6082           macro_build (&offset_expr, ADDRESS_LOAD_INSN, "t,o(b)",
6083                        tempreg, lw_reloc_type, tempreg);
6084
6085           if (expr1.X_add_number == 0)
6086             ;
6087           else if (expr1.X_add_number >= -0x8000
6088                    && expr1.X_add_number < 0x8000)
6089             {
6090               macro_build (&expr1, ADDRESS_ADDI_INSN, "t,r,j",
6091                            tempreg, tempreg, BFD_RELOC_LO16);
6092             }
6093           else if (IS_SEXT_32BIT_NUM (expr1.X_add_number + 0x8000))
6094             {
6095               /* If we are going to add in a base register, and the
6096                  target register and the base register are the same,
6097                  then we are using AT as a temporary register.  Since
6098                  we want to load the constant into AT, we add our
6099                  current AT (from the global offset table) and the
6100                  register into the register now, and pretend we were
6101                  not using a base register.  */
6102               if (breg != treg)
6103                 dreg = tempreg;
6104               else
6105                 {
6106                   gas_assert (tempreg == AT);
6107                   macro_build (NULL, ADDRESS_ADD_INSN, "d,v,t",
6108                                treg, AT, breg);
6109                   dreg = treg;
6110                   add_breg_early = 1;
6111                 }
6112
6113               load_register (AT, &expr1, HAVE_64BIT_ADDRESSES);
6114               macro_build (NULL, ADDRESS_ADD_INSN, "d,v,t", dreg, dreg, AT);
6115
6116               used_at = 1;
6117             }
6118           else
6119             as_bad (_("PIC code offset overflow (max 32 signed bits)"));
6120
6121           relax_switch ();
6122           offset_expr.X_add_number = expr1.X_add_number;
6123           macro_build (&offset_expr, ADDRESS_LOAD_INSN, "t,o(b)", tempreg,
6124                        BFD_RELOC_MIPS_GOT_PAGE, mips_gp_register);
6125           macro_build (&offset_expr, ADDRESS_ADDI_INSN, "t,r,j", tempreg,
6126                        tempreg, BFD_RELOC_MIPS_GOT_OFST);
6127           if (add_breg_early)
6128             {
6129               macro_build (NULL, ADDRESS_ADD_INSN, "d,v,t",
6130                            treg, tempreg, breg);
6131               breg = 0;
6132               tempreg = treg;
6133             }
6134           relax_end ();
6135         }
6136       else
6137         abort ();
6138
6139       if (breg != 0)
6140         macro_build (NULL, ADDRESS_ADD_INSN, "d,v,t", treg, tempreg, breg);
6141       break;
6142
6143     case M_MSGSND:
6144       {
6145         unsigned long temp = (treg << 16) | (0x01);
6146         macro_build (NULL, "c2", "C", temp);
6147       }
6148       break;
6149
6150     case M_MSGLD:
6151       {
6152         unsigned long temp = (0x02);
6153         macro_build (NULL, "c2", "C", temp);
6154       }
6155       break;
6156
6157     case M_MSGLD_T:
6158       {
6159         unsigned long temp = (treg << 16) | (0x02);
6160         macro_build (NULL, "c2", "C", temp);
6161       }
6162       break;
6163
6164     case M_MSGWAIT:
6165       macro_build (NULL, "c2", "C", 3);
6166       break;
6167
6168     case M_MSGWAIT_T:
6169       {
6170         unsigned long temp = (treg << 16) | 0x03;
6171         macro_build (NULL, "c2", "C", temp);
6172       }
6173       break;
6174
6175     case M_J_A:
6176       /* The j instruction may not be used in PIC code, since it
6177          requires an absolute address.  We convert it to a b
6178          instruction.  */
6179       if (mips_pic == NO_PIC)
6180         macro_build (&offset_expr, "j", "a");
6181       else
6182         macro_build (&offset_expr, "b", "p");
6183       break;
6184
6185       /* The jal instructions must be handled as macros because when
6186          generating PIC code they expand to multi-instruction
6187          sequences.  Normally they are simple instructions.  */
6188     case M_JAL_1:
6189       dreg = RA;
6190       /* Fall through.  */
6191     case M_JAL_2:
6192       if (mips_pic == NO_PIC)
6193         macro_build (NULL, "jalr", "d,s", dreg, sreg);
6194       else
6195         {
6196           if (sreg != PIC_CALL_REG)
6197             as_warn (_("MIPS PIC call to register other than $25"));
6198
6199           macro_build (NULL, "jalr", "d,s", dreg, sreg);
6200           if (mips_pic == SVR4_PIC && !HAVE_NEWABI)
6201             {
6202               if (mips_cprestore_offset < 0)
6203                 as_warn (_("No .cprestore pseudo-op used in PIC code"));
6204               else
6205                 {
6206                   if (!mips_frame_reg_valid)
6207                     {
6208                       as_warn (_("No .frame pseudo-op used in PIC code"));
6209                       /* Quiet this warning.  */
6210                       mips_frame_reg_valid = 1;
6211                     }
6212                   if (!mips_cprestore_valid)
6213                     {
6214                       as_warn (_("No .cprestore pseudo-op used in PIC code"));
6215                       /* Quiet this warning.  */
6216                       mips_cprestore_valid = 1;
6217                     }
6218                   if (mips_opts.noreorder)
6219                     macro_build (NULL, "nop", "");
6220                   expr1.X_add_number = mips_cprestore_offset;
6221                   macro_build_ldst_constoffset (&expr1, ADDRESS_LOAD_INSN,
6222                                                 mips_gp_register,
6223                                                 mips_frame_reg,
6224                                                 HAVE_64BIT_ADDRESSES);
6225                 }
6226             }
6227         }
6228
6229       break;
6230
6231     case M_JAL_A:
6232       if (mips_pic == NO_PIC)
6233         macro_build (&offset_expr, "jal", "a");
6234       else if (mips_pic == SVR4_PIC)
6235         {
6236           /* If this is a reference to an external symbol, and we are
6237              using a small GOT, we want
6238                lw       $25,<sym>($gp)          (BFD_RELOC_MIPS_CALL16)
6239                nop
6240                jalr     $ra,$25
6241                nop
6242                lw       $gp,cprestore($sp)
6243              The cprestore value is set using the .cprestore
6244              pseudo-op.  If we are using a big GOT, we want
6245                lui      $25,<sym>               (BFD_RELOC_MIPS_CALL_HI16)
6246                addu     $25,$25,$gp
6247                lw       $25,<sym>($25)          (BFD_RELOC_MIPS_CALL_LO16)
6248                nop
6249                jalr     $ra,$25
6250                nop
6251                lw       $gp,cprestore($sp)
6252              If the symbol is not external, we want
6253                lw       $25,<sym>($gp)          (BFD_RELOC_MIPS_GOT16)
6254                nop
6255                addiu    $25,$25,<sym>           (BFD_RELOC_LO16)
6256                jalr     $ra,$25
6257                nop
6258                lw $gp,cprestore($sp)
6259
6260              For NewABI, we use the same CALL16 or CALL_HI16/CALL_LO16
6261              sequences above, minus nops, unless the symbol is local,
6262              which enables us to use GOT_PAGE/GOT_OFST (big got) or
6263              GOT_DISP.  */
6264           if (HAVE_NEWABI)
6265             {
6266               if (!mips_big_got)
6267                 {
6268                   relax_start (offset_expr.X_add_symbol);
6269                   macro_build (&offset_expr, ADDRESS_LOAD_INSN, "t,o(b)",
6270                                PIC_CALL_REG, BFD_RELOC_MIPS_CALL16,
6271                                mips_gp_register);
6272                   relax_switch ();
6273                   macro_build (&offset_expr, ADDRESS_LOAD_INSN, "t,o(b)",
6274                                PIC_CALL_REG, BFD_RELOC_MIPS_GOT_DISP,
6275                                mips_gp_register);
6276                   relax_end ();
6277                 }
6278               else
6279                 {
6280                   relax_start (offset_expr.X_add_symbol);
6281                   macro_build (&offset_expr, "lui", "t,u", PIC_CALL_REG,
6282                                BFD_RELOC_MIPS_CALL_HI16);
6283                   macro_build (NULL, ADDRESS_ADD_INSN, "d,v,t", PIC_CALL_REG,
6284                                PIC_CALL_REG, mips_gp_register);
6285                   macro_build (&offset_expr, ADDRESS_LOAD_INSN, "t,o(b)",
6286                                PIC_CALL_REG, BFD_RELOC_MIPS_CALL_LO16,
6287                                PIC_CALL_REG);
6288                   relax_switch ();
6289                   macro_build (&offset_expr, ADDRESS_LOAD_INSN, "t,o(b)",
6290                                PIC_CALL_REG, BFD_RELOC_MIPS_GOT_PAGE,
6291                                mips_gp_register);
6292                   macro_build (&offset_expr, ADDRESS_ADDI_INSN, "t,r,j",
6293                                PIC_CALL_REG, PIC_CALL_REG,
6294                                BFD_RELOC_MIPS_GOT_OFST);
6295                   relax_end ();
6296                 }
6297
6298               macro_build_jalr (&offset_expr);
6299             }
6300           else
6301             {
6302               relax_start (offset_expr.X_add_symbol);
6303               if (!mips_big_got)
6304                 {
6305                   macro_build (&offset_expr, ADDRESS_LOAD_INSN, "t,o(b)",
6306                                PIC_CALL_REG, BFD_RELOC_MIPS_CALL16,
6307                                mips_gp_register);
6308                   load_delay_nop ();
6309                   relax_switch ();
6310                 }
6311               else
6312                 {
6313                   int gpdelay;
6314
6315                   gpdelay = reg_needs_delay (mips_gp_register);
6316                   macro_build (&offset_expr, "lui", "t,u", PIC_CALL_REG,
6317                                BFD_RELOC_MIPS_CALL_HI16);
6318                   macro_build (NULL, ADDRESS_ADD_INSN, "d,v,t", PIC_CALL_REG,
6319                                PIC_CALL_REG, mips_gp_register);
6320                   macro_build (&offset_expr, ADDRESS_LOAD_INSN, "t,o(b)",
6321                                PIC_CALL_REG, BFD_RELOC_MIPS_CALL_LO16,
6322                                PIC_CALL_REG);
6323                   load_delay_nop ();
6324                   relax_switch ();
6325                   if (gpdelay)
6326                     macro_build (NULL, "nop", "");
6327                 }
6328               macro_build (&offset_expr, ADDRESS_LOAD_INSN, "t,o(b)",
6329                            PIC_CALL_REG, BFD_RELOC_MIPS_GOT16,
6330                            mips_gp_register);
6331               load_delay_nop ();
6332               macro_build (&offset_expr, ADDRESS_ADDI_INSN, "t,r,j",
6333                            PIC_CALL_REG, PIC_CALL_REG, BFD_RELOC_LO16);
6334               relax_end ();
6335               macro_build_jalr (&offset_expr);
6336
6337               if (mips_cprestore_offset < 0)
6338                 as_warn (_("No .cprestore pseudo-op used in PIC code"));
6339               else
6340                 {
6341                   if (!mips_frame_reg_valid)
6342                     {
6343                       as_warn (_("No .frame pseudo-op used in PIC code"));
6344                       /* Quiet this warning.  */
6345                       mips_frame_reg_valid = 1;
6346                     }
6347                   if (!mips_cprestore_valid)
6348                     {
6349                       as_warn (_("No .cprestore pseudo-op used in PIC code"));
6350                       /* Quiet this warning.  */
6351                       mips_cprestore_valid = 1;
6352                     }
6353                   if (mips_opts.noreorder)
6354                     macro_build (NULL, "nop", "");
6355                   expr1.X_add_number = mips_cprestore_offset;
6356                   macro_build_ldst_constoffset (&expr1, ADDRESS_LOAD_INSN,
6357                                                 mips_gp_register,
6358                                                 mips_frame_reg,
6359                                                 HAVE_64BIT_ADDRESSES);
6360                 }
6361             }
6362         }
6363       else if (mips_pic == VXWORKS_PIC)
6364         as_bad (_("Non-PIC jump used in PIC library"));
6365       else
6366         abort ();
6367
6368       break;
6369
6370     case M_LB_AB:
6371       s = "lb";
6372       goto ld;
6373     case M_LBU_AB:
6374       s = "lbu";
6375       goto ld;
6376     case M_LH_AB:
6377       s = "lh";
6378       goto ld;
6379     case M_LHU_AB:
6380       s = "lhu";
6381       goto ld;
6382     case M_LW_AB:
6383       s = "lw";
6384       goto ld;
6385     case M_LWC0_AB:
6386       s = "lwc0";
6387       /* Itbl support may require additional care here.  */
6388       coproc = 1;
6389       goto ld;
6390     case M_LWC1_AB:
6391       s = "lwc1";
6392       /* Itbl support may require additional care here.  */
6393       coproc = 1;
6394       goto ld;
6395     case M_LWC2_AB:
6396       s = "lwc2";
6397       /* Itbl support may require additional care here.  */
6398       coproc = 1;
6399       goto ld;
6400     case M_LWC3_AB:
6401       s = "lwc3";
6402       /* Itbl support may require additional care here.  */
6403       coproc = 1;
6404       goto ld;
6405     case M_LWL_AB:
6406       s = "lwl";
6407       lr = 1;
6408       goto ld;
6409     case M_LWR_AB:
6410       s = "lwr";
6411       lr = 1;
6412       goto ld;
6413     case M_LDC1_AB:
6414       s = "ldc1";
6415       /* Itbl support may require additional care here.  */
6416       coproc = 1;
6417       goto ld;
6418     case M_LDC2_AB:
6419       s = "ldc2";
6420       /* Itbl support may require additional care here.  */
6421       coproc = 1;
6422       goto ld;
6423     case M_LDC3_AB:
6424       s = "ldc3";
6425       /* Itbl support may require additional care here.  */
6426       coproc = 1;
6427       goto ld;
6428     case M_LDL_AB:
6429       s = "ldl";
6430       lr = 1;
6431       goto ld;
6432     case M_LDR_AB:
6433       s = "ldr";
6434       lr = 1;
6435       goto ld;
6436     case M_LL_AB:
6437       s = "ll";
6438       goto ld;
6439     case M_LLD_AB:
6440       s = "lld";
6441       goto ld;
6442     case M_LWU_AB:
6443       s = "lwu";
6444     ld:
6445       if (breg == treg || coproc || lr)
6446         {
6447           tempreg = AT;
6448           used_at = 1;
6449         }
6450       else
6451         {
6452           tempreg = treg;
6453         }
6454       goto ld_st;
6455     case M_SB_AB:
6456       s = "sb";
6457       goto st;
6458     case M_SH_AB:
6459       s = "sh";
6460       goto st;
6461     case M_SW_AB:
6462       s = "sw";
6463       goto st;
6464     case M_SWC0_AB:
6465       s = "swc0";
6466       /* Itbl support may require additional care here.  */
6467       coproc = 1;
6468       goto st;
6469     case M_SWC1_AB:
6470       s = "swc1";
6471       /* Itbl support may require additional care here.  */
6472       coproc = 1;
6473       goto st;
6474     case M_SWC2_AB:
6475       s = "swc2";
6476       /* Itbl support may require additional care here.  */
6477       coproc = 1;
6478       goto st;
6479     case M_SWC3_AB:
6480       s = "swc3";
6481       /* Itbl support may require additional care here.  */
6482       coproc = 1;
6483       goto st;
6484     case M_SWL_AB:
6485       s = "swl";
6486       goto st;
6487     case M_SWR_AB:
6488       s = "swr";
6489       goto st;
6490     case M_SC_AB:
6491       s = "sc";
6492       goto st;
6493     case M_SCD_AB:
6494       s = "scd";
6495       goto st;
6496     case M_CACHE_AB:
6497       s = "cache";
6498       goto st;
6499     case M_SDC1_AB:
6500       s = "sdc1";
6501       coproc = 1;
6502       /* Itbl support may require additional care here.  */
6503       goto st;
6504     case M_SDC2_AB:
6505       s = "sdc2";
6506       /* Itbl support may require additional care here.  */
6507       coproc = 1;
6508       goto st;
6509     case M_SDC3_AB:
6510       s = "sdc3";
6511       /* Itbl support may require additional care here.  */
6512       coproc = 1;
6513       goto st;
6514     case M_SDL_AB:
6515       s = "sdl";
6516       goto st;
6517     case M_SDR_AB:
6518       s = "sdr";
6519     st:
6520       tempreg = AT;
6521       used_at = 1;
6522     ld_st:
6523       if (coproc
6524           && NO_ISA_COP (mips_opts.arch)
6525           && (ip->insn_mo->pinfo2 & (INSN2_M_FP_S | INSN2_M_FP_D)) == 0)
6526         {
6527           as_bad (_("Opcode not supported on this processor: %s"),
6528                   mips_cpu_info_from_arch (mips_opts.arch)->name);
6529           break;
6530         }
6531
6532       /* Itbl support may require additional care here.  */
6533       if (mask == M_LWC1_AB
6534           || mask == M_SWC1_AB
6535           || mask == M_LDC1_AB
6536           || mask == M_SDC1_AB
6537           || mask == M_L_DAB
6538           || mask == M_S_DAB)
6539         fmt = "T,o(b)";
6540       else if (mask == M_CACHE_AB)
6541         fmt = "k,o(b)";
6542       else if (coproc)
6543         fmt = "E,o(b)";
6544       else
6545         fmt = "t,o(b)";
6546
6547       if (offset_expr.X_op != O_constant
6548           && offset_expr.X_op != O_symbol)
6549         {
6550           as_bad (_("Expression too complex"));
6551           offset_expr.X_op = O_constant;
6552         }
6553
6554       if (HAVE_32BIT_ADDRESSES
6555           && !IS_SEXT_32BIT_NUM (offset_expr.X_add_number))
6556         {
6557           char value [32];
6558
6559           sprintf_vma (value, offset_expr.X_add_number);
6560           as_bad (_("Number (0x%s) larger than 32 bits"), value);
6561         }
6562
6563       /* A constant expression in PIC code can be handled just as it
6564          is in non PIC code.  */
6565       if (offset_expr.X_op == O_constant)
6566         {
6567           expr1.X_add_number = offset_expr.X_add_number;
6568           normalize_address_expr (&expr1);
6569           if (!IS_SEXT_16BIT_NUM (expr1.X_add_number))
6570             {
6571               expr1.X_add_number = ((expr1.X_add_number + 0x8000)
6572                                     & ~(bfd_vma) 0xffff);
6573               load_register (tempreg, &expr1, HAVE_64BIT_ADDRESSES);
6574               if (breg != 0)
6575                 macro_build (NULL, ADDRESS_ADD_INSN, "d,v,t",
6576                              tempreg, tempreg, breg);
6577               breg = tempreg;
6578             }
6579           macro_build (&offset_expr, s, fmt, treg, BFD_RELOC_LO16, breg);
6580         }
6581       else if (mips_pic == NO_PIC)
6582         {
6583           /* If this is a reference to a GP relative symbol, and there
6584              is no base register, we want
6585                <op>     $treg,<sym>($gp)        (BFD_RELOC_GPREL16)
6586              Otherwise, if there is no base register, we want
6587                lui      $tempreg,<sym>          (BFD_RELOC_HI16_S)
6588                <op>     $treg,<sym>($tempreg)   (BFD_RELOC_LO16)
6589              If we have a constant, we need two instructions anyhow,
6590              so we always use the latter form.
6591
6592              If we have a base register, and this is a reference to a
6593              GP relative symbol, we want
6594                addu     $tempreg,$breg,$gp
6595                <op>     $treg,<sym>($tempreg)   (BFD_RELOC_GPREL16)
6596              Otherwise we want
6597                lui      $tempreg,<sym>          (BFD_RELOC_HI16_S)
6598                addu     $tempreg,$tempreg,$breg
6599                <op>     $treg,<sym>($tempreg)   (BFD_RELOC_LO16)
6600              With a constant we always use the latter case.
6601
6602              With 64bit address space and no base register and $at usable,
6603              we want
6604                lui      $tempreg,<sym>          (BFD_RELOC_MIPS_HIGHEST)
6605                lui      $at,<sym>               (BFD_RELOC_HI16_S)
6606                daddiu   $tempreg,<sym>          (BFD_RELOC_MIPS_HIGHER)
6607                dsll32   $tempreg,0
6608                daddu    $tempreg,$at
6609                <op>     $treg,<sym>($tempreg)   (BFD_RELOC_LO16)
6610              If we have a base register, we want
6611                lui      $tempreg,<sym>          (BFD_RELOC_MIPS_HIGHEST)
6612                lui      $at,<sym>               (BFD_RELOC_HI16_S)
6613                daddiu   $tempreg,<sym>          (BFD_RELOC_MIPS_HIGHER)
6614                daddu    $at,$breg
6615                dsll32   $tempreg,0
6616                daddu    $tempreg,$at
6617                <op>     $treg,<sym>($tempreg)   (BFD_RELOC_LO16)
6618
6619              Without $at we can't generate the optimal path for superscalar
6620              processors here since this would require two temporary registers.
6621                lui      $tempreg,<sym>          (BFD_RELOC_MIPS_HIGHEST)
6622                daddiu   $tempreg,<sym>          (BFD_RELOC_MIPS_HIGHER)
6623                dsll     $tempreg,16
6624                daddiu   $tempreg,<sym>          (BFD_RELOC_HI16_S)
6625                dsll     $tempreg,16
6626                <op>     $treg,<sym>($tempreg)   (BFD_RELOC_LO16)
6627              If we have a base register, we want
6628                lui      $tempreg,<sym>          (BFD_RELOC_MIPS_HIGHEST)
6629                daddiu   $tempreg,<sym>          (BFD_RELOC_MIPS_HIGHER)
6630                dsll     $tempreg,16
6631                daddiu   $tempreg,<sym>          (BFD_RELOC_HI16_S)
6632                dsll     $tempreg,16
6633                daddu    $tempreg,$tempreg,$breg
6634                <op>     $treg,<sym>($tempreg)   (BFD_RELOC_LO16)
6635
6636              For GP relative symbols in 64bit address space we can use
6637              the same sequence as in 32bit address space.  */
6638           if (HAVE_64BIT_SYMBOLS)
6639             {
6640               if ((valueT) offset_expr.X_add_number <= MAX_GPREL_OFFSET
6641                   && !nopic_need_relax (offset_expr.X_add_symbol, 1))
6642                 {
6643                   relax_start (offset_expr.X_add_symbol);
6644                   if (breg == 0)
6645                     {
6646                       macro_build (&offset_expr, s, fmt, treg,
6647                                    BFD_RELOC_GPREL16, mips_gp_register);
6648                     }
6649                   else
6650                     {
6651                       macro_build (NULL, ADDRESS_ADD_INSN, "d,v,t",
6652                                    tempreg, breg, mips_gp_register);
6653                       macro_build (&offset_expr, s, fmt, treg,
6654                                    BFD_RELOC_GPREL16, tempreg);
6655                     }
6656                   relax_switch ();
6657                 }
6658
6659               if (used_at == 0 && mips_opts.at)
6660                 {
6661                   macro_build (&offset_expr, "lui", "t,u", tempreg,
6662                                BFD_RELOC_MIPS_HIGHEST);
6663                   macro_build (&offset_expr, "lui", "t,u", AT,
6664                                BFD_RELOC_HI16_S);
6665                   macro_build (&offset_expr, "daddiu", "t,r,j", tempreg,
6666                                tempreg, BFD_RELOC_MIPS_HIGHER);
6667                   if (breg != 0)
6668                     macro_build (NULL, "daddu", "d,v,t", AT, AT, breg);
6669                   macro_build (NULL, "dsll32", "d,w,<", tempreg, tempreg, 0);
6670                   macro_build (NULL, "daddu", "d,v,t", tempreg, tempreg, AT);
6671                   macro_build (&offset_expr, s, fmt, treg, BFD_RELOC_LO16,
6672                                tempreg);
6673                   used_at = 1;
6674                 }
6675               else
6676                 {
6677                   macro_build (&offset_expr, "lui", "t,u", tempreg,
6678                                BFD_RELOC_MIPS_HIGHEST);
6679                   macro_build (&offset_expr, "daddiu", "t,r,j", tempreg,
6680                                tempreg, BFD_RELOC_MIPS_HIGHER);
6681                   macro_build (NULL, "dsll", "d,w,<", tempreg, tempreg, 16);
6682                   macro_build (&offset_expr, "daddiu", "t,r,j", tempreg,
6683                                tempreg, BFD_RELOC_HI16_S);
6684                   macro_build (NULL, "dsll", "d,w,<", tempreg, tempreg, 16);
6685                   if (breg != 0)
6686                     macro_build (NULL, "daddu", "d,v,t",
6687                                  tempreg, tempreg, breg);
6688                   macro_build (&offset_expr, s, fmt, treg,
6689                                BFD_RELOC_LO16, tempreg);
6690                 }
6691
6692               if (mips_relax.sequence)
6693                 relax_end ();
6694               break;
6695             }
6696
6697           if (breg == 0)
6698             {
6699               if ((valueT) offset_expr.X_add_number <= MAX_GPREL_OFFSET
6700                   && !nopic_need_relax (offset_expr.X_add_symbol, 1))
6701                 {
6702                   relax_start (offset_expr.X_add_symbol);
6703                   macro_build (&offset_expr, s, fmt, treg, BFD_RELOC_GPREL16,
6704                                mips_gp_register);
6705                   relax_switch ();
6706                 }
6707               macro_build_lui (&offset_expr, tempreg);
6708               macro_build (&offset_expr, s, fmt, treg,
6709                            BFD_RELOC_LO16, tempreg);
6710               if (mips_relax.sequence)
6711                 relax_end ();
6712             }
6713           else
6714             {
6715               if ((valueT) offset_expr.X_add_number <= MAX_GPREL_OFFSET
6716                   && !nopic_need_relax (offset_expr.X_add_symbol, 1))
6717                 {
6718                   relax_start (offset_expr.X_add_symbol);
6719                   macro_build (NULL, ADDRESS_ADD_INSN, "d,v,t",
6720                                tempreg, breg, mips_gp_register);
6721                   macro_build (&offset_expr, s, fmt, treg,
6722                                BFD_RELOC_GPREL16, tempreg);
6723                   relax_switch ();
6724                 }
6725               macro_build_lui (&offset_expr, tempreg);
6726               macro_build (NULL, ADDRESS_ADD_INSN, "d,v,t",
6727                            tempreg, tempreg, breg);
6728               macro_build (&offset_expr, s, fmt, treg,
6729                            BFD_RELOC_LO16, tempreg);
6730               if (mips_relax.sequence)
6731                 relax_end ();
6732             }
6733         }
6734       else if (!mips_big_got)
6735         {
6736           int lw_reloc_type = (int) BFD_RELOC_MIPS_GOT16;
6737
6738           /* If this is a reference to an external symbol, we want
6739                lw       $tempreg,<sym>($gp)     (BFD_RELOC_MIPS_GOT16)
6740                nop
6741                <op>     $treg,0($tempreg)
6742              Otherwise we want
6743                lw       $tempreg,<sym>($gp)     (BFD_RELOC_MIPS_GOT16)
6744                nop
6745                addiu    $tempreg,$tempreg,<sym> (BFD_RELOC_LO16)
6746                <op>     $treg,0($tempreg)
6747
6748              For NewABI, we want
6749                lw       $tempreg,<sym>($gp)     (BFD_RELOC_MIPS_GOT_PAGE)
6750                <op>     $treg,<sym>($tempreg)   (BFD_RELOC_MIPS_GOT_OFST)
6751
6752              If there is a base register, we add it to $tempreg before
6753              the <op>.  If there is a constant, we stick it in the
6754              <op> instruction.  We don't handle constants larger than
6755              16 bits, because we have no way to load the upper 16 bits
6756              (actually, we could handle them for the subset of cases
6757              in which we are not using $at).  */
6758           gas_assert (offset_expr.X_op == O_symbol);
6759           if (HAVE_NEWABI)
6760             {
6761               macro_build (&offset_expr, ADDRESS_LOAD_INSN, "t,o(b)", tempreg,
6762                            BFD_RELOC_MIPS_GOT_PAGE, mips_gp_register);
6763               if (breg != 0)
6764                 macro_build (NULL, ADDRESS_ADD_INSN, "d,v,t",
6765                              tempreg, tempreg, breg);
6766               macro_build (&offset_expr, s, fmt, treg,
6767                            BFD_RELOC_MIPS_GOT_OFST, tempreg);
6768               break;
6769             }
6770           expr1.X_add_number = offset_expr.X_add_number;
6771           offset_expr.X_add_number = 0;
6772           if (expr1.X_add_number < -0x8000
6773               || expr1.X_add_number >= 0x8000)
6774             as_bad (_("PIC code offset overflow (max 16 signed bits)"));
6775           macro_build (&offset_expr, ADDRESS_LOAD_INSN, "t,o(b)", tempreg,
6776                        lw_reloc_type, mips_gp_register);
6777           load_delay_nop ();
6778           relax_start (offset_expr.X_add_symbol);
6779           relax_switch ();
6780           macro_build (&offset_expr, ADDRESS_ADDI_INSN, "t,r,j", tempreg,
6781                        tempreg, BFD_RELOC_LO16);
6782           relax_end ();
6783           if (breg != 0)
6784             macro_build (NULL, ADDRESS_ADD_INSN, "d,v,t",
6785                          tempreg, tempreg, breg);
6786           macro_build (&expr1, s, fmt, treg, BFD_RELOC_LO16, tempreg);
6787         }
6788       else if (mips_big_got && !HAVE_NEWABI)
6789         {
6790           int gpdelay;
6791
6792           /* If this is a reference to an external symbol, we want
6793                lui      $tempreg,<sym>          (BFD_RELOC_MIPS_GOT_HI16)
6794                addu     $tempreg,$tempreg,$gp
6795                lw       $tempreg,<sym>($tempreg) (BFD_RELOC_MIPS_GOT_LO16)
6796                <op>     $treg,0($tempreg)
6797              Otherwise we want
6798                lw       $tempreg,<sym>($gp)     (BFD_RELOC_MIPS_GOT16)
6799                nop
6800                addiu    $tempreg,$tempreg,<sym> (BFD_RELOC_LO16)
6801                <op>     $treg,0($tempreg)
6802              If there is a base register, we add it to $tempreg before
6803              the <op>.  If there is a constant, we stick it in the
6804              <op> instruction.  We don't handle constants larger than
6805              16 bits, because we have no way to load the upper 16 bits
6806              (actually, we could handle them for the subset of cases
6807              in which we are not using $at).  */
6808           gas_assert (offset_expr.X_op == O_symbol);
6809           expr1.X_add_number = offset_expr.X_add_number;
6810           offset_expr.X_add_number = 0;
6811           if (expr1.X_add_number < -0x8000
6812               || expr1.X_add_number >= 0x8000)
6813             as_bad (_("PIC code offset overflow (max 16 signed bits)"));
6814           gpdelay = reg_needs_delay (mips_gp_register);
6815           relax_start (offset_expr.X_add_symbol);
6816           macro_build (&offset_expr, "lui", "t,u", tempreg,
6817                        BFD_RELOC_MIPS_GOT_HI16);
6818           macro_build (NULL, ADDRESS_ADD_INSN, "d,v,t", tempreg, tempreg,
6819                        mips_gp_register);
6820           macro_build (&offset_expr, ADDRESS_LOAD_INSN, "t,o(b)", tempreg,
6821                        BFD_RELOC_MIPS_GOT_LO16, tempreg);
6822           relax_switch ();
6823           if (gpdelay)
6824             macro_build (NULL, "nop", "");
6825           macro_build (&offset_expr, ADDRESS_LOAD_INSN, "t,o(b)", tempreg,
6826                        BFD_RELOC_MIPS_GOT16, mips_gp_register);
6827           load_delay_nop ();
6828           macro_build (&offset_expr, ADDRESS_ADDI_INSN, "t,r,j", tempreg,
6829                        tempreg, BFD_RELOC_LO16);
6830           relax_end ();
6831
6832           if (breg != 0)
6833             macro_build (NULL, ADDRESS_ADD_INSN, "d,v,t",
6834                          tempreg, tempreg, breg);
6835           macro_build (&expr1, s, fmt, treg, BFD_RELOC_LO16, tempreg);
6836         }
6837       else if (mips_big_got && HAVE_NEWABI)
6838         {
6839           /* If this is a reference to an external symbol, we want
6840                lui      $tempreg,<sym>          (BFD_RELOC_MIPS_GOT_HI16)
6841                add      $tempreg,$tempreg,$gp
6842                lw       $tempreg,<sym>($tempreg) (BFD_RELOC_MIPS_GOT_LO16)
6843                <op>     $treg,<ofst>($tempreg)
6844              Otherwise, for local symbols, we want:
6845                lw       $tempreg,<sym>($gp)     (BFD_RELOC_MIPS_GOT_PAGE)
6846                <op>     $treg,<sym>($tempreg)   (BFD_RELOC_MIPS_GOT_OFST)  */
6847           gas_assert (offset_expr.X_op == O_symbol);
6848           expr1.X_add_number = offset_expr.X_add_number;
6849           offset_expr.X_add_number = 0;
6850           if (expr1.X_add_number < -0x8000
6851               || expr1.X_add_number >= 0x8000)
6852             as_bad (_("PIC code offset overflow (max 16 signed bits)"));
6853           relax_start (offset_expr.X_add_symbol);
6854           macro_build (&offset_expr, "lui", "t,u", tempreg,
6855                        BFD_RELOC_MIPS_GOT_HI16);
6856           macro_build (NULL, ADDRESS_ADD_INSN, "d,v,t", tempreg, tempreg,
6857                        mips_gp_register);
6858           macro_build (&offset_expr, ADDRESS_LOAD_INSN, "t,o(b)", tempreg,
6859                        BFD_RELOC_MIPS_GOT_LO16, tempreg);
6860           if (breg != 0)
6861             macro_build (NULL, ADDRESS_ADD_INSN, "d,v,t",
6862                          tempreg, tempreg, breg);
6863           macro_build (&expr1, s, fmt, treg, BFD_RELOC_LO16, tempreg);
6864
6865           relax_switch ();
6866           offset_expr.X_add_number = expr1.X_add_number;
6867           macro_build (&offset_expr, ADDRESS_LOAD_INSN, "t,o(b)", tempreg,
6868                        BFD_RELOC_MIPS_GOT_PAGE, mips_gp_register);
6869           if (breg != 0)
6870             macro_build (NULL, ADDRESS_ADD_INSN, "d,v,t",
6871                          tempreg, tempreg, breg);
6872           macro_build (&offset_expr, s, fmt, treg,
6873                        BFD_RELOC_MIPS_GOT_OFST, tempreg);
6874           relax_end ();
6875         }
6876       else
6877         abort ();
6878
6879       break;
6880
6881     case M_LI:
6882     case M_LI_S:
6883       load_register (treg, &imm_expr, 0);
6884       break;
6885
6886     case M_DLI:
6887       load_register (treg, &imm_expr, 1);
6888       break;
6889
6890     case M_LI_SS:
6891       if (imm_expr.X_op == O_constant)
6892         {
6893           used_at = 1;
6894           load_register (AT, &imm_expr, 0);
6895           macro_build (NULL, "mtc1", "t,G", AT, treg);
6896           break;
6897         }
6898       else
6899         {
6900           gas_assert (offset_expr.X_op == O_symbol
6901                       && strcmp (segment_name (S_GET_SEGMENT
6902                                                (offset_expr.X_add_symbol)),
6903                                  ".lit4") == 0
6904                       && offset_expr.X_add_number == 0);
6905           macro_build (&offset_expr, "lwc1", "T,o(b)", treg,
6906                        BFD_RELOC_MIPS_LITERAL, mips_gp_register);
6907           break;
6908         }
6909
6910     case M_LI_D:
6911       /* Check if we have a constant in IMM_EXPR.  If the GPRs are 64 bits
6912          wide, IMM_EXPR is the entire value.  Otherwise IMM_EXPR is the high
6913          order 32 bits of the value and the low order 32 bits are either
6914          zero or in OFFSET_EXPR.  */
6915       if (imm_expr.X_op == O_constant || imm_expr.X_op == O_big)
6916         {
6917           if (HAVE_64BIT_GPRS)
6918             load_register (treg, &imm_expr, 1);
6919           else
6920             {
6921               int hreg, lreg;
6922
6923               if (target_big_endian)
6924                 {
6925                   hreg = treg;
6926                   lreg = treg + 1;
6927                 }
6928               else
6929                 {
6930                   hreg = treg + 1;
6931                   lreg = treg;
6932                 }
6933
6934               if (hreg <= 31)
6935                 load_register (hreg, &imm_expr, 0);
6936               if (lreg <= 31)
6937                 {
6938                   if (offset_expr.X_op == O_absent)
6939                     move_register (lreg, 0);
6940                   else
6941                     {
6942                       gas_assert (offset_expr.X_op == O_constant);
6943                       load_register (lreg, &offset_expr, 0);
6944                     }
6945                 }
6946             }
6947           break;
6948         }
6949
6950       /* We know that sym is in the .rdata section.  First we get the
6951          upper 16 bits of the address.  */
6952       if (mips_pic == NO_PIC)
6953         {
6954           macro_build_lui (&offset_expr, AT);
6955           used_at = 1;
6956         }
6957       else
6958         {
6959           macro_build (&offset_expr, ADDRESS_LOAD_INSN, "t,o(b)", AT,
6960                        BFD_RELOC_MIPS_GOT16, mips_gp_register);
6961           used_at = 1;
6962         }
6963
6964       /* Now we load the register(s).  */
6965       if (HAVE_64BIT_GPRS)
6966         {
6967           used_at = 1;
6968           macro_build (&offset_expr, "ld", "t,o(b)", treg, BFD_RELOC_LO16, AT);
6969         }
6970       else
6971         {
6972           used_at = 1;
6973           macro_build (&offset_expr, "lw", "t,o(b)", treg, BFD_RELOC_LO16, AT);
6974           if (treg != RA)
6975             {
6976               /* FIXME: How in the world do we deal with the possible
6977                  overflow here?  */
6978               offset_expr.X_add_number += 4;
6979               macro_build (&offset_expr, "lw", "t,o(b)",
6980                            treg + 1, BFD_RELOC_LO16, AT);
6981             }
6982         }
6983       break;
6984
6985     case M_LI_DD:
6986       /* Check if we have a constant in IMM_EXPR.  If the FPRs are 64 bits
6987          wide, IMM_EXPR is the entire value and the GPRs are known to be 64
6988          bits wide as well.  Otherwise IMM_EXPR is the high order 32 bits of
6989          the value and the low order 32 bits are either zero or in
6990          OFFSET_EXPR.  */
6991       if (imm_expr.X_op == O_constant || imm_expr.X_op == O_big)
6992         {
6993           used_at = 1;
6994           load_register (AT, &imm_expr, HAVE_64BIT_FPRS);
6995           if (HAVE_64BIT_FPRS)
6996             {
6997               gas_assert (HAVE_64BIT_GPRS);
6998               macro_build (NULL, "dmtc1", "t,S", AT, treg);
6999             }
7000           else
7001             {
7002               macro_build (NULL, "mtc1", "t,G", AT, treg + 1);
7003               if (offset_expr.X_op == O_absent)
7004                 macro_build (NULL, "mtc1", "t,G", 0, treg);
7005               else
7006                 {
7007                   gas_assert (offset_expr.X_op == O_constant);
7008                   load_register (AT, &offset_expr, 0);
7009                   macro_build (NULL, "mtc1", "t,G", AT, treg);
7010                 }
7011             }
7012           break;
7013         }
7014
7015       gas_assert (offset_expr.X_op == O_symbol
7016                   && offset_expr.X_add_number == 0);
7017       s = segment_name (S_GET_SEGMENT (offset_expr.X_add_symbol));
7018       if (strcmp (s, ".lit8") == 0)
7019         {
7020           if (mips_opts.isa != ISA_MIPS1)
7021             {
7022               macro_build (&offset_expr, "ldc1", "T,o(b)", treg,
7023                            BFD_RELOC_MIPS_LITERAL, mips_gp_register);
7024               break;
7025             }
7026           breg = mips_gp_register;
7027           r = BFD_RELOC_MIPS_LITERAL;
7028           goto dob;
7029         }
7030       else
7031         {
7032           gas_assert (strcmp (s, RDATA_SECTION_NAME) == 0);
7033           used_at = 1;
7034           if (mips_pic != NO_PIC)
7035             macro_build (&offset_expr, ADDRESS_LOAD_INSN, "t,o(b)", AT,
7036                          BFD_RELOC_MIPS_GOT16, mips_gp_register);
7037           else
7038             {
7039               /* FIXME: This won't work for a 64 bit address.  */
7040               macro_build_lui (&offset_expr, AT);
7041             }
7042
7043           if (mips_opts.isa != ISA_MIPS1)
7044             {
7045               macro_build (&offset_expr, "ldc1", "T,o(b)",
7046                            treg, BFD_RELOC_LO16, AT);
7047               break;
7048             }
7049           breg = AT;
7050           r = BFD_RELOC_LO16;
7051           goto dob;
7052         }
7053
7054     case M_L_DOB:
7055       /* Even on a big endian machine $fn comes before $fn+1.  We have
7056          to adjust when loading from memory.  */
7057       r = BFD_RELOC_LO16;
7058     dob:
7059       gas_assert (mips_opts.isa == ISA_MIPS1);
7060       macro_build (&offset_expr, "lwc1", "T,o(b)",
7061                    target_big_endian ? treg + 1 : treg, r, breg);
7062       /* FIXME: A possible overflow which I don't know how to deal
7063          with.  */
7064       offset_expr.X_add_number += 4;
7065       macro_build (&offset_expr, "lwc1", "T,o(b)",
7066                    target_big_endian ? treg : treg + 1, r, breg);
7067       break;
7068
7069     case M_S_DOB:
7070       gas_assert (mips_opts.isa == ISA_MIPS1);
7071       /* Even on a big endian machine $fn comes before $fn+1.  We have
7072          to adjust when storing to memory.  */
7073       macro_build (&offset_expr, "swc1", "T,o(b)",
7074                    target_big_endian ? treg + 1 : treg, BFD_RELOC_LO16, breg);
7075       offset_expr.X_add_number += 4;
7076       macro_build (&offset_expr, "swc1", "T,o(b)",
7077                    target_big_endian ? treg : treg + 1, BFD_RELOC_LO16, breg);
7078       break;
7079
7080     case M_L_DAB:
7081       /*
7082        * The MIPS assembler seems to check for X_add_number not
7083        * being double aligned and generating:
7084        *        lui     at,%hi(foo+1)
7085        *        addu    at,at,v1
7086        *        addiu   at,at,%lo(foo+1)
7087        *        lwc1    f2,0(at)
7088        *        lwc1    f3,4(at)
7089        * But, the resulting address is the same after relocation so why
7090        * generate the extra instruction?
7091        */
7092       /* Itbl support may require additional care here.  */
7093       coproc = 1;
7094       if (mips_opts.isa != ISA_MIPS1)
7095         {
7096           s = "ldc1";
7097           goto ld;
7098         }
7099
7100       s = "lwc1";
7101       fmt = "T,o(b)";
7102       goto ldd_std;
7103
7104     case M_S_DAB:
7105       if (mips_opts.isa != ISA_MIPS1)
7106         {
7107           s = "sdc1";
7108           goto st;
7109         }
7110
7111       s = "swc1";
7112       fmt = "T,o(b)";
7113       /* Itbl support may require additional care here.  */
7114       coproc = 1;
7115       goto ldd_std;
7116
7117     case M_LD_AB:
7118       if (HAVE_64BIT_GPRS)
7119         {
7120           s = "ld";
7121           goto ld;
7122         }
7123
7124       s = "lw";
7125       fmt = "t,o(b)";
7126       goto ldd_std;
7127
7128     case M_SD_AB:
7129       if (HAVE_64BIT_GPRS)
7130         {
7131           s = "sd";
7132           goto st;
7133         }
7134
7135       s = "sw";
7136       fmt = "t,o(b)";
7137
7138     ldd_std:
7139       if (offset_expr.X_op != O_symbol
7140           && offset_expr.X_op != O_constant)
7141         {
7142           as_bad (_("Expression too complex"));
7143           offset_expr.X_op = O_constant;
7144         }
7145
7146       if (HAVE_32BIT_ADDRESSES
7147           && !IS_SEXT_32BIT_NUM (offset_expr.X_add_number))
7148         {
7149           char value [32];
7150
7151           sprintf_vma (value, offset_expr.X_add_number);
7152           as_bad (_("Number (0x%s) larger than 32 bits"), value);
7153         }
7154
7155       /* Even on a big endian machine $fn comes before $fn+1.  We have
7156          to adjust when loading from memory.  We set coproc if we must
7157          load $fn+1 first.  */
7158       /* Itbl support may require additional care here.  */
7159       if (!target_big_endian)
7160         coproc = 0;
7161
7162       if (mips_pic == NO_PIC || offset_expr.X_op == O_constant)
7163         {
7164           /* If this is a reference to a GP relative symbol, we want
7165                <op>     $treg,<sym>($gp)        (BFD_RELOC_GPREL16)
7166                <op>     $treg+1,<sym>+4($gp)    (BFD_RELOC_GPREL16)
7167              If we have a base register, we use this
7168                addu     $at,$breg,$gp
7169                <op>     $treg,<sym>($at)        (BFD_RELOC_GPREL16)
7170                <op>     $treg+1,<sym>+4($at)    (BFD_RELOC_GPREL16)
7171              If this is not a GP relative symbol, we want
7172                lui      $at,<sym>               (BFD_RELOC_HI16_S)
7173                <op>     $treg,<sym>($at)        (BFD_RELOC_LO16)
7174                <op>     $treg+1,<sym>+4($at)    (BFD_RELOC_LO16)
7175              If there is a base register, we add it to $at after the
7176              lui instruction.  If there is a constant, we always use
7177              the last case.  */
7178           if (offset_expr.X_op == O_symbol
7179               && (valueT) offset_expr.X_add_number <= MAX_GPREL_OFFSET
7180               && !nopic_need_relax (offset_expr.X_add_symbol, 1))
7181             {
7182               relax_start (offset_expr.X_add_symbol);
7183               if (breg == 0)
7184                 {
7185                   tempreg = mips_gp_register;
7186                 }
7187               else
7188                 {
7189                   macro_build (NULL, ADDRESS_ADD_INSN, "d,v,t",
7190                                AT, breg, mips_gp_register);
7191                   tempreg = AT;
7192                   used_at = 1;
7193                 }
7194
7195               /* Itbl support may require additional care here.  */
7196               macro_build (&offset_expr, s, fmt, coproc ? treg + 1 : treg,
7197                            BFD_RELOC_GPREL16, tempreg);
7198               offset_expr.X_add_number += 4;
7199
7200               /* Set mips_optimize to 2 to avoid inserting an
7201                  undesired nop.  */
7202               hold_mips_optimize = mips_optimize;
7203               mips_optimize = 2;
7204               /* Itbl support may require additional care here.  */
7205               macro_build (&offset_expr, s, fmt, coproc ? treg : treg + 1,
7206                            BFD_RELOC_GPREL16, tempreg);
7207               mips_optimize = hold_mips_optimize;
7208
7209               relax_switch ();
7210
7211               offset_expr.X_add_number -= 4;
7212             }
7213           used_at = 1;
7214           macro_build_lui (&offset_expr, AT);
7215           if (breg != 0)
7216             macro_build (NULL, ADDRESS_ADD_INSN, "d,v,t", AT, breg, AT);
7217           /* Itbl support may require additional care here.  */
7218           macro_build (&offset_expr, s, fmt, coproc ? treg + 1 : treg,
7219                        BFD_RELOC_LO16, AT);
7220           /* FIXME: How do we handle overflow here?  */
7221           offset_expr.X_add_number += 4;
7222           /* Itbl support may require additional care here.  */
7223           macro_build (&offset_expr, s, fmt, coproc ? treg : treg + 1,
7224                        BFD_RELOC_LO16, AT);
7225           if (mips_relax.sequence)
7226             relax_end ();
7227         }
7228       else if (!mips_big_got)
7229         {
7230           /* If this is a reference to an external symbol, we want
7231                lw       $at,<sym>($gp)          (BFD_RELOC_MIPS_GOT16)
7232                nop
7233                <op>     $treg,0($at)
7234                <op>     $treg+1,4($at)
7235              Otherwise we want
7236                lw       $at,<sym>($gp)          (BFD_RELOC_MIPS_GOT16)
7237                nop
7238                <op>     $treg,<sym>($at)        (BFD_RELOC_LO16)
7239                <op>     $treg+1,<sym>+4($at)    (BFD_RELOC_LO16)
7240              If there is a base register we add it to $at before the
7241              lwc1 instructions.  If there is a constant we include it
7242              in the lwc1 instructions.  */
7243           used_at = 1;
7244           expr1.X_add_number = offset_expr.X_add_number;
7245           if (expr1.X_add_number < -0x8000
7246               || expr1.X_add_number >= 0x8000 - 4)
7247             as_bad (_("PIC code offset overflow (max 16 signed bits)"));
7248           load_got_offset (AT, &offset_expr);
7249           load_delay_nop ();
7250           if (breg != 0)
7251             macro_build (NULL, ADDRESS_ADD_INSN, "d,v,t", AT, breg, AT);
7252
7253           /* Set mips_optimize to 2 to avoid inserting an undesired
7254              nop.  */
7255           hold_mips_optimize = mips_optimize;
7256           mips_optimize = 2;
7257
7258           /* Itbl support may require additional care here.  */
7259           relax_start (offset_expr.X_add_symbol);
7260           macro_build (&expr1, s, fmt, coproc ? treg + 1 : treg,
7261                        BFD_RELOC_LO16, AT);
7262           expr1.X_add_number += 4;
7263           macro_build (&expr1, s, fmt, coproc ? treg : treg + 1,
7264                        BFD_RELOC_LO16, AT);
7265           relax_switch ();
7266           macro_build (&offset_expr, s, fmt, coproc ? treg + 1 : treg,
7267                        BFD_RELOC_LO16, AT);
7268           offset_expr.X_add_number += 4;
7269           macro_build (&offset_expr, s, fmt, coproc ? treg : treg + 1,
7270                        BFD_RELOC_LO16, AT);
7271           relax_end ();
7272
7273           mips_optimize = hold_mips_optimize;
7274         }
7275       else if (mips_big_got)
7276         {
7277           int gpdelay;
7278
7279           /* If this is a reference to an external symbol, we want
7280                lui      $at,<sym>               (BFD_RELOC_MIPS_GOT_HI16)
7281                addu     $at,$at,$gp
7282                lw       $at,<sym>($at)          (BFD_RELOC_MIPS_GOT_LO16)
7283                nop
7284                <op>     $treg,0($at)
7285                <op>     $treg+1,4($at)
7286              Otherwise we want
7287                lw       $at,<sym>($gp)          (BFD_RELOC_MIPS_GOT16)
7288                nop
7289                <op>     $treg,<sym>($at)        (BFD_RELOC_LO16)
7290                <op>     $treg+1,<sym>+4($at)    (BFD_RELOC_LO16)
7291              If there is a base register we add it to $at before the
7292              lwc1 instructions.  If there is a constant we include it
7293              in the lwc1 instructions.  */
7294           used_at = 1;
7295           expr1.X_add_number = offset_expr.X_add_number;
7296           offset_expr.X_add_number = 0;
7297           if (expr1.X_add_number < -0x8000
7298               || expr1.X_add_number >= 0x8000 - 4)
7299             as_bad (_("PIC code offset overflow (max 16 signed bits)"));
7300           gpdelay = reg_needs_delay (mips_gp_register);
7301           relax_start (offset_expr.X_add_symbol);
7302           macro_build (&offset_expr, "lui", "t,u",
7303                        AT, BFD_RELOC_MIPS_GOT_HI16);
7304           macro_build (NULL, ADDRESS_ADD_INSN, "d,v,t",
7305                        AT, AT, mips_gp_register);
7306           macro_build (&offset_expr, ADDRESS_LOAD_INSN, "t,o(b)",
7307                        AT, BFD_RELOC_MIPS_GOT_LO16, AT);
7308           load_delay_nop ();
7309           if (breg != 0)
7310             macro_build (NULL, ADDRESS_ADD_INSN, "d,v,t", AT, breg, AT);
7311           /* Itbl support may require additional care here.  */
7312           macro_build (&expr1, s, fmt, coproc ? treg + 1 : treg,
7313                        BFD_RELOC_LO16, AT);
7314           expr1.X_add_number += 4;
7315
7316           /* Set mips_optimize to 2 to avoid inserting an undesired
7317              nop.  */
7318           hold_mips_optimize = mips_optimize;
7319           mips_optimize = 2;
7320           /* Itbl support may require additional care here.  */
7321           macro_build (&expr1, s, fmt, coproc ? treg : treg + 1,
7322                        BFD_RELOC_LO16, AT);
7323           mips_optimize = hold_mips_optimize;
7324           expr1.X_add_number -= 4;
7325
7326           relax_switch ();
7327           offset_expr.X_add_number = expr1.X_add_number;
7328           if (gpdelay)
7329             macro_build (NULL, "nop", "");
7330           macro_build (&offset_expr, ADDRESS_LOAD_INSN, "t,o(b)", AT,
7331                        BFD_RELOC_MIPS_GOT16, mips_gp_register);
7332           load_delay_nop ();
7333           if (breg != 0)
7334             macro_build (NULL, ADDRESS_ADD_INSN, "d,v,t", AT, breg, AT);
7335           /* Itbl support may require additional care here.  */
7336           macro_build (&offset_expr, s, fmt, coproc ? treg + 1 : treg,
7337                        BFD_RELOC_LO16, AT);
7338           offset_expr.X_add_number += 4;
7339
7340           /* Set mips_optimize to 2 to avoid inserting an undesired
7341              nop.  */
7342           hold_mips_optimize = mips_optimize;
7343           mips_optimize = 2;
7344           /* Itbl support may require additional care here.  */
7345           macro_build (&offset_expr, s, fmt, coproc ? treg : treg + 1,
7346                        BFD_RELOC_LO16, AT);
7347           mips_optimize = hold_mips_optimize;
7348           relax_end ();
7349         }
7350       else
7351         abort ();
7352
7353       break;
7354
7355     case M_LD_OB:
7356       s = HAVE_64BIT_GPRS ? "ld" : "lw";
7357       goto sd_ob;
7358     case M_SD_OB:
7359       s = HAVE_64BIT_GPRS ? "sd" : "sw";
7360     sd_ob:
7361       macro_build (&offset_expr, s, "t,o(b)", treg,
7362                    -1, offset_reloc[0], offset_reloc[1], offset_reloc[2],
7363                    breg);
7364       if (!HAVE_64BIT_GPRS)
7365         {
7366           offset_expr.X_add_number += 4;
7367           macro_build (&offset_expr, s, "t,o(b)", treg + 1,
7368                        -1, offset_reloc[0], offset_reloc[1], offset_reloc[2],
7369                        breg);
7370         }
7371       break;
7372
7373    /* New code added to support COPZ instructions.
7374       This code builds table entries out of the macros in mip_opcodes.
7375       R4000 uses interlocks to handle coproc delays.
7376       Other chips (like the R3000) require nops to be inserted for delays.
7377
7378       FIXME: Currently, we require that the user handle delays.
7379       In order to fill delay slots for non-interlocked chips,
7380       we must have a way to specify delays based on the coprocessor.
7381       Eg. 4 cycles if load coproc reg from memory, 1 if in cache, etc.
7382       What are the side-effects of the cop instruction?
7383       What cache support might we have and what are its effects?
7384       Both coprocessor & memory require delays. how long???
7385       What registers are read/set/modified?
7386
7387       If an itbl is provided to interpret cop instructions,
7388       this knowledge can be encoded in the itbl spec.  */
7389
7390     case M_COP0:
7391       s = "c0";
7392       goto copz;
7393     case M_COP1:
7394       s = "c1";
7395       goto copz;
7396     case M_COP2:
7397       s = "c2";
7398       goto copz;
7399     case M_COP3:
7400       s = "c3";
7401     copz:
7402       if (NO_ISA_COP (mips_opts.arch)
7403           && (ip->insn_mo->pinfo2 & INSN2_M_FP_S) == 0)
7404         {
7405           as_bad (_("opcode not supported on this processor: %s"),
7406                   mips_cpu_info_from_arch (mips_opts.arch)->name);
7407           break;
7408         }
7409
7410       /* For now we just do C (same as Cz).  The parameter will be
7411          stored in insn_opcode by mips_ip.  */
7412       macro_build (NULL, s, "C", ip->insn_opcode);
7413       break;
7414
7415     case M_MOVE:
7416       move_register (dreg, sreg);
7417       break;
7418
7419     case M_DMUL:
7420       dbl = 1;
7421     case M_MUL:
7422       macro_build (NULL, dbl ? "dmultu" : "multu", "s,t", sreg, treg);
7423       macro_build (NULL, "mflo", "d", dreg);
7424       break;
7425
7426     case M_DMUL_I:
7427       dbl = 1;
7428     case M_MUL_I:
7429       /* The MIPS assembler some times generates shifts and adds.  I'm
7430          not trying to be that fancy. GCC should do this for us
7431          anyway.  */
7432       used_at = 1;
7433       load_register (AT, &imm_expr, dbl);
7434       macro_build (NULL, dbl ? "dmult" : "mult", "s,t", sreg, AT);
7435       macro_build (NULL, "mflo", "d", dreg);
7436       break;
7437
7438     case M_DMULO_I:
7439       dbl = 1;
7440     case M_MULO_I:
7441       imm = 1;
7442       goto do_mulo;
7443
7444     case M_DMULO:
7445       dbl = 1;
7446     case M_MULO:
7447     do_mulo:
7448       start_noreorder ();
7449       used_at = 1;
7450       if (imm)
7451         load_register (AT, &imm_expr, dbl);
7452       macro_build (NULL, dbl ? "dmult" : "mult", "s,t", sreg, imm ? AT : treg);
7453       macro_build (NULL, "mflo", "d", dreg);
7454       macro_build (NULL, dbl ? "dsra32" : "sra", "d,w,<", dreg, dreg, RA);
7455       macro_build (NULL, "mfhi", "d", AT);
7456       if (mips_trap)
7457         macro_build (NULL, "tne", "s,t,q", dreg, AT, 6);
7458       else
7459         {
7460           expr1.X_add_number = 8;
7461           macro_build (&expr1, "beq", "s,t,p", dreg, AT);
7462           macro_build (NULL, "nop", "");
7463           macro_build (NULL, "break", "c", 6);
7464         }
7465       end_noreorder ();
7466       macro_build (NULL, "mflo", "d", dreg);
7467       break;
7468
7469     case M_DMULOU_I:
7470       dbl = 1;
7471     case M_MULOU_I:
7472       imm = 1;
7473       goto do_mulou;
7474
7475     case M_DMULOU:
7476       dbl = 1;
7477     case M_MULOU:
7478     do_mulou:
7479       start_noreorder ();
7480       used_at = 1;
7481       if (imm)
7482         load_register (AT, &imm_expr, dbl);
7483       macro_build (NULL, dbl ? "dmultu" : "multu", "s,t",
7484                    sreg, imm ? AT : treg);
7485       macro_build (NULL, "mfhi", "d", AT);
7486       macro_build (NULL, "mflo", "d", dreg);
7487       if (mips_trap)
7488         macro_build (NULL, "tne", "s,t,q", AT, ZERO, 6);
7489       else
7490         {
7491           expr1.X_add_number = 8;
7492           macro_build (&expr1, "beq", "s,t,p", AT, ZERO);
7493           macro_build (NULL, "nop", "");
7494           macro_build (NULL, "break", "c", 6);
7495         }
7496       end_noreorder ();
7497       break;
7498
7499     case M_DROL:
7500       if (ISA_HAS_DROR (mips_opts.isa) || CPU_HAS_DROR (mips_opts.arch))
7501         {
7502           if (dreg == sreg)
7503             {
7504               tempreg = AT;
7505               used_at = 1;
7506             }
7507           else
7508             {
7509               tempreg = dreg;
7510             }
7511           macro_build (NULL, "dnegu", "d,w", tempreg, treg);
7512           macro_build (NULL, "drorv", "d,t,s", dreg, sreg, tempreg);
7513           break;
7514         }
7515       used_at = 1;
7516       macro_build (NULL, "dsubu", "d,v,t", AT, ZERO, treg);
7517       macro_build (NULL, "dsrlv", "d,t,s", AT, sreg, AT);
7518       macro_build (NULL, "dsllv", "d,t,s", dreg, sreg, treg);
7519       macro_build (NULL, "or", "d,v,t", dreg, dreg, AT);
7520       break;
7521
7522     case M_ROL:
7523       if (ISA_HAS_ROR (mips_opts.isa) || CPU_HAS_ROR (mips_opts.arch))
7524         {
7525           if (dreg == sreg)
7526             {
7527               tempreg = AT;
7528               used_at = 1;
7529             }
7530           else
7531             {
7532               tempreg = dreg;
7533             }
7534           macro_build (NULL, "negu", "d,w", tempreg, treg);
7535           macro_build (NULL, "rorv", "d,t,s", dreg, sreg, tempreg);
7536           break;
7537         }
7538       used_at = 1;
7539       macro_build (NULL, "subu", "d,v,t", AT, ZERO, treg);
7540       macro_build (NULL, "srlv", "d,t,s", AT, sreg, AT);
7541       macro_build (NULL, "sllv", "d,t,s", dreg, sreg, treg);
7542       macro_build (NULL, "or", "d,v,t", dreg, dreg, AT);
7543       break;
7544
7545     case M_DROL_I:
7546       {
7547         unsigned int rot;
7548         char *l;
7549         char *rr;
7550
7551         if (imm_expr.X_op != O_constant)
7552           as_bad (_("Improper rotate count"));
7553         rot = imm_expr.X_add_number & 0x3f;
7554         if (ISA_HAS_DROR (mips_opts.isa) || CPU_HAS_DROR (mips_opts.arch))
7555           {
7556             rot = (64 - rot) & 0x3f;
7557             if (rot >= 32)
7558               macro_build (NULL, "dror32", "d,w,<", dreg, sreg, rot - 32);
7559             else
7560               macro_build (NULL, "dror", "d,w,<", dreg, sreg, rot);
7561             break;
7562           }
7563         if (rot == 0)
7564           {
7565             macro_build (NULL, "dsrl", "d,w,<", dreg, sreg, 0);
7566             break;
7567           }
7568         l = (rot < 0x20) ? "dsll" : "dsll32";
7569         rr = ((0x40 - rot) < 0x20) ? "dsrl" : "dsrl32";
7570         rot &= 0x1f;
7571         used_at = 1;
7572         macro_build (NULL, l, "d,w,<", AT, sreg, rot);
7573         macro_build (NULL, rr, "d,w,<", dreg, sreg, (0x20 - rot) & 0x1f);
7574         macro_build (NULL, "or", "d,v,t", dreg, dreg, AT);
7575       }
7576       break;
7577
7578     case M_ROL_I:
7579       {
7580         unsigned int rot;
7581
7582         if (imm_expr.X_op != O_constant)
7583           as_bad (_("Improper rotate count"));
7584         rot = imm_expr.X_add_number & 0x1f;
7585         if (ISA_HAS_ROR (mips_opts.isa) || CPU_HAS_ROR (mips_opts.arch))
7586           {
7587             macro_build (NULL, "ror", "d,w,<", dreg, sreg, (32 - rot) & 0x1f);
7588             break;
7589           }
7590         if (rot == 0)
7591           {
7592             macro_build (NULL, "srl", "d,w,<", dreg, sreg, 0);
7593             break;
7594           }
7595         used_at = 1;
7596         macro_build (NULL, "sll", "d,w,<", AT, sreg, rot);
7597         macro_build (NULL, "srl", "d,w,<", dreg, sreg, (0x20 - rot) & 0x1f);
7598         macro_build (NULL, "or", "d,v,t", dreg, dreg, AT);
7599       }
7600       break;
7601
7602     case M_DROR:
7603       if (ISA_HAS_DROR (mips_opts.isa) || CPU_HAS_DROR (mips_opts.arch))
7604         {
7605           macro_build (NULL, "drorv", "d,t,s", dreg, sreg, treg);
7606           break;
7607         }
7608       used_at = 1;
7609       macro_build (NULL, "dsubu", "d,v,t", AT, ZERO, treg);
7610       macro_build (NULL, "dsllv", "d,t,s", AT, sreg, AT);
7611       macro_build (NULL, "dsrlv", "d,t,s", dreg, sreg, treg);
7612       macro_build (NULL, "or", "d,v,t", dreg, dreg, AT);
7613       break;
7614
7615     case M_ROR:
7616       if (ISA_HAS_ROR (mips_opts.isa) || CPU_HAS_ROR (mips_opts.arch))
7617         {
7618           macro_build (NULL, "rorv", "d,t,s", dreg, sreg, treg);
7619           break;
7620         }
7621       used_at = 1;
7622       macro_build (NULL, "subu", "d,v,t", AT, ZERO, treg);
7623       macro_build (NULL, "sllv", "d,t,s", AT, sreg, AT);
7624       macro_build (NULL, "srlv", "d,t,s", dreg, sreg, treg);
7625       macro_build (NULL, "or", "d,v,t", dreg, dreg, AT);
7626       break;
7627
7628     case M_DROR_I:
7629       {
7630         unsigned int rot;
7631         char *l;
7632         char *rr;
7633
7634         if (imm_expr.X_op != O_constant)
7635           as_bad (_("Improper rotate count"));
7636         rot = imm_expr.X_add_number & 0x3f;
7637         if (ISA_HAS_DROR (mips_opts.isa) || CPU_HAS_DROR (mips_opts.arch))
7638           {
7639             if (rot >= 32)
7640               macro_build (NULL, "dror32", "d,w,<", dreg, sreg, rot - 32);
7641             else
7642               macro_build (NULL, "dror", "d,w,<", dreg, sreg, rot);
7643             break;
7644           }
7645         if (rot == 0)
7646           {
7647             macro_build (NULL, "dsrl", "d,w,<", dreg, sreg, 0);
7648             break;
7649           }
7650         rr = (rot < 0x20) ? "dsrl" : "dsrl32";
7651         l = ((0x40 - rot) < 0x20) ? "dsll" : "dsll32";
7652         rot &= 0x1f;
7653         used_at = 1;
7654         macro_build (NULL, rr, "d,w,<", AT, sreg, rot);
7655         macro_build (NULL, l, "d,w,<", dreg, sreg, (0x20 - rot) & 0x1f);
7656         macro_build (NULL, "or", "d,v,t", dreg, dreg, AT);
7657       }
7658       break;
7659
7660     case M_ROR_I:
7661       {
7662         unsigned int rot;
7663
7664         if (imm_expr.X_op != O_constant)
7665           as_bad (_("Improper rotate count"));
7666         rot = imm_expr.X_add_number & 0x1f;
7667         if (ISA_HAS_ROR (mips_opts.isa) || CPU_HAS_ROR (mips_opts.arch))
7668           {
7669             macro_build (NULL, "ror", "d,w,<", dreg, sreg, rot);
7670             break;
7671           }
7672         if (rot == 0)
7673           {
7674             macro_build (NULL, "srl", "d,w,<", dreg, sreg, 0);
7675             break;
7676           }
7677         used_at = 1;
7678         macro_build (NULL, "srl", "d,w,<", AT, sreg, rot);
7679         macro_build (NULL, "sll", "d,w,<", dreg, sreg, (0x20 - rot) & 0x1f);
7680         macro_build (NULL, "or", "d,v,t", dreg, dreg, AT);
7681       }
7682       break;
7683
7684     case M_SEQ:
7685       if (sreg == 0)
7686         macro_build (&expr1, "sltiu", "t,r,j", dreg, treg, BFD_RELOC_LO16);
7687       else if (treg == 0)
7688         macro_build (&expr1, "sltiu", "t,r,j", dreg, sreg, BFD_RELOC_LO16);
7689       else
7690         {
7691           macro_build (NULL, "xor", "d,v,t", dreg, sreg, treg);
7692           macro_build (&expr1, "sltiu", "t,r,j", dreg, dreg, BFD_RELOC_LO16);
7693         }
7694       break;
7695
7696     case M_SEQ_I:
7697       if (imm_expr.X_op == O_constant && imm_expr.X_add_number == 0)
7698         {
7699           macro_build (&expr1, "sltiu", "t,r,j", dreg, sreg, BFD_RELOC_LO16);
7700           break;
7701         }
7702       if (sreg == 0)
7703         {
7704           as_warn (_("Instruction %s: result is always false"),
7705                    ip->insn_mo->name);
7706           move_register (dreg, 0);
7707           break;
7708         }
7709       if (CPU_HAS_SEQ (mips_opts.arch)
7710           && -512 <= imm_expr.X_add_number
7711           && imm_expr.X_add_number < 512)
7712         {
7713           macro_build (NULL, "seqi", "t,r,+Q", dreg, sreg,
7714                        (int) imm_expr.X_add_number);
7715           break;
7716         }
7717       if (imm_expr.X_op == O_constant
7718           && imm_expr.X_add_number >= 0
7719           && imm_expr.X_add_number < 0x10000)
7720         {
7721           macro_build (&imm_expr, "xori", "t,r,i", dreg, sreg, BFD_RELOC_LO16);
7722         }
7723       else if (imm_expr.X_op == O_constant
7724                && imm_expr.X_add_number > -0x8000
7725                && imm_expr.X_add_number < 0)
7726         {
7727           imm_expr.X_add_number = -imm_expr.X_add_number;
7728           macro_build (&imm_expr, HAVE_32BIT_GPRS ? "addiu" : "daddiu",
7729                        "t,r,j", dreg, sreg, BFD_RELOC_LO16);
7730         }
7731       else if (CPU_HAS_SEQ (mips_opts.arch))
7732         {
7733           used_at = 1;
7734           load_register (AT, &imm_expr, HAVE_64BIT_GPRS);
7735           macro_build (NULL, "seq", "d,v,t", dreg, sreg, AT);
7736           break;
7737         }
7738       else
7739         {
7740           load_register (AT, &imm_expr, HAVE_64BIT_GPRS);
7741           macro_build (NULL, "xor", "d,v,t", dreg, sreg, AT);
7742           used_at = 1;
7743         }
7744       macro_build (&expr1, "sltiu", "t,r,j", dreg, dreg, BFD_RELOC_LO16);
7745       break;
7746
7747     case M_SGE:         /* sreg >= treg <==> not (sreg < treg) */
7748       s = "slt";
7749       goto sge;
7750     case M_SGEU:
7751       s = "sltu";
7752     sge:
7753       macro_build (NULL, s, "d,v,t", dreg, sreg, treg);
7754       macro_build (&expr1, "xori", "t,r,i", dreg, dreg, BFD_RELOC_LO16);
7755       break;
7756
7757     case M_SGE_I:               /* sreg >= I <==> not (sreg < I) */
7758     case M_SGEU_I:
7759       if (imm_expr.X_op == O_constant
7760           && imm_expr.X_add_number >= -0x8000
7761           && imm_expr.X_add_number < 0x8000)
7762         {
7763           macro_build (&imm_expr, mask == M_SGE_I ? "slti" : "sltiu", "t,r,j",
7764                        dreg, sreg, BFD_RELOC_LO16);
7765         }
7766       else
7767         {
7768           load_register (AT, &imm_expr, HAVE_64BIT_GPRS);
7769           macro_build (NULL, mask == M_SGE_I ? "slt" : "sltu", "d,v,t",
7770                        dreg, sreg, AT);
7771           used_at = 1;
7772         }
7773       macro_build (&expr1, "xori", "t,r,i", dreg, dreg, BFD_RELOC_LO16);
7774       break;
7775
7776     case M_SGT:         /* sreg > treg  <==>  treg < sreg */
7777       s = "slt";
7778       goto sgt;
7779     case M_SGTU:
7780       s = "sltu";
7781     sgt:
7782       macro_build (NULL, s, "d,v,t", dreg, treg, sreg);
7783       break;
7784
7785     case M_SGT_I:               /* sreg > I  <==>  I < sreg */
7786       s = "slt";
7787       goto sgti;
7788     case M_SGTU_I:
7789       s = "sltu";
7790     sgti:
7791       used_at = 1;
7792       load_register (AT, &imm_expr, HAVE_64BIT_GPRS);
7793       macro_build (NULL, s, "d,v,t", dreg, AT, sreg);
7794       break;
7795
7796     case M_SLE: /* sreg <= treg  <==>  treg >= sreg  <==>  not (treg < sreg) */
7797       s = "slt";
7798       goto sle;
7799     case M_SLEU:
7800       s = "sltu";
7801     sle:
7802       macro_build (NULL, s, "d,v,t", dreg, treg, sreg);
7803       macro_build (&expr1, "xori", "t,r,i", dreg, dreg, BFD_RELOC_LO16);
7804       break;
7805
7806     case M_SLE_I:       /* sreg <= I <==> I >= sreg <==> not (I < sreg) */
7807       s = "slt";
7808       goto slei;
7809     case M_SLEU_I:
7810       s = "sltu";
7811     slei:
7812       used_at = 1;
7813       load_register (AT, &imm_expr, HAVE_64BIT_GPRS);
7814       macro_build (NULL, s, "d,v,t", dreg, AT, sreg);
7815       macro_build (&expr1, "xori", "t,r,i", dreg, dreg, BFD_RELOC_LO16);
7816       break;
7817
7818     case M_SLT_I:
7819       if (imm_expr.X_op == O_constant
7820           && imm_expr.X_add_number >= -0x8000
7821           && imm_expr.X_add_number < 0x8000)
7822         {
7823           macro_build (&imm_expr, "slti", "t,r,j", dreg, sreg, BFD_RELOC_LO16);
7824           break;
7825         }
7826       used_at = 1;
7827       load_register (AT, &imm_expr, HAVE_64BIT_GPRS);
7828       macro_build (NULL, "slt", "d,v,t", dreg, sreg, AT);
7829       break;
7830
7831     case M_SLTU_I:
7832       if (imm_expr.X_op == O_constant
7833           && imm_expr.X_add_number >= -0x8000
7834           && imm_expr.X_add_number < 0x8000)
7835         {
7836           macro_build (&imm_expr, "sltiu", "t,r,j", dreg, sreg,
7837                        BFD_RELOC_LO16);
7838           break;
7839         }
7840       used_at = 1;
7841       load_register (AT, &imm_expr, HAVE_64BIT_GPRS);
7842       macro_build (NULL, "sltu", "d,v,t", dreg, sreg, AT);
7843       break;
7844
7845     case M_SNE:
7846       if (sreg == 0)
7847         macro_build (NULL, "sltu", "d,v,t", dreg, 0, treg);
7848       else if (treg == 0)
7849         macro_build (NULL, "sltu", "d,v,t", dreg, 0, sreg);
7850       else
7851         {
7852           macro_build (NULL, "xor", "d,v,t", dreg, sreg, treg);
7853           macro_build (NULL, "sltu", "d,v,t", dreg, 0, dreg);
7854         }
7855       break;
7856
7857     case M_SNE_I:
7858       if (imm_expr.X_op == O_constant && imm_expr.X_add_number == 0)
7859         {
7860           macro_build (NULL, "sltu", "d,v,t", dreg, 0, sreg);
7861           break;
7862         }
7863       if (sreg == 0)
7864         {
7865           as_warn (_("Instruction %s: result is always true"),
7866                    ip->insn_mo->name);
7867           macro_build (&expr1, HAVE_32BIT_GPRS ? "addiu" : "daddiu", "t,r,j",
7868                        dreg, 0, BFD_RELOC_LO16);
7869           break;
7870         }
7871       if (CPU_HAS_SEQ (mips_opts.arch)
7872           && -512 <= imm_expr.X_add_number
7873           && imm_expr.X_add_number < 512)
7874         {
7875           macro_build (NULL, "snei", "t,r,+Q", dreg, sreg,
7876                        (int) imm_expr.X_add_number);
7877           break;
7878         }
7879       if (imm_expr.X_op == O_constant
7880           && imm_expr.X_add_number >= 0
7881           && imm_expr.X_add_number < 0x10000)
7882         {
7883           macro_build (&imm_expr, "xori", "t,r,i", dreg, sreg, BFD_RELOC_LO16);
7884         }
7885       else if (imm_expr.X_op == O_constant
7886                && imm_expr.X_add_number > -0x8000
7887                && imm_expr.X_add_number < 0)
7888         {
7889           imm_expr.X_add_number = -imm_expr.X_add_number;
7890           macro_build (&imm_expr, HAVE_32BIT_GPRS ? "addiu" : "daddiu",
7891                        "t,r,j", dreg, sreg, BFD_RELOC_LO16);
7892         }
7893       else if (CPU_HAS_SEQ (mips_opts.arch))
7894         {
7895           used_at = 1;
7896           load_register (AT, &imm_expr, HAVE_64BIT_GPRS);
7897           macro_build (NULL, "sne", "d,v,t", dreg, sreg, AT);
7898           break;
7899         }
7900       else
7901         {
7902           load_register (AT, &imm_expr, HAVE_64BIT_GPRS);
7903           macro_build (NULL, "xor", "d,v,t", dreg, sreg, AT);
7904           used_at = 1;
7905         }
7906       macro_build (NULL, "sltu", "d,v,t", dreg, 0, dreg);
7907       break;
7908
7909     case M_DSUB_I:
7910       dbl = 1;
7911     case M_SUB_I:
7912       if (imm_expr.X_op == O_constant
7913           && imm_expr.X_add_number > -0x8000
7914           && imm_expr.X_add_number <= 0x8000)
7915         {
7916           imm_expr.X_add_number = -imm_expr.X_add_number;
7917           macro_build (&imm_expr, dbl ? "daddi" : "addi", "t,r,j",
7918                        dreg, sreg, BFD_RELOC_LO16);
7919           break;
7920         }
7921       used_at = 1;
7922       load_register (AT, &imm_expr, dbl);
7923       macro_build (NULL, dbl ? "dsub" : "sub", "d,v,t", dreg, sreg, AT);
7924       break;
7925
7926     case M_DSUBU_I:
7927       dbl = 1;
7928     case M_SUBU_I:
7929       if (imm_expr.X_op == O_constant
7930           && imm_expr.X_add_number > -0x8000
7931           && imm_expr.X_add_number <= 0x8000)
7932         {
7933           imm_expr.X_add_number = -imm_expr.X_add_number;
7934           macro_build (&imm_expr, dbl ? "daddiu" : "addiu", "t,r,j",
7935                        dreg, sreg, BFD_RELOC_LO16);
7936           break;
7937         }
7938       used_at = 1;
7939       load_register (AT, &imm_expr, dbl);
7940       macro_build (NULL, dbl ? "dsubu" : "subu", "d,v,t", dreg, sreg, AT);
7941       break;
7942
7943     case M_TEQ_I:
7944       s = "teq";
7945       goto trap;
7946     case M_TGE_I:
7947       s = "tge";
7948       goto trap;
7949     case M_TGEU_I:
7950       s = "tgeu";
7951       goto trap;
7952     case M_TLT_I:
7953       s = "tlt";
7954       goto trap;
7955     case M_TLTU_I:
7956       s = "tltu";
7957       goto trap;
7958     case M_TNE_I:
7959       s = "tne";
7960     trap:
7961       used_at = 1;
7962       load_register (AT, &imm_expr, HAVE_64BIT_GPRS);
7963       macro_build (NULL, s, "s,t", sreg, AT);
7964       break;
7965
7966     case M_TRUNCWS:
7967     case M_TRUNCWD:
7968       gas_assert (mips_opts.isa == ISA_MIPS1);
7969       used_at = 1;
7970       sreg = (ip->insn_opcode >> 11) & 0x1f;    /* floating reg */
7971       dreg = (ip->insn_opcode >> 06) & 0x1f;    /* floating reg */
7972
7973       /*
7974        * Is the double cfc1 instruction a bug in the mips assembler;
7975        * or is there a reason for it?
7976        */
7977       start_noreorder ();
7978       macro_build (NULL, "cfc1", "t,G", treg, RA);
7979       macro_build (NULL, "cfc1", "t,G", treg, RA);
7980       macro_build (NULL, "nop", "");
7981       expr1.X_add_number = 3;
7982       macro_build (&expr1, "ori", "t,r,i", AT, treg, BFD_RELOC_LO16);
7983       expr1.X_add_number = 2;
7984       macro_build (&expr1, "xori", "t,r,i", AT, AT, BFD_RELOC_LO16);
7985       macro_build (NULL, "ctc1", "t,G", AT, RA);
7986       macro_build (NULL, "nop", "");
7987       macro_build (NULL, mask == M_TRUNCWD ? "cvt.w.d" : "cvt.w.s", "D,S",
7988                    dreg, sreg);
7989       macro_build (NULL, "ctc1", "t,G", treg, RA);
7990       macro_build (NULL, "nop", "");
7991       end_noreorder ();
7992       break;
7993
7994     case M_ULH:
7995       s = "lb";
7996       goto ulh;
7997     case M_ULHU:
7998       s = "lbu";
7999     ulh:
8000       used_at = 1;
8001       if (offset_expr.X_add_number >= 0x7fff)
8002         as_bad (_("Operand overflow"));
8003       if (!target_big_endian)
8004         ++offset_expr.X_add_number;
8005       macro_build (&offset_expr, s, "t,o(b)", AT, BFD_RELOC_LO16, breg);
8006       if (!target_big_endian)
8007         --offset_expr.X_add_number;
8008       else
8009         ++offset_expr.X_add_number;
8010       macro_build (&offset_expr, "lbu", "t,o(b)", treg, BFD_RELOC_LO16, breg);
8011       macro_build (NULL, "sll", "d,w,<", AT, AT, 8);
8012       macro_build (NULL, "or", "d,v,t", treg, treg, AT);
8013       break;
8014
8015     case M_ULD:
8016       s = "ldl";
8017       s2 = "ldr";
8018       off = 7;
8019       goto ulw;
8020     case M_ULW:
8021       s = "lwl";
8022       s2 = "lwr";
8023       off = 3;
8024     ulw:
8025       if (offset_expr.X_add_number >= 0x8000 - off)
8026         as_bad (_("Operand overflow"));
8027       if (treg != breg)
8028         tempreg = treg;
8029       else
8030         {
8031           used_at = 1;
8032           tempreg = AT;
8033         }
8034       if (!target_big_endian)
8035         offset_expr.X_add_number += off;
8036       macro_build (&offset_expr, s, "t,o(b)", tempreg, BFD_RELOC_LO16, breg);
8037       if (!target_big_endian)
8038         offset_expr.X_add_number -= off;
8039       else
8040         offset_expr.X_add_number += off;
8041       macro_build (&offset_expr, s2, "t,o(b)", tempreg, BFD_RELOC_LO16, breg);
8042
8043       /* If necessary, move the result in tempreg to the final destination.  */
8044       if (treg == tempreg)
8045         break;
8046       /* Protect second load's delay slot.  */
8047       load_delay_nop ();
8048       move_register (treg, tempreg);
8049       break;
8050
8051     case M_ULD_A:
8052       s = "ldl";
8053       s2 = "ldr";
8054       off = 7;
8055       goto ulwa;
8056     case M_ULW_A:
8057       s = "lwl";
8058       s2 = "lwr";
8059       off = 3;
8060     ulwa:
8061       used_at = 1;
8062       load_address (AT, &offset_expr, &used_at);
8063       if (breg != 0)
8064         macro_build (NULL, ADDRESS_ADD_INSN, "d,v,t", AT, AT, breg);
8065       if (!target_big_endian)
8066         expr1.X_add_number = off;
8067       else
8068         expr1.X_add_number = 0;
8069       macro_build (&expr1, s, "t,o(b)", treg, BFD_RELOC_LO16, AT);
8070       if (!target_big_endian)
8071         expr1.X_add_number = 0;
8072       else
8073         expr1.X_add_number = off;
8074       macro_build (&expr1, s2, "t,o(b)", treg, BFD_RELOC_LO16, AT);
8075       break;
8076
8077     case M_ULH_A:
8078     case M_ULHU_A:
8079       used_at = 1;
8080       load_address (AT, &offset_expr, &used_at);
8081       if (breg != 0)
8082         macro_build (NULL, ADDRESS_ADD_INSN, "d,v,t", AT, AT, breg);
8083       if (target_big_endian)
8084         expr1.X_add_number = 0;
8085       macro_build (&expr1, mask == M_ULH_A ? "lb" : "lbu", "t,o(b)",
8086                    treg, BFD_RELOC_LO16, AT);
8087       if (target_big_endian)
8088         expr1.X_add_number = 1;
8089       else
8090         expr1.X_add_number = 0;
8091       macro_build (&expr1, "lbu", "t,o(b)", AT, BFD_RELOC_LO16, AT);
8092       macro_build (NULL, "sll", "d,w,<", treg, treg, 8);
8093       macro_build (NULL, "or", "d,v,t", treg, treg, AT);
8094       break;
8095
8096     case M_USH:
8097       used_at = 1;
8098       if (offset_expr.X_add_number >= 0x7fff)
8099         as_bad (_("Operand overflow"));
8100       if (target_big_endian)
8101         ++offset_expr.X_add_number;
8102       macro_build (&offset_expr, "sb", "t,o(b)", treg, BFD_RELOC_LO16, breg);
8103       macro_build (NULL, "srl", "d,w,<", AT, treg, 8);
8104       if (target_big_endian)
8105         --offset_expr.X_add_number;
8106       else
8107         ++offset_expr.X_add_number;
8108       macro_build (&offset_expr, "sb", "t,o(b)", AT, BFD_RELOC_LO16, breg);
8109       break;
8110
8111     case M_USD:
8112       s = "sdl";
8113       s2 = "sdr";
8114       off = 7;
8115       goto usw;
8116     case M_USW:
8117       s = "swl";
8118       s2 = "swr";
8119       off = 3;
8120     usw:
8121       if (offset_expr.X_add_number >= 0x8000 - off)
8122         as_bad (_("Operand overflow"));
8123       if (!target_big_endian)
8124         offset_expr.X_add_number += off;
8125       macro_build (&offset_expr, s, "t,o(b)", treg, BFD_RELOC_LO16, breg);
8126       if (!target_big_endian)
8127         offset_expr.X_add_number -= off;
8128       else
8129         offset_expr.X_add_number += off;
8130       macro_build (&offset_expr, s2, "t,o(b)", treg, BFD_RELOC_LO16, breg);
8131       break;
8132
8133     case M_USD_A:
8134       s = "sdl";
8135       s2 = "sdr";
8136       off = 7;
8137       goto uswa;
8138     case M_USW_A:
8139       s = "swl";
8140       s2 = "swr";
8141       off = 3;
8142     uswa:
8143       used_at = 1;
8144       load_address (AT, &offset_expr, &used_at);
8145       if (breg != 0)
8146         macro_build (NULL, ADDRESS_ADD_INSN, "d,v,t", AT, AT, breg);
8147       if (!target_big_endian)
8148         expr1.X_add_number = off;
8149       else
8150         expr1.X_add_number = 0;
8151       macro_build (&expr1, s, "t,o(b)", treg, BFD_RELOC_LO16, AT);
8152       if (!target_big_endian)
8153         expr1.X_add_number = 0;
8154       else
8155         expr1.X_add_number = off;
8156       macro_build (&expr1, s2, "t,o(b)", treg, BFD_RELOC_LO16, AT);
8157       break;
8158
8159     case M_USH_A:
8160       used_at = 1;
8161       load_address (AT, &offset_expr, &used_at);
8162       if (breg != 0)
8163         macro_build (NULL, ADDRESS_ADD_INSN, "d,v,t", AT, AT, breg);
8164       if (!target_big_endian)
8165         expr1.X_add_number = 0;
8166       macro_build (&expr1, "sb", "t,o(b)", treg, BFD_RELOC_LO16, AT);
8167       macro_build (NULL, "srl", "d,w,<", treg, treg, 8);
8168       if (!target_big_endian)
8169         expr1.X_add_number = 1;
8170       else
8171         expr1.X_add_number = 0;
8172       macro_build (&expr1, "sb", "t,o(b)", treg, BFD_RELOC_LO16, AT);
8173       if (!target_big_endian)
8174         expr1.X_add_number = 0;
8175       else
8176         expr1.X_add_number = 1;
8177       macro_build (&expr1, "lbu", "t,o(b)", AT, BFD_RELOC_LO16, AT);
8178       macro_build (NULL, "sll", "d,w,<", treg, treg, 8);
8179       macro_build (NULL, "or", "d,v,t", treg, treg, AT);
8180       break;
8181
8182     default:
8183       /* FIXME: Check if this is one of the itbl macros, since they
8184          are added dynamically.  */
8185       as_bad (_("Macro %s not implemented yet"), ip->insn_mo->name);
8186       break;
8187     }
8188   if (!mips_opts.at && used_at)
8189     as_bad (_("Macro used $at after \".set noat\""));
8190 }
8191
8192 /* Implement macros in mips16 mode.  */
8193
8194 static void
8195 mips16_macro (struct mips_cl_insn *ip)
8196 {
8197   int mask;
8198   int xreg, yreg, zreg, tmp;
8199   expressionS expr1;
8200   int dbl;
8201   const char *s, *s2, *s3;
8202
8203   mask = ip->insn_mo->mask;
8204
8205   xreg = MIPS16_EXTRACT_OPERAND (RX, *ip);
8206   yreg = MIPS16_EXTRACT_OPERAND (RY, *ip);
8207   zreg = MIPS16_EXTRACT_OPERAND (RZ, *ip);
8208
8209   expr1.X_op = O_constant;
8210   expr1.X_op_symbol = NULL;
8211   expr1.X_add_symbol = NULL;
8212   expr1.X_add_number = 1;
8213
8214   dbl = 0;
8215
8216   switch (mask)
8217     {
8218     default:
8219       internalError ();
8220
8221     case M_DDIV_3:
8222       dbl = 1;
8223     case M_DIV_3:
8224       s = "mflo";
8225       goto do_div3;
8226     case M_DREM_3:
8227       dbl = 1;
8228     case M_REM_3:
8229       s = "mfhi";
8230     do_div3:
8231       start_noreorder ();
8232       macro_build (NULL, dbl ? "ddiv" : "div", "0,x,y", xreg, yreg);
8233       expr1.X_add_number = 2;
8234       macro_build (&expr1, "bnez", "x,p", yreg);
8235       macro_build (NULL, "break", "6", 7);
8236
8237       /* FIXME: The normal code checks for of -1 / -0x80000000 here,
8238          since that causes an overflow.  We should do that as well,
8239          but I don't see how to do the comparisons without a temporary
8240          register.  */
8241       end_noreorder ();
8242       macro_build (NULL, s, "x", zreg);
8243       break;
8244
8245     case M_DIVU_3:
8246       s = "divu";
8247       s2 = "mflo";
8248       goto do_divu3;
8249     case M_REMU_3:
8250       s = "divu";
8251       s2 = "mfhi";
8252       goto do_divu3;
8253     case M_DDIVU_3:
8254       s = "ddivu";
8255       s2 = "mflo";
8256       goto do_divu3;
8257     case M_DREMU_3:
8258       s = "ddivu";
8259       s2 = "mfhi";
8260     do_divu3:
8261       start_noreorder ();
8262       macro_build (NULL, s, "0,x,y", xreg, yreg);
8263       expr1.X_add_number = 2;
8264       macro_build (&expr1, "bnez", "x,p", yreg);
8265       macro_build (NULL, "break", "6", 7);
8266       end_noreorder ();
8267       macro_build (NULL, s2, "x", zreg);
8268       break;
8269
8270     case M_DMUL:
8271       dbl = 1;
8272     case M_MUL:
8273       macro_build (NULL, dbl ? "dmultu" : "multu", "x,y", xreg, yreg);
8274       macro_build (NULL, "mflo", "x", zreg);
8275       break;
8276
8277     case M_DSUBU_I:
8278       dbl = 1;
8279       goto do_subu;
8280     case M_SUBU_I:
8281     do_subu:
8282       if (imm_expr.X_op != O_constant)
8283         as_bad (_("Unsupported large constant"));
8284       imm_expr.X_add_number = -imm_expr.X_add_number;
8285       macro_build (&imm_expr, dbl ? "daddiu" : "addiu", "y,x,4", yreg, xreg);
8286       break;
8287
8288     case M_SUBU_I_2:
8289       if (imm_expr.X_op != O_constant)
8290         as_bad (_("Unsupported large constant"));
8291       imm_expr.X_add_number = -imm_expr.X_add_number;
8292       macro_build (&imm_expr, "addiu", "x,k", xreg);
8293       break;
8294
8295     case M_DSUBU_I_2:
8296       if (imm_expr.X_op != O_constant)
8297         as_bad (_("Unsupported large constant"));
8298       imm_expr.X_add_number = -imm_expr.X_add_number;
8299       macro_build (&imm_expr, "daddiu", "y,j", yreg);
8300       break;
8301
8302     case M_BEQ:
8303       s = "cmp";
8304       s2 = "bteqz";
8305       goto do_branch;
8306     case M_BNE:
8307       s = "cmp";
8308       s2 = "btnez";
8309       goto do_branch;
8310     case M_BLT:
8311       s = "slt";
8312       s2 = "btnez";
8313       goto do_branch;
8314     case M_BLTU:
8315       s = "sltu";
8316       s2 = "btnez";
8317       goto do_branch;
8318     case M_BLE:
8319       s = "slt";
8320       s2 = "bteqz";
8321       goto do_reverse_branch;
8322     case M_BLEU:
8323       s = "sltu";
8324       s2 = "bteqz";
8325       goto do_reverse_branch;
8326     case M_BGE:
8327       s = "slt";
8328       s2 = "bteqz";
8329       goto do_branch;
8330     case M_BGEU:
8331       s = "sltu";
8332       s2 = "bteqz";
8333       goto do_branch;
8334     case M_BGT:
8335       s = "slt";
8336       s2 = "btnez";
8337       goto do_reverse_branch;
8338     case M_BGTU:
8339       s = "sltu";
8340       s2 = "btnez";
8341
8342     do_reverse_branch:
8343       tmp = xreg;
8344       xreg = yreg;
8345       yreg = tmp;
8346
8347     do_branch:
8348       macro_build (NULL, s, "x,y", xreg, yreg);
8349       macro_build (&offset_expr, s2, "p");
8350       break;
8351
8352     case M_BEQ_I:
8353       s = "cmpi";
8354       s2 = "bteqz";
8355       s3 = "x,U";
8356       goto do_branch_i;
8357     case M_BNE_I:
8358       s = "cmpi";
8359       s2 = "btnez";
8360       s3 = "x,U";
8361       goto do_branch_i;
8362     case M_BLT_I:
8363       s = "slti";
8364       s2 = "btnez";
8365       s3 = "x,8";
8366       goto do_branch_i;
8367     case M_BLTU_I:
8368       s = "sltiu";
8369       s2 = "btnez";
8370       s3 = "x,8";
8371       goto do_branch_i;
8372     case M_BLE_I:
8373       s = "slti";
8374       s2 = "btnez";
8375       s3 = "x,8";
8376       goto do_addone_branch_i;
8377     case M_BLEU_I:
8378       s = "sltiu";
8379       s2 = "btnez";
8380       s3 = "x,8";
8381       goto do_addone_branch_i;
8382     case M_BGE_I:
8383       s = "slti";
8384       s2 = "bteqz";
8385       s3 = "x,8";
8386       goto do_branch_i;
8387     case M_BGEU_I:
8388       s = "sltiu";
8389       s2 = "bteqz";
8390       s3 = "x,8";
8391       goto do_branch_i;
8392     case M_BGT_I:
8393       s = "slti";
8394       s2 = "bteqz";
8395       s3 = "x,8";
8396       goto do_addone_branch_i;
8397     case M_BGTU_I:
8398       s = "sltiu";
8399       s2 = "bteqz";
8400       s3 = "x,8";
8401
8402     do_addone_branch_i:
8403       if (imm_expr.X_op != O_constant)
8404         as_bad (_("Unsupported large constant"));
8405       ++imm_expr.X_add_number;
8406
8407     do_branch_i:
8408       macro_build (&imm_expr, s, s3, xreg);
8409       macro_build (&offset_expr, s2, "p");
8410       break;
8411
8412     case M_ABS:
8413       expr1.X_add_number = 0;
8414       macro_build (&expr1, "slti", "x,8", yreg);
8415       if (xreg != yreg)
8416         move_register (xreg, yreg);
8417       expr1.X_add_number = 2;
8418       macro_build (&expr1, "bteqz", "p");
8419       macro_build (NULL, "neg", "x,w", xreg, xreg);
8420     }
8421 }
8422
8423 /* For consistency checking, verify that all bits are specified either
8424    by the match/mask part of the instruction definition, or by the
8425    operand list.  */
8426 static int
8427 validate_mips_insn (const struct mips_opcode *opc)
8428 {
8429   const char *p = opc->args;
8430   char c;
8431   unsigned long used_bits = opc->mask;
8432
8433   if ((used_bits & opc->match) != opc->match)
8434     {
8435       as_bad (_("internal: bad mips opcode (mask error): %s %s"),
8436               opc->name, opc->args);
8437       return 0;
8438     }
8439 #define USE_BITS(mask,shift)    (used_bits |= ((mask) << (shift)))
8440   while (*p)
8441     switch (c = *p++)
8442       {
8443       case ',': break;
8444       case '(': break;
8445       case ')': break;
8446       case '+':
8447         switch (c = *p++)
8448           {
8449           case '1': USE_BITS (OP_MASK_UDI1,     OP_SH_UDI1);    break;
8450           case '2': USE_BITS (OP_MASK_UDI2,     OP_SH_UDI2);    break;
8451           case '3': USE_BITS (OP_MASK_UDI3,     OP_SH_UDI3);    break;
8452           case '4': USE_BITS (OP_MASK_UDI4,     OP_SH_UDI4);    break;
8453           case 'A': USE_BITS (OP_MASK_SHAMT,    OP_SH_SHAMT);   break;
8454           case 'B': USE_BITS (OP_MASK_INSMSB,   OP_SH_INSMSB);  break;
8455           case 'C': USE_BITS (OP_MASK_EXTMSBD,  OP_SH_EXTMSBD); break;
8456           case 'D': USE_BITS (OP_MASK_RD,       OP_SH_RD);
8457                     USE_BITS (OP_MASK_SEL,      OP_SH_SEL);     break;
8458           case 'E': USE_BITS (OP_MASK_SHAMT,    OP_SH_SHAMT);   break;
8459           case 'F': USE_BITS (OP_MASK_INSMSB,   OP_SH_INSMSB);  break;
8460           case 'G': USE_BITS (OP_MASK_EXTMSBD,  OP_SH_EXTMSBD); break;
8461           case 'H': USE_BITS (OP_MASK_EXTMSBD,  OP_SH_EXTMSBD); break;
8462           case 'I': break;
8463           case 't': USE_BITS (OP_MASK_RT,       OP_SH_RT);      break;
8464           case 'T': USE_BITS (OP_MASK_RT,       OP_SH_RT);
8465                     USE_BITS (OP_MASK_SEL,      OP_SH_SEL);     break;
8466           case 'x': USE_BITS (OP_MASK_BBITIND,  OP_SH_BBITIND); break;
8467           case 'X': USE_BITS (OP_MASK_BBITIND,  OP_SH_BBITIND); break;
8468           case 'p': USE_BITS (OP_MASK_CINSPOS,  OP_SH_CINSPOS); break;
8469           case 'P': USE_BITS (OP_MASK_CINSPOS,  OP_SH_CINSPOS); break;
8470           case 'Q': USE_BITS (OP_MASK_SEQI,     OP_SH_SEQI);    break;
8471           case 's': USE_BITS (OP_MASK_CINSLM1,  OP_SH_CINSLM1); break;
8472           case 'S': USE_BITS (OP_MASK_CINSLM1,  OP_SH_CINSLM1); break;
8473
8474           default:
8475             as_bad (_("internal: bad mips opcode (unknown extension operand type `+%c'): %s %s"),
8476                     c, opc->name, opc->args);
8477             return 0;
8478           }
8479         break;
8480       case '<': USE_BITS (OP_MASK_SHAMT,        OP_SH_SHAMT);   break;
8481       case '>': USE_BITS (OP_MASK_SHAMT,        OP_SH_SHAMT);   break;
8482       case 'A': break;
8483       case 'B': USE_BITS (OP_MASK_CODE20,       OP_SH_CODE20);  break;
8484       case 'C': USE_BITS (OP_MASK_COPZ,         OP_SH_COPZ);    break;
8485       case 'D': USE_BITS (OP_MASK_FD,           OP_SH_FD);      break;
8486       case 'E': USE_BITS (OP_MASK_RT,           OP_SH_RT);      break;
8487       case 'F': break;
8488       case 'G': USE_BITS (OP_MASK_RD,           OP_SH_RD);      break;
8489       case 'H': USE_BITS (OP_MASK_SEL,          OP_SH_SEL);     break;
8490       case 'I': break;
8491       case 'J': USE_BITS (OP_MASK_CODE19,       OP_SH_CODE19);  break;
8492       case 'K': USE_BITS (OP_MASK_RD,           OP_SH_RD);      break;
8493       case 'L': break;
8494       case 'M': USE_BITS (OP_MASK_CCC,          OP_SH_CCC);     break;
8495       case 'N': USE_BITS (OP_MASK_BCC,          OP_SH_BCC);     break;
8496       case 'O': USE_BITS (OP_MASK_ALN,          OP_SH_ALN);     break;
8497       case 'Q': USE_BITS (OP_MASK_VSEL,         OP_SH_VSEL);
8498                 USE_BITS (OP_MASK_FT,           OP_SH_FT);      break;
8499       case 'R': USE_BITS (OP_MASK_FR,           OP_SH_FR);      break;
8500       case 'S': USE_BITS (OP_MASK_FS,           OP_SH_FS);      break;
8501       case 'T': USE_BITS (OP_MASK_FT,           OP_SH_FT);      break;
8502       case 'V': USE_BITS (OP_MASK_FS,           OP_SH_FS);      break;
8503       case 'W': USE_BITS (OP_MASK_FT,           OP_SH_FT);      break;
8504       case 'X': USE_BITS (OP_MASK_FD,           OP_SH_FD);      break;
8505       case 'Y': USE_BITS (OP_MASK_FS,           OP_SH_FS);      break;
8506       case 'Z': USE_BITS (OP_MASK_FT,           OP_SH_FT);      break;
8507       case 'a': USE_BITS (OP_MASK_TARGET,       OP_SH_TARGET);  break;
8508       case 'b': USE_BITS (OP_MASK_RS,           OP_SH_RS);      break;
8509       case 'c': USE_BITS (OP_MASK_CODE,         OP_SH_CODE);    break;
8510       case 'd': USE_BITS (OP_MASK_RD,           OP_SH_RD);      break;
8511       case 'f': break;
8512       case 'h': USE_BITS (OP_MASK_PREFX,        OP_SH_PREFX);   break;
8513       case 'i': USE_BITS (OP_MASK_IMMEDIATE,    OP_SH_IMMEDIATE); break;
8514       case 'j': USE_BITS (OP_MASK_DELTA,        OP_SH_DELTA);   break;
8515       case 'k': USE_BITS (OP_MASK_CACHE,        OP_SH_CACHE);   break;
8516       case 'l': break;
8517       case 'o': USE_BITS (OP_MASK_DELTA,        OP_SH_DELTA);   break;
8518       case 'p': USE_BITS (OP_MASK_DELTA,        OP_SH_DELTA);   break;
8519       case 'q': USE_BITS (OP_MASK_CODE2,        OP_SH_CODE2);   break;
8520       case 'r': USE_BITS (OP_MASK_RS,           OP_SH_RS);      break;
8521       case 's': USE_BITS (OP_MASK_RS,           OP_SH_RS);      break;
8522       case 't': USE_BITS (OP_MASK_RT,           OP_SH_RT);      break;
8523       case 'u': USE_BITS (OP_MASK_IMMEDIATE,    OP_SH_IMMEDIATE); break;
8524       case 'v': USE_BITS (OP_MASK_RS,           OP_SH_RS);      break;
8525       case 'w': USE_BITS (OP_MASK_RT,           OP_SH_RT);      break;
8526       case 'x': break;
8527       case 'z': break;
8528       case 'P': USE_BITS (OP_MASK_PERFREG,      OP_SH_PERFREG); break;
8529       case 'U': USE_BITS (OP_MASK_RD,           OP_SH_RD);
8530                 USE_BITS (OP_MASK_RT,           OP_SH_RT);      break;
8531       case 'e': USE_BITS (OP_MASK_VECBYTE,      OP_SH_VECBYTE); break;
8532       case '%': USE_BITS (OP_MASK_VECALIGN,     OP_SH_VECALIGN); break;
8533       case '[': break;
8534       case ']': break;
8535       case '1': USE_BITS (OP_MASK_SHAMT,        OP_SH_SHAMT);   break;
8536       case '2': USE_BITS (OP_MASK_BP,           OP_SH_BP);      break;
8537       case '3': USE_BITS (OP_MASK_SA3,          OP_SH_SA3);     break;
8538       case '4': USE_BITS (OP_MASK_SA4,          OP_SH_SA4);     break;
8539       case '5': USE_BITS (OP_MASK_IMM8,         OP_SH_IMM8);    break;
8540       case '6': USE_BITS (OP_MASK_RS,           OP_SH_RS);      break;
8541       case '7': USE_BITS (OP_MASK_DSPACC,       OP_SH_DSPACC);  break;
8542       case '8': USE_BITS (OP_MASK_WRDSP,        OP_SH_WRDSP);   break;
8543       case '9': USE_BITS (OP_MASK_DSPACC_S,     OP_SH_DSPACC_S);break;
8544       case '0': USE_BITS (OP_MASK_DSPSFT,       OP_SH_DSPSFT);  break;
8545       case '\'': USE_BITS (OP_MASK_RDDSP,       OP_SH_RDDSP);   break;
8546       case ':': USE_BITS (OP_MASK_DSPSFT_7,     OP_SH_DSPSFT_7);break;
8547       case '@': USE_BITS (OP_MASK_IMM10,        OP_SH_IMM10);   break;
8548       case '!': USE_BITS (OP_MASK_MT_U,         OP_SH_MT_U);    break;
8549       case '$': USE_BITS (OP_MASK_MT_H,         OP_SH_MT_H);    break;
8550       case '*': USE_BITS (OP_MASK_MTACC_T,      OP_SH_MTACC_T); break;
8551       case '&': USE_BITS (OP_MASK_MTACC_D,      OP_SH_MTACC_D); break;
8552       case 'g': USE_BITS (OP_MASK_RD,           OP_SH_RD);      break;
8553       default:
8554         as_bad (_("internal: bad mips opcode (unknown operand type `%c'): %s %s"),
8555                 c, opc->name, opc->args);
8556         return 0;
8557       }
8558 #undef USE_BITS
8559   if (used_bits != 0xffffffff)
8560     {
8561       as_bad (_("internal: bad mips opcode (bits 0x%lx undefined): %s %s"),
8562               ~used_bits & 0xffffffff, opc->name, opc->args);
8563       return 0;
8564     }
8565   return 1;
8566 }
8567
8568 /* UDI immediates.  */
8569 struct mips_immed {
8570   char          type;
8571   unsigned int  shift;
8572   unsigned long mask;
8573   const char *  desc;
8574 };
8575
8576 static const struct mips_immed mips_immed[] = {
8577   { '1',        OP_SH_UDI1,     OP_MASK_UDI1,           0},
8578   { '2',        OP_SH_UDI2,     OP_MASK_UDI2,           0},
8579   { '3',        OP_SH_UDI3,     OP_MASK_UDI3,           0},
8580   { '4',        OP_SH_UDI4,     OP_MASK_UDI4,           0},
8581   { 0,0,0,0 }
8582 };
8583
8584 /* Check whether an odd floating-point register is allowed.  */
8585 static int
8586 mips_oddfpreg_ok (const struct mips_opcode *insn, int argnum)
8587 {
8588   const char *s = insn->name;
8589
8590   if (insn->pinfo == INSN_MACRO)
8591     /* Let a macro pass, we'll catch it later when it is expanded.  */
8592     return 1;
8593
8594   if (ISA_HAS_ODD_SINGLE_FPR (mips_opts.isa))
8595     {
8596       /* Allow odd registers for single-precision ops.  */
8597       switch (insn->pinfo & (FP_S | FP_D))
8598         {
8599         case FP_S:
8600         case 0:
8601           return 1;     /* both single precision - ok */
8602         case FP_D:
8603           return 0;     /* both double precision - fail */
8604         default:
8605           break;
8606         }
8607
8608       /* Cvt.w.x and cvt.x.w allow an odd register for a 'w' or 's' operand.  */
8609       s = strchr (insn->name, '.');
8610       if (argnum == 2)
8611         s = s != NULL ? strchr (s + 1, '.') : NULL;
8612       return (s != NULL && (s[1] == 'w' || s[1] == 's'));
8613     } 
8614
8615   /* Single-precision coprocessor loads and moves are OK too.  */
8616   if ((insn->pinfo & FP_S)
8617       && (insn->pinfo & (INSN_COPROC_MEMORY_DELAY | INSN_STORE_MEMORY
8618                          | INSN_LOAD_COPROC_DELAY | INSN_COPROC_MOVE_DELAY)))
8619     return 1;
8620
8621   return 0;
8622 }
8623
8624 /* This routine assembles an instruction into its binary format.  As a
8625    side effect, it sets one of the global variables imm_reloc or
8626    offset_reloc to the type of relocation to do if one of the operands
8627    is an address expression.  */
8628
8629 static void
8630 mips_ip (char *str, struct mips_cl_insn *ip)
8631 {
8632   char *s;
8633   const char *args;
8634   char c = 0;
8635   struct mips_opcode *insn;
8636   char *argsStart;
8637   unsigned int regno;
8638   unsigned int lastregno;
8639   unsigned int lastpos = 0;
8640   unsigned int limlo, limhi;
8641   char *s_reset;
8642   char save_c = 0;
8643   offsetT min_range, max_range;
8644   int argnum;
8645   unsigned int rtype;
8646
8647   insn_error = NULL;
8648
8649   /* If the instruction contains a '.', we first try to match an instruction
8650      including the '.'.  Then we try again without the '.'.  */
8651   insn = NULL;
8652   for (s = str; *s != '\0' && !ISSPACE (*s); ++s)
8653     continue;
8654
8655   /* If we stopped on whitespace, then replace the whitespace with null for
8656      the call to hash_find.  Save the character we replaced just in case we
8657      have to re-parse the instruction.  */
8658   if (ISSPACE (*s))
8659     {
8660       save_c = *s;
8661       *s++ = '\0';
8662     }
8663
8664   insn = (struct mips_opcode *) hash_find (op_hash, str);
8665
8666   /* If we didn't find the instruction in the opcode table, try again, but
8667      this time with just the instruction up to, but not including the
8668      first '.'.  */
8669   if (insn == NULL)
8670     {
8671       /* Restore the character we overwrite above (if any).  */
8672       if (save_c)
8673         *(--s) = save_c;
8674
8675       /* Scan up to the first '.' or whitespace.  */
8676       for (s = str;
8677            *s != '\0' && *s != '.' && !ISSPACE (*s);
8678            ++s)
8679         continue;
8680
8681       /* If we did not find a '.', then we can quit now.  */
8682       if (*s != '.')
8683         {
8684           insn_error = _("Unrecognized opcode");
8685           return;
8686         }
8687
8688       /* Lookup the instruction in the hash table.  */
8689       *s++ = '\0';
8690       if ((insn = (struct mips_opcode *) hash_find (op_hash, str)) == NULL)
8691         {
8692           insn_error = _("Unrecognized opcode");
8693           return;
8694         }
8695     }
8696
8697   argsStart = s;
8698   for (;;)
8699     {
8700       bfd_boolean ok;
8701
8702       gas_assert (strcmp (insn->name, str) == 0);
8703
8704       ok = is_opcode_valid (insn);
8705       if (! ok)
8706         {
8707           if (insn + 1 < &mips_opcodes[NUMOPCODES]
8708               && strcmp (insn->name, insn[1].name) == 0)
8709             {
8710               ++insn;
8711               continue;
8712             }
8713           else
8714             {
8715               if (!insn_error)
8716                 {
8717                   static char buf[100];
8718                   sprintf (buf,
8719                            _("opcode not supported on this processor: %s (%s)"),
8720                            mips_cpu_info_from_arch (mips_opts.arch)->name,
8721                            mips_cpu_info_from_isa (mips_opts.isa)->name);
8722                   insn_error = buf;
8723                 }
8724               if (save_c)
8725                 *(--s) = save_c;
8726               return;
8727             }
8728         }
8729
8730       create_insn (ip, insn);
8731       insn_error = NULL;
8732       argnum = 1;
8733       lastregno = 0xffffffff;
8734       for (args = insn->args;; ++args)
8735         {
8736           int is_mdmx;
8737
8738           s += strspn (s, " \t");
8739           is_mdmx = 0;
8740           switch (*args)
8741             {
8742             case '\0':          /* end of args */
8743               if (*s == '\0')
8744                 return;
8745               break;
8746
8747             case '2': /* DSP 2-bit unsigned immediate in bit 11.  */
8748               my_getExpression (&imm_expr, s);
8749               check_absolute_expr (ip, &imm_expr);
8750               if ((unsigned long) imm_expr.X_add_number != 1
8751                   && (unsigned long) imm_expr.X_add_number != 3)
8752                 {
8753                   as_bad (_("BALIGN immediate not 1 or 3 (%lu)"),
8754                           (unsigned long) imm_expr.X_add_number);
8755                 }
8756               INSERT_OPERAND (BP, *ip, imm_expr.X_add_number);
8757               imm_expr.X_op = O_absent;
8758               s = expr_end;
8759               continue;
8760
8761             case '3': /* DSP 3-bit unsigned immediate in bit 21.  */
8762               my_getExpression (&imm_expr, s);
8763               check_absolute_expr (ip, &imm_expr);
8764               if (imm_expr.X_add_number & ~OP_MASK_SA3)
8765                 {
8766                   as_bad (_("DSP immediate not in range 0..%d (%lu)"),
8767                           OP_MASK_SA3, (unsigned long) imm_expr.X_add_number);
8768                 }
8769               INSERT_OPERAND (SA3, *ip, imm_expr.X_add_number);
8770               imm_expr.X_op = O_absent;
8771               s = expr_end;
8772               continue;
8773
8774             case '4': /* DSP 4-bit unsigned immediate in bit 21.  */
8775               my_getExpression (&imm_expr, s);
8776               check_absolute_expr (ip, &imm_expr);
8777               if (imm_expr.X_add_number & ~OP_MASK_SA4)
8778                 {
8779                   as_bad (_("DSP immediate not in range 0..%d (%lu)"),
8780                           OP_MASK_SA4, (unsigned long) imm_expr.X_add_number);
8781                 }
8782               INSERT_OPERAND (SA4, *ip, imm_expr.X_add_number);
8783               imm_expr.X_op = O_absent;
8784               s = expr_end;
8785               continue;
8786
8787             case '5': /* DSP 8-bit unsigned immediate in bit 16.  */
8788               my_getExpression (&imm_expr, s);
8789               check_absolute_expr (ip, &imm_expr);
8790               if (imm_expr.X_add_number & ~OP_MASK_IMM8)
8791                 {
8792                   as_bad (_("DSP immediate not in range 0..%d (%lu)"),
8793                           OP_MASK_IMM8, (unsigned long) imm_expr.X_add_number);
8794                 }
8795               INSERT_OPERAND (IMM8, *ip, imm_expr.X_add_number);
8796               imm_expr.X_op = O_absent;
8797               s = expr_end;
8798               continue;
8799
8800             case '6': /* DSP 5-bit unsigned immediate in bit 21.  */
8801               my_getExpression (&imm_expr, s);
8802               check_absolute_expr (ip, &imm_expr);
8803               if (imm_expr.X_add_number & ~OP_MASK_RS)
8804                 {
8805                   as_bad (_("DSP immediate not in range 0..%d (%lu)"),
8806                           OP_MASK_RS, (unsigned long) imm_expr.X_add_number);
8807                 }
8808               INSERT_OPERAND (RS, *ip, imm_expr.X_add_number);
8809               imm_expr.X_op = O_absent;
8810               s = expr_end;
8811               continue;
8812
8813             case '7': /* Four DSP accumulators in bits 11,12.  */
8814               if (s[0] == '$' && s[1] == 'a' && s[2] == 'c' &&
8815                   s[3] >= '0' && s[3] <= '3')
8816                 {
8817                   regno = s[3] - '0';
8818                   s += 4;
8819                   INSERT_OPERAND (DSPACC, *ip, regno);
8820                   continue;
8821                 }
8822               else
8823                 as_bad (_("Invalid dsp acc register"));
8824               break;
8825
8826             case '8': /* DSP 6-bit unsigned immediate in bit 11.  */
8827               my_getExpression (&imm_expr, s);
8828               check_absolute_expr (ip, &imm_expr);
8829               if (imm_expr.X_add_number & ~OP_MASK_WRDSP)
8830                 {
8831                   as_bad (_("DSP immediate not in range 0..%d (%lu)"),
8832                           OP_MASK_WRDSP,
8833                           (unsigned long) imm_expr.X_add_number);
8834                 }
8835               INSERT_OPERAND (WRDSP, *ip, imm_expr.X_add_number);
8836               imm_expr.X_op = O_absent;
8837               s = expr_end;
8838               continue;
8839
8840             case '9': /* Four DSP accumulators in bits 21,22.  */
8841               if (s[0] == '$' && s[1] == 'a' && s[2] == 'c' &&
8842                   s[3] >= '0' && s[3] <= '3')
8843                 {
8844                   regno = s[3] - '0';
8845                   s += 4;
8846                   INSERT_OPERAND (DSPACC_S, *ip, regno);
8847                   continue;
8848                 }
8849               else
8850                 as_bad (_("Invalid dsp acc register"));
8851               break;
8852
8853             case '0': /* DSP 6-bit signed immediate in bit 20.  */
8854               my_getExpression (&imm_expr, s);
8855               check_absolute_expr (ip, &imm_expr);
8856               min_range = -((OP_MASK_DSPSFT + 1) >> 1);
8857               max_range = ((OP_MASK_DSPSFT + 1) >> 1) - 1;
8858               if (imm_expr.X_add_number < min_range ||
8859                   imm_expr.X_add_number > max_range)
8860                 {
8861                   as_bad (_("DSP immediate not in range %ld..%ld (%ld)"),
8862                           (long) min_range, (long) max_range,
8863                           (long) imm_expr.X_add_number);
8864                 }
8865               INSERT_OPERAND (DSPSFT, *ip, imm_expr.X_add_number);
8866               imm_expr.X_op = O_absent;
8867               s = expr_end;
8868               continue;
8869
8870             case '\'': /* DSP 6-bit unsigned immediate in bit 16.  */
8871               my_getExpression (&imm_expr, s);
8872               check_absolute_expr (ip, &imm_expr);
8873               if (imm_expr.X_add_number & ~OP_MASK_RDDSP)
8874                 {
8875                   as_bad (_("DSP immediate not in range 0..%d (%lu)"),
8876                           OP_MASK_RDDSP,
8877                           (unsigned long) imm_expr.X_add_number);
8878                 }
8879               INSERT_OPERAND (RDDSP, *ip, imm_expr.X_add_number);
8880               imm_expr.X_op = O_absent;
8881               s = expr_end;
8882               continue;
8883
8884             case ':': /* DSP 7-bit signed immediate in bit 19.  */
8885               my_getExpression (&imm_expr, s);
8886               check_absolute_expr (ip, &imm_expr);
8887               min_range = -((OP_MASK_DSPSFT_7 + 1) >> 1);
8888               max_range = ((OP_MASK_DSPSFT_7 + 1) >> 1) - 1;
8889               if (imm_expr.X_add_number < min_range ||
8890                   imm_expr.X_add_number > max_range)
8891                 {
8892                   as_bad (_("DSP immediate not in range %ld..%ld (%ld)"),
8893                           (long) min_range, (long) max_range,
8894                           (long) imm_expr.X_add_number);
8895                 }
8896               INSERT_OPERAND (DSPSFT_7, *ip, imm_expr.X_add_number);
8897               imm_expr.X_op = O_absent;
8898               s = expr_end;
8899               continue;
8900
8901             case '@': /* DSP 10-bit signed immediate in bit 16.  */
8902               my_getExpression (&imm_expr, s);
8903               check_absolute_expr (ip, &imm_expr);
8904               min_range = -((OP_MASK_IMM10 + 1) >> 1);
8905               max_range = ((OP_MASK_IMM10 + 1) >> 1) - 1;
8906               if (imm_expr.X_add_number < min_range ||
8907                   imm_expr.X_add_number > max_range)
8908                 {
8909                   as_bad (_("DSP immediate not in range %ld..%ld (%ld)"),
8910                           (long) min_range, (long) max_range,
8911                           (long) imm_expr.X_add_number);
8912                 }
8913               INSERT_OPERAND (IMM10, *ip, imm_expr.X_add_number);
8914               imm_expr.X_op = O_absent;
8915               s = expr_end;
8916               continue;
8917
8918             case '!': /* MT usermode flag bit.  */
8919               my_getExpression (&imm_expr, s);
8920               check_absolute_expr (ip, &imm_expr);
8921               if (imm_expr.X_add_number & ~OP_MASK_MT_U)
8922                 as_bad (_("MT usermode bit not 0 or 1 (%lu)"),
8923                         (unsigned long) imm_expr.X_add_number);
8924               INSERT_OPERAND (MT_U, *ip, imm_expr.X_add_number);
8925               imm_expr.X_op = O_absent;
8926               s = expr_end;
8927               continue;
8928
8929             case '$': /* MT load high flag bit.  */
8930               my_getExpression (&imm_expr, s);
8931               check_absolute_expr (ip, &imm_expr);
8932               if (imm_expr.X_add_number & ~OP_MASK_MT_H)
8933                 as_bad (_("MT load high bit not 0 or 1 (%lu)"),
8934                         (unsigned long) imm_expr.X_add_number);
8935               INSERT_OPERAND (MT_H, *ip, imm_expr.X_add_number);
8936               imm_expr.X_op = O_absent;
8937               s = expr_end;
8938               continue;
8939
8940             case '*': /* Four DSP accumulators in bits 18,19.  */
8941               if (s[0] == '$' && s[1] == 'a' && s[2] == 'c' &&
8942                   s[3] >= '0' && s[3] <= '3')
8943                 {
8944                   regno = s[3] - '0';
8945                   s += 4;
8946                   INSERT_OPERAND (MTACC_T, *ip, regno);
8947                   continue;
8948                 }
8949               else
8950                 as_bad (_("Invalid dsp/smartmips acc register"));
8951               break;
8952
8953             case '&': /* Four DSP accumulators in bits 13,14.  */
8954               if (s[0] == '$' && s[1] == 'a' && s[2] == 'c' &&
8955                   s[3] >= '0' && s[3] <= '3')
8956                 {
8957                   regno = s[3] - '0';
8958                   s += 4;
8959                   INSERT_OPERAND (MTACC_D, *ip, regno);
8960                   continue;
8961                 }
8962               else
8963                 as_bad (_("Invalid dsp/smartmips acc register"));
8964               break;
8965
8966             case ',':
8967               ++argnum;
8968               if (*s++ == *args)
8969                 continue;
8970               s--;
8971               switch (*++args)
8972                 {
8973                 case 'r':
8974                 case 'v':
8975                   INSERT_OPERAND (RS, *ip, lastregno);
8976                   continue;
8977
8978                 case 'w':
8979                   INSERT_OPERAND (RT, *ip, lastregno);
8980                   continue;
8981
8982                 case 'W':
8983                   INSERT_OPERAND (FT, *ip, lastregno);
8984                   continue;
8985
8986                 case 'V':
8987                   INSERT_OPERAND (FS, *ip, lastregno);
8988                   continue;
8989                 }
8990               break;
8991
8992             case '(':
8993               /* Handle optional base register.
8994                  Either the base register is omitted or
8995                  we must have a left paren.  */
8996               /* This is dependent on the next operand specifier
8997                  is a base register specification.  */
8998               gas_assert (args[1] == 'b');
8999               if (*s == '\0')
9000                 return;
9001
9002             case ')':           /* These must match exactly.  */
9003             case '[':
9004             case ']':
9005               if (*s++ == *args)
9006                 continue;
9007               break;
9008
9009             case '+':           /* Opcode extension character.  */
9010               switch (*++args)
9011                 {
9012                 case '1':       /* UDI immediates.  */
9013                 case '2':
9014                 case '3':
9015                 case '4':
9016                   {
9017                     const struct mips_immed *imm = mips_immed;
9018
9019                     while (imm->type && imm->type != *args)
9020                       ++imm;
9021                     if (! imm->type)
9022                       internalError ();
9023                     my_getExpression (&imm_expr, s);
9024                     check_absolute_expr (ip, &imm_expr);
9025                     if ((unsigned long) imm_expr.X_add_number & ~imm->mask)
9026                       {
9027                         as_warn (_("Illegal %s number (%lu, 0x%lx)"),
9028                                  imm->desc ? imm->desc : ip->insn_mo->name,
9029                                  (unsigned long) imm_expr.X_add_number,
9030                                  (unsigned long) imm_expr.X_add_number);
9031                         imm_expr.X_add_number &= imm->mask;
9032                       }
9033                     ip->insn_opcode |= ((unsigned long) imm_expr.X_add_number
9034                                         << imm->shift);
9035                     imm_expr.X_op = O_absent;
9036                     s = expr_end;
9037                   }
9038                   continue;
9039
9040                 case 'A':               /* ins/ext position, becomes LSB.  */
9041                   limlo = 0;
9042                   limhi = 31;
9043                   goto do_lsb;
9044                 case 'E':
9045                   limlo = 32;
9046                   limhi = 63;
9047                   goto do_lsb;
9048                 do_lsb:
9049                   my_getExpression (&imm_expr, s);
9050                   check_absolute_expr (ip, &imm_expr);
9051                   if ((unsigned long) imm_expr.X_add_number < limlo
9052                       || (unsigned long) imm_expr.X_add_number > limhi)
9053                     {
9054                       as_bad (_("Improper position (%lu)"),
9055                               (unsigned long) imm_expr.X_add_number);
9056                       imm_expr.X_add_number = limlo;
9057                     }
9058                   lastpos = imm_expr.X_add_number;
9059                   INSERT_OPERAND (SHAMT, *ip, imm_expr.X_add_number);
9060                   imm_expr.X_op = O_absent;
9061                   s = expr_end;
9062                   continue;
9063
9064                 case 'B':               /* ins size, becomes MSB.  */
9065                   limlo = 1;
9066                   limhi = 32;
9067                   goto do_msb;
9068                 case 'F':
9069                   limlo = 33;
9070                   limhi = 64;
9071                   goto do_msb;
9072                 do_msb:
9073                   my_getExpression (&imm_expr, s);
9074                   check_absolute_expr (ip, &imm_expr);
9075                   /* Check for negative input so that small negative numbers
9076                      will not succeed incorrectly.  The checks against
9077                      (pos+size) transitively check "size" itself,
9078                      assuming that "pos" is reasonable.  */
9079                   if ((long) imm_expr.X_add_number < 0
9080                       || ((unsigned long) imm_expr.X_add_number
9081                           + lastpos) < limlo
9082                       || ((unsigned long) imm_expr.X_add_number
9083                           + lastpos) > limhi)
9084                     {
9085                       as_bad (_("Improper insert size (%lu, position %lu)"),
9086                               (unsigned long) imm_expr.X_add_number,
9087                               (unsigned long) lastpos);
9088                       imm_expr.X_add_number = limlo - lastpos;
9089                     }
9090                   INSERT_OPERAND (INSMSB, *ip,
9091                                  lastpos + imm_expr.X_add_number - 1);
9092                   imm_expr.X_op = O_absent;
9093                   s = expr_end;
9094                   continue;
9095
9096                 case 'C':               /* ext size, becomes MSBD.  */
9097                   limlo = 1;
9098                   limhi = 32;
9099                   goto do_msbd;
9100                 case 'G':
9101                   limlo = 33;
9102                   limhi = 64;
9103                   goto do_msbd;
9104                 case 'H':
9105                   limlo = 33;
9106                   limhi = 64;
9107                   goto do_msbd;
9108                 do_msbd:
9109                   my_getExpression (&imm_expr, s);
9110                   check_absolute_expr (ip, &imm_expr);
9111                   /* Check for negative input so that small negative numbers
9112                      will not succeed incorrectly.  The checks against
9113                      (pos+size) transitively check "size" itself,
9114                      assuming that "pos" is reasonable.  */
9115                   if ((long) imm_expr.X_add_number < 0
9116                       || ((unsigned long) imm_expr.X_add_number
9117                           + lastpos) < limlo
9118                       || ((unsigned long) imm_expr.X_add_number
9119                           + lastpos) > limhi)
9120                     {
9121                       as_bad (_("Improper extract size (%lu, position %lu)"),
9122                               (unsigned long) imm_expr.X_add_number,
9123                               (unsigned long) lastpos);
9124                       imm_expr.X_add_number = limlo - lastpos;
9125                     }
9126                   INSERT_OPERAND (EXTMSBD, *ip, imm_expr.X_add_number - 1);
9127                   imm_expr.X_op = O_absent;
9128                   s = expr_end;
9129                   continue;
9130
9131                 case 'D':
9132                   /* +D is for disassembly only; never match.  */
9133                   break;
9134
9135                 case 'I':
9136                   /* "+I" is like "I", except that imm2_expr is used.  */
9137                   my_getExpression (&imm2_expr, s);
9138                   if (imm2_expr.X_op != O_big
9139                       && imm2_expr.X_op != O_constant)
9140                   insn_error = _("absolute expression required");
9141                   if (HAVE_32BIT_GPRS)
9142                     normalize_constant_expr (&imm2_expr);
9143                   s = expr_end;
9144                   continue;
9145
9146                 case 'T': /* Coprocessor register.  */
9147                   /* +T is for disassembly only; never match.  */
9148                   break;
9149
9150                 case 't': /* Coprocessor register number.  */
9151                   if (s[0] == '$' && ISDIGIT (s[1]))
9152                     {
9153                       ++s;
9154                       regno = 0;
9155                       do
9156                         {
9157                           regno *= 10;
9158                           regno += *s - '0';
9159                           ++s;
9160                         }
9161                       while (ISDIGIT (*s));
9162                       if (regno > 31)
9163                         as_bad (_("Invalid register number (%d)"), regno);
9164                       else
9165                         {
9166                           INSERT_OPERAND (RT, *ip, regno);
9167                           continue;
9168                         }
9169                     }
9170                   else
9171                     as_bad (_("Invalid coprocessor 0 register number"));
9172                   break;
9173
9174                 case 'x':
9175                   /* bbit[01] and bbit[01]32 bit index.  Give error if index
9176                      is not in the valid range.  */
9177                   my_getExpression (&imm_expr, s);
9178                   check_absolute_expr (ip, &imm_expr);
9179                   if ((unsigned) imm_expr.X_add_number > 31)
9180                     {
9181                       as_bad (_("Improper bit index (%lu)"),
9182                               (unsigned long) imm_expr.X_add_number);
9183                       imm_expr.X_add_number = 0;
9184                     }
9185                   INSERT_OPERAND (BBITIND, *ip, imm_expr.X_add_number);
9186                   imm_expr.X_op = O_absent;
9187                   s = expr_end;
9188                   continue;
9189
9190                 case 'X':
9191                   /* bbit[01] bit index when bbit is used but we generate
9192                      bbit[01]32 because the index is over 32.  Move to the
9193                      next candidate if index is not in the valid range.  */
9194                   my_getExpression (&imm_expr, s);
9195                   check_absolute_expr (ip, &imm_expr);
9196                   if ((unsigned) imm_expr.X_add_number < 32
9197                       || (unsigned) imm_expr.X_add_number > 63)
9198                     break;
9199                   INSERT_OPERAND (BBITIND, *ip, imm_expr.X_add_number - 32);
9200                   imm_expr.X_op = O_absent;
9201                   s = expr_end;
9202                   continue;
9203
9204                 case 'p':
9205                   /* cins, cins32, exts and exts32 position field.  Give error
9206                      if it's not in the valid range.  */
9207                   my_getExpression (&imm_expr, s);
9208                   check_absolute_expr (ip, &imm_expr);
9209                   if ((unsigned) imm_expr.X_add_number > 31)
9210                     {
9211                       as_bad (_("Improper position (%lu)"),
9212                               (unsigned long) imm_expr.X_add_number);
9213                       imm_expr.X_add_number = 0;
9214                     }
9215                   /* Make the pos explicit to simplify +S.  */
9216                   lastpos = imm_expr.X_add_number + 32;
9217                   INSERT_OPERAND (CINSPOS, *ip, imm_expr.X_add_number);
9218                   imm_expr.X_op = O_absent;
9219                   s = expr_end;
9220                   continue;
9221
9222                 case 'P':
9223                   /* cins, cins32, exts and exts32 position field.  Move to
9224                      the next candidate if it's not in the valid range.  */
9225                   my_getExpression (&imm_expr, s);
9226                   check_absolute_expr (ip, &imm_expr);
9227                   if ((unsigned) imm_expr.X_add_number < 32
9228                       || (unsigned) imm_expr.X_add_number > 63)
9229                     break;
9230                   lastpos = imm_expr.X_add_number;
9231                   INSERT_OPERAND (CINSPOS, *ip, imm_expr.X_add_number - 32);
9232                   imm_expr.X_op = O_absent;
9233                   s = expr_end;
9234                   continue;
9235
9236                 case 's':
9237                   /* cins and exts length-minus-one field.  */
9238                   my_getExpression (&imm_expr, s);
9239                   check_absolute_expr (ip, &imm_expr);
9240                   if ((unsigned long) imm_expr.X_add_number > 31)
9241                     {
9242                       as_bad (_("Improper size (%lu)"),
9243                               (unsigned long) imm_expr.X_add_number);
9244                       imm_expr.X_add_number = 0;
9245                     }
9246                   INSERT_OPERAND (CINSLM1, *ip, imm_expr.X_add_number);
9247                   imm_expr.X_op = O_absent;
9248                   s = expr_end;
9249                   continue;
9250
9251                 case 'S':
9252                   /* cins32/exts32 and cins/exts aliasing cint32/exts32
9253                      length-minus-one field.  */
9254                   my_getExpression (&imm_expr, s);
9255                   check_absolute_expr (ip, &imm_expr);
9256                   if ((long) imm_expr.X_add_number < 0
9257                       || (unsigned long) imm_expr.X_add_number + lastpos > 63)
9258                     {
9259                       as_bad (_("Improper size (%lu)"),
9260                               (unsigned long) imm_expr.X_add_number);
9261                       imm_expr.X_add_number = 0;
9262                     }
9263                   INSERT_OPERAND (CINSLM1, *ip, imm_expr.X_add_number);
9264                   imm_expr.X_op = O_absent;
9265                   s = expr_end;
9266                   continue;
9267
9268                 case 'Q':
9269                   /* seqi/snei immediate field.  */
9270                   my_getExpression (&imm_expr, s);
9271                   check_absolute_expr (ip, &imm_expr);
9272                   if ((long) imm_expr.X_add_number < -512
9273                       || (long) imm_expr.X_add_number >= 512)
9274                     {
9275                       as_bad (_("Improper immediate (%ld)"),
9276                                (long) imm_expr.X_add_number);
9277                       imm_expr.X_add_number = 0;
9278                     }
9279                   INSERT_OPERAND (SEQI, *ip, imm_expr.X_add_number);
9280                   imm_expr.X_op = O_absent;
9281                   s = expr_end;
9282                   continue;
9283
9284                 default:
9285                   as_bad (_("Internal error: bad mips opcode "
9286                             "(unknown extension operand type `+%c'): %s %s"),
9287                           *args, insn->name, insn->args);
9288                   /* Further processing is fruitless.  */
9289                   return;
9290                 }
9291               break;
9292
9293             case '<':           /* must be at least one digit */
9294               /*
9295                * According to the manual, if the shift amount is greater
9296                * than 31 or less than 0, then the shift amount should be
9297                * mod 32.  In reality the mips assembler issues an error.
9298                * We issue a warning and mask out all but the low 5 bits.
9299                */
9300               my_getExpression (&imm_expr, s);
9301               check_absolute_expr (ip, &imm_expr);
9302               if ((unsigned long) imm_expr.X_add_number > 31)
9303                 as_warn (_("Improper shift amount (%lu)"),
9304                          (unsigned long) imm_expr.X_add_number);
9305               INSERT_OPERAND (SHAMT, *ip, imm_expr.X_add_number);
9306               imm_expr.X_op = O_absent;
9307               s = expr_end;
9308               continue;
9309
9310             case '>':           /* shift amount minus 32 */
9311               my_getExpression (&imm_expr, s);
9312               check_absolute_expr (ip, &imm_expr);
9313               if ((unsigned long) imm_expr.X_add_number < 32
9314                   || (unsigned long) imm_expr.X_add_number > 63)
9315                 break;
9316               INSERT_OPERAND (SHAMT, *ip, imm_expr.X_add_number - 32);
9317               imm_expr.X_op = O_absent;
9318               s = expr_end;
9319               continue;
9320
9321             case 'k':           /* CACHE code.  */
9322             case 'h':           /* PREFX code.  */
9323             case '1':           /* SYNC type.  */
9324               my_getExpression (&imm_expr, s);
9325               check_absolute_expr (ip, &imm_expr);
9326               if ((unsigned long) imm_expr.X_add_number > 31)
9327                 as_warn (_("Invalid value for `%s' (%lu)"),
9328                          ip->insn_mo->name,
9329                          (unsigned long) imm_expr.X_add_number);
9330               if (*args == 'k')
9331                 {
9332                   if (mips_fix_cn63xxp1 && strcmp ("pref", insn->name) == 0)
9333                     switch (imm_expr.X_add_number)
9334                       {
9335                       case 5:
9336                       case 25:
9337                       case 26:
9338                       case 27:
9339                       case 28:
9340                       case 29:
9341                       case 30:
9342                       case 31:  /* These are ok.  */
9343                         break;
9344
9345                       default:  /* The rest must be changed to 28.  */
9346                         imm_expr.X_add_number = 28;
9347                         break;
9348                       }
9349                   INSERT_OPERAND (CACHE, *ip, imm_expr.X_add_number);
9350                 }
9351               else if (*args == 'h')
9352                 INSERT_OPERAND (PREFX, *ip, imm_expr.X_add_number);
9353               else
9354                 INSERT_OPERAND (SHAMT, *ip, imm_expr.X_add_number);
9355               imm_expr.X_op = O_absent;
9356               s = expr_end;
9357               continue;
9358
9359             case 'c':           /* BREAK code.  */
9360               my_getExpression (&imm_expr, s);
9361               check_absolute_expr (ip, &imm_expr);
9362               if ((unsigned long) imm_expr.X_add_number > OP_MASK_CODE)
9363                 as_warn (_("Code for %s not in range 0..1023 (%lu)"),
9364                          ip->insn_mo->name,
9365                          (unsigned long) imm_expr.X_add_number);
9366               INSERT_OPERAND (CODE, *ip, imm_expr.X_add_number);
9367               imm_expr.X_op = O_absent;
9368               s = expr_end;
9369               continue;
9370
9371             case 'q':           /* Lower BREAK code.  */
9372               my_getExpression (&imm_expr, s);
9373               check_absolute_expr (ip, &imm_expr);
9374               if ((unsigned long) imm_expr.X_add_number > OP_MASK_CODE2)
9375                 as_warn (_("Lower code for %s not in range 0..1023 (%lu)"),
9376                          ip->insn_mo->name,
9377                          (unsigned long) imm_expr.X_add_number);
9378               INSERT_OPERAND (CODE2, *ip, imm_expr.X_add_number);
9379               imm_expr.X_op = O_absent;
9380               s = expr_end;
9381               continue;
9382
9383             case 'B':           /* 20-bit SYSCALL/BREAK code.  */
9384               my_getExpression (&imm_expr, s);
9385               check_absolute_expr (ip, &imm_expr);
9386               if ((unsigned long) imm_expr.X_add_number > OP_MASK_CODE20)
9387                 as_warn (_("Code for %s not in range 0..1048575 (%lu)"),
9388                          ip->insn_mo->name,
9389                          (unsigned long) imm_expr.X_add_number);
9390               INSERT_OPERAND (CODE20, *ip, imm_expr.X_add_number);
9391               imm_expr.X_op = O_absent;
9392               s = expr_end;
9393               continue;
9394
9395             case 'C':           /* Coprocessor code.  */
9396               my_getExpression (&imm_expr, s);
9397               check_absolute_expr (ip, &imm_expr);
9398               if ((unsigned long) imm_expr.X_add_number > OP_MASK_COPZ)
9399                 {
9400                   as_warn (_("Coproccesor code > 25 bits (%lu)"),
9401                            (unsigned long) imm_expr.X_add_number);
9402                   imm_expr.X_add_number &= OP_MASK_COPZ;
9403                 }
9404               INSERT_OPERAND (COPZ, *ip, imm_expr.X_add_number);
9405               imm_expr.X_op = O_absent;
9406               s = expr_end;
9407               continue;
9408
9409             case 'J':           /* 19-bit WAIT code.  */
9410               my_getExpression (&imm_expr, s);
9411               check_absolute_expr (ip, &imm_expr);
9412               if ((unsigned long) imm_expr.X_add_number > OP_MASK_CODE19)
9413                 {
9414                   as_warn (_("Illegal 19-bit code (%lu)"),
9415                            (unsigned long) imm_expr.X_add_number);
9416                   imm_expr.X_add_number &= OP_MASK_CODE19;
9417                 }
9418               INSERT_OPERAND (CODE19, *ip, imm_expr.X_add_number);
9419               imm_expr.X_op = O_absent;
9420               s = expr_end;
9421               continue;
9422
9423             case 'P':           /* Performance register.  */
9424               my_getExpression (&imm_expr, s);
9425               check_absolute_expr (ip, &imm_expr);
9426               if (imm_expr.X_add_number != 0 && imm_expr.X_add_number != 1)
9427                 as_warn (_("Invalid performance register (%lu)"),
9428                          (unsigned long) imm_expr.X_add_number);
9429               INSERT_OPERAND (PERFREG, *ip, imm_expr.X_add_number);
9430               imm_expr.X_op = O_absent;
9431               s = expr_end;
9432               continue;
9433
9434             case 'G':           /* Coprocessor destination register.  */
9435               if (((ip->insn_opcode >> OP_SH_OP) & OP_MASK_OP) == OP_OP_COP0)
9436                 ok = reg_lookup (&s, RTYPE_NUM | RTYPE_CP0, &regno);
9437               else
9438                 ok = reg_lookup (&s, RTYPE_NUM | RTYPE_GP, &regno);
9439               INSERT_OPERAND (RD, *ip, regno);
9440               if (ok) 
9441                 {
9442                   lastregno = regno;
9443                   continue;
9444                 }
9445               else
9446                 break;
9447
9448             case 'b':           /* Base register.  */
9449             case 'd':           /* Destination register.  */
9450             case 's':           /* Source register.  */
9451             case 't':           /* Target register.  */
9452             case 'r':           /* Both target and source.  */
9453             case 'v':           /* Both dest and source.  */
9454             case 'w':           /* Both dest and target.  */
9455             case 'E':           /* Coprocessor target register.  */
9456             case 'K':           /* RDHWR destination register.  */
9457             case 'x':           /* Ignore register name.  */
9458             case 'z':           /* Must be zero register.  */
9459             case 'U':           /* Destination register (CLO/CLZ).  */
9460             case 'g':           /* Coprocessor destination register.  */
9461               s_reset = s;
9462               if (*args == 'E' || *args == 'K')
9463                 ok = reg_lookup (&s, RTYPE_NUM, &regno);
9464               else
9465                 {
9466                   ok = reg_lookup (&s, RTYPE_NUM | RTYPE_GP, &regno);
9467                   if (regno == AT && mips_opts.at)
9468                     {
9469                       if (mips_opts.at == ATREG)
9470                         as_warn (_("Used $at without \".set noat\""));
9471                       else
9472                         as_warn (_("Used $%u with \".set at=$%u\""),
9473                                  regno, mips_opts.at);
9474                     }
9475                 }
9476               if (ok)
9477                 {
9478                   c = *args;
9479                   if (*s == ' ')
9480                     ++s;
9481                   if (args[1] != *s)
9482                     {
9483                       if (c == 'r' || c == 'v' || c == 'w')
9484                         {
9485                           regno = lastregno;
9486                           s = s_reset;
9487                           ++args;
9488                         }
9489                     }
9490                   /* 'z' only matches $0.  */
9491                   if (c == 'z' && regno != 0)
9492                     break;
9493
9494                   if (c == 's' && !strncmp (ip->insn_mo->name, "jalr", 4))
9495                     {
9496                       if (regno == lastregno)
9497                         {
9498                           insn_error
9499                             = _("Source and destination must be different");
9500                           continue;
9501                         }
9502                       if (regno == 31 && lastregno == 0xffffffff)
9503                         {
9504                           insn_error
9505                             = _("A destination register must be supplied");
9506                           continue;
9507                         }
9508                     }
9509                   /* Now that we have assembled one operand, we use the args
9510                      string to figure out where it goes in the instruction.  */
9511                   switch (c)
9512                     {
9513                     case 'r':
9514                     case 's':
9515                     case 'v':
9516                     case 'b':
9517                       INSERT_OPERAND (RS, *ip, regno);
9518                       break;
9519                     case 'd':
9520                     case 'K':
9521                     case 'g':
9522                       INSERT_OPERAND (RD, *ip, regno);
9523                       break;
9524                     case 'U':
9525                       INSERT_OPERAND (RD, *ip, regno);
9526                       INSERT_OPERAND (RT, *ip, regno);
9527                       break;
9528                     case 'w':
9529                     case 't':
9530                     case 'E':
9531                       INSERT_OPERAND (RT, *ip, regno);
9532                       break;
9533                     case 'x':
9534                       /* This case exists because on the r3000 trunc
9535                          expands into a macro which requires a gp
9536                          register.  On the r6000 or r4000 it is
9537                          assembled into a single instruction which
9538                          ignores the register.  Thus the insn version
9539                          is MIPS_ISA2 and uses 'x', and the macro
9540                          version is MIPS_ISA1 and uses 't'.  */
9541                       break;
9542                     case 'z':
9543                       /* This case is for the div instruction, which
9544                          acts differently if the destination argument
9545                          is $0.  This only matches $0, and is checked
9546                          outside the switch.  */
9547                       break;
9548                     }
9549                   lastregno = regno;
9550                   continue;
9551                 }
9552               switch (*args++)
9553                 {
9554                 case 'r':
9555                 case 'v':
9556                   INSERT_OPERAND (RS, *ip, lastregno);
9557                   continue;
9558                 case 'w':
9559                   INSERT_OPERAND (RT, *ip, lastregno);
9560                   continue;
9561                 }
9562               break;
9563
9564             case 'O':           /* MDMX alignment immediate constant.  */
9565               my_getExpression (&imm_expr, s);
9566               check_absolute_expr (ip, &imm_expr);
9567               if ((unsigned long) imm_expr.X_add_number > OP_MASK_ALN)
9568                 as_warn (_("Improper align amount (%ld), using low bits"),
9569                          (long) imm_expr.X_add_number);
9570               INSERT_OPERAND (ALN, *ip, imm_expr.X_add_number);
9571               imm_expr.X_op = O_absent;
9572               s = expr_end;
9573               continue;
9574
9575             case 'Q':           /* MDMX vector, element sel, or const.  */
9576               if (s[0] != '$')
9577                 {
9578                   /* MDMX Immediate.  */
9579                   my_getExpression (&imm_expr, s);
9580                   check_absolute_expr (ip, &imm_expr);
9581                   if ((unsigned long) imm_expr.X_add_number > OP_MASK_FT)
9582                     as_warn (_("Invalid MDMX Immediate (%ld)"),
9583                              (long) imm_expr.X_add_number);
9584                   INSERT_OPERAND (FT, *ip, imm_expr.X_add_number);
9585                   if (ip->insn_opcode & (OP_MASK_VSEL << OP_SH_VSEL))
9586                     ip->insn_opcode |= MDMX_FMTSEL_IMM_QH << OP_SH_VSEL;
9587                   else
9588                     ip->insn_opcode |= MDMX_FMTSEL_IMM_OB << OP_SH_VSEL;
9589                   imm_expr.X_op = O_absent;
9590                   s = expr_end;
9591                   continue;
9592                 }
9593               /* Not MDMX Immediate.  Fall through.  */
9594             case 'X':           /* MDMX destination register.  */
9595             case 'Y':           /* MDMX source register.  */
9596             case 'Z':           /* MDMX target register.  */
9597               is_mdmx = 1;
9598             case 'D':           /* Floating point destination register.  */
9599             case 'S':           /* Floating point source register.  */
9600             case 'T':           /* Floating point target register.  */
9601             case 'R':           /* Floating point source register.  */
9602             case 'V':
9603             case 'W':
9604               rtype = RTYPE_FPU;
9605               if (is_mdmx
9606                   || (mips_opts.ase_mdmx
9607                       && (ip->insn_mo->pinfo & FP_D)
9608                       && (ip->insn_mo->pinfo & (INSN_COPROC_MOVE_DELAY
9609                                                 | INSN_COPROC_MEMORY_DELAY
9610                                                 | INSN_LOAD_COPROC_DELAY
9611                                                 | INSN_LOAD_MEMORY_DELAY
9612                                                 | INSN_STORE_MEMORY))))
9613                 rtype |= RTYPE_VEC;
9614               s_reset = s;
9615               if (reg_lookup (&s, rtype, &regno))
9616                 {
9617                   if ((regno & 1) != 0
9618                       && HAVE_32BIT_FPRS
9619                       && !mips_oddfpreg_ok (ip->insn_mo, argnum))
9620                     as_warn (_("Float register should be even, was %d"),
9621                              regno);
9622
9623                   c = *args;
9624                   if (*s == ' ')
9625                     ++s;
9626                   if (args[1] != *s)
9627                     {
9628                       if (c == 'V' || c == 'W')
9629                         {
9630                           regno = lastregno;
9631                           s = s_reset;
9632                           ++args;
9633                         }
9634                     }
9635                   switch (c)
9636                     {
9637                     case 'D':
9638                     case 'X':
9639                       INSERT_OPERAND (FD, *ip, regno);
9640                       break;
9641                     case 'V':
9642                     case 'S':
9643                     case 'Y':
9644                       INSERT_OPERAND (FS, *ip, regno);
9645                       break;
9646                     case 'Q':
9647                       /* This is like 'Z', but also needs to fix the MDMX
9648                          vector/scalar select bits.  Note that the
9649                          scalar immediate case is handled above.  */
9650                       if (*s == '[')
9651                         {
9652                           int is_qh = (ip->insn_opcode & (1 << OP_SH_VSEL));
9653                           int max_el = (is_qh ? 3 : 7);
9654                           s++;
9655                           my_getExpression(&imm_expr, s);
9656                           check_absolute_expr (ip, &imm_expr);
9657                           s = expr_end;
9658                           if (imm_expr.X_add_number > max_el)
9659                             as_bad (_("Bad element selector %ld"),
9660                                     (long) imm_expr.X_add_number);
9661                           imm_expr.X_add_number &= max_el;
9662                           ip->insn_opcode |= (imm_expr.X_add_number
9663                                               << (OP_SH_VSEL +
9664                                                   (is_qh ? 2 : 1)));
9665                           imm_expr.X_op = O_absent;
9666                           if (*s != ']')
9667                             as_warn (_("Expecting ']' found '%s'"), s);
9668                           else
9669                             s++;
9670                         }
9671                       else
9672                         {
9673                           if (ip->insn_opcode & (OP_MASK_VSEL << OP_SH_VSEL))
9674                             ip->insn_opcode |= (MDMX_FMTSEL_VEC_QH
9675                                                 << OP_SH_VSEL);
9676                           else
9677                             ip->insn_opcode |= (MDMX_FMTSEL_VEC_OB <<
9678                                                 OP_SH_VSEL);
9679                         }
9680                       /* Fall through.  */
9681                     case 'W':
9682                     case 'T':
9683                     case 'Z':
9684                       INSERT_OPERAND (FT, *ip, regno);
9685                       break;
9686                     case 'R':
9687                       INSERT_OPERAND (FR, *ip, regno);
9688                       break;
9689                     }
9690                   lastregno = regno;
9691                   continue;
9692                 }
9693
9694               switch (*args++)
9695                 {
9696                 case 'V':
9697                   INSERT_OPERAND (FS, *ip, lastregno);
9698                   continue;
9699                 case 'W':
9700                   INSERT_OPERAND (FT, *ip, lastregno);
9701                   continue;
9702                 }
9703               break;
9704
9705             case 'I':
9706               my_getExpression (&imm_expr, s);
9707               if (imm_expr.X_op != O_big
9708                   && imm_expr.X_op != O_constant)
9709                 insn_error = _("absolute expression required");
9710               if (HAVE_32BIT_GPRS)
9711                 normalize_constant_expr (&imm_expr);
9712               s = expr_end;
9713               continue;
9714
9715             case 'A':
9716               my_getExpression (&offset_expr, s);
9717               normalize_address_expr (&offset_expr);
9718               *imm_reloc = BFD_RELOC_32;
9719               s = expr_end;
9720               continue;
9721
9722             case 'F':
9723             case 'L':
9724             case 'f':
9725             case 'l':
9726               {
9727                 int f64;
9728                 int using_gprs;
9729                 char *save_in;
9730                 char *err;
9731                 unsigned char temp[8];
9732                 int len;
9733                 unsigned int length;
9734                 segT seg;
9735                 subsegT subseg;
9736                 char *p;
9737
9738                 /* These only appear as the last operand in an
9739                    instruction, and every instruction that accepts
9740                    them in any variant accepts them in all variants.
9741                    This means we don't have to worry about backing out
9742                    any changes if the instruction does not match.
9743
9744                    The difference between them is the size of the
9745                    floating point constant and where it goes.  For 'F'
9746                    and 'L' the constant is 64 bits; for 'f' and 'l' it
9747                    is 32 bits.  Where the constant is placed is based
9748                    on how the MIPS assembler does things:
9749                     F -- .rdata
9750                     L -- .lit8
9751                     f -- immediate value
9752                     l -- .lit4
9753
9754                     The .lit4 and .lit8 sections are only used if
9755                     permitted by the -G argument.
9756
9757                     The code below needs to know whether the target register
9758                     is 32 or 64 bits wide.  It relies on the fact 'f' and
9759                     'F' are used with GPR-based instructions and 'l' and
9760                     'L' are used with FPR-based instructions.  */
9761
9762                 f64 = *args == 'F' || *args == 'L';
9763                 using_gprs = *args == 'F' || *args == 'f';
9764
9765                 save_in = input_line_pointer;
9766                 input_line_pointer = s;
9767                 err = md_atof (f64 ? 'd' : 'f', (char *) temp, &len);
9768                 length = len;
9769                 s = input_line_pointer;
9770                 input_line_pointer = save_in;
9771                 if (err != NULL && *err != '\0')
9772                   {
9773                     as_bad (_("Bad floating point constant: %s"), err);
9774                     memset (temp, '\0', sizeof temp);
9775                     length = f64 ? 8 : 4;
9776                   }
9777
9778                 gas_assert (length == (unsigned) (f64 ? 8 : 4));
9779
9780                 if (*args == 'f'
9781                     || (*args == 'l'
9782                         && (g_switch_value < 4
9783                             || (temp[0] == 0 && temp[1] == 0)
9784                             || (temp[2] == 0 && temp[3] == 0))))
9785                   {
9786                     imm_expr.X_op = O_constant;
9787                     if (!target_big_endian)
9788                       imm_expr.X_add_number = bfd_getl32 (temp);
9789                     else
9790                       imm_expr.X_add_number = bfd_getb32 (temp);
9791                   }
9792                 else if (length > 4
9793                          && !mips_disable_float_construction
9794                          /* Constants can only be constructed in GPRs and
9795                             copied to FPRs if the GPRs are at least as wide
9796                             as the FPRs.  Force the constant into memory if
9797                             we are using 64-bit FPRs but the GPRs are only
9798                             32 bits wide.  */
9799                          && (using_gprs
9800                              || !(HAVE_64BIT_FPRS && HAVE_32BIT_GPRS))
9801                          && ((temp[0] == 0 && temp[1] == 0)
9802                              || (temp[2] == 0 && temp[3] == 0))
9803                          && ((temp[4] == 0 && temp[5] == 0)
9804                              || (temp[6] == 0 && temp[7] == 0)))
9805                   {
9806                     /* The value is simple enough to load with a couple of
9807                        instructions.  If using 32-bit registers, set
9808                        imm_expr to the high order 32 bits and offset_expr to
9809                        the low order 32 bits.  Otherwise, set imm_expr to
9810                        the entire 64 bit constant.  */
9811                     if (using_gprs ? HAVE_32BIT_GPRS : HAVE_32BIT_FPRS)
9812                       {
9813                         imm_expr.X_op = O_constant;
9814                         offset_expr.X_op = O_constant;
9815                         if (!target_big_endian)
9816                           {
9817                             imm_expr.X_add_number = bfd_getl32 (temp + 4);
9818                             offset_expr.X_add_number = bfd_getl32 (temp);
9819                           }
9820                         else
9821                           {
9822                             imm_expr.X_add_number = bfd_getb32 (temp);
9823                             offset_expr.X_add_number = bfd_getb32 (temp + 4);
9824                           }
9825                         if (offset_expr.X_add_number == 0)
9826                           offset_expr.X_op = O_absent;
9827                       }
9828                     else if (sizeof (imm_expr.X_add_number) > 4)
9829                       {
9830                         imm_expr.X_op = O_constant;
9831                         if (!target_big_endian)
9832                           imm_expr.X_add_number = bfd_getl64 (temp);
9833                         else
9834                           imm_expr.X_add_number = bfd_getb64 (temp);
9835                       }
9836                     else
9837                       {
9838                         imm_expr.X_op = O_big;
9839                         imm_expr.X_add_number = 4;
9840                         if (!target_big_endian)
9841                           {
9842                             generic_bignum[0] = bfd_getl16 (temp);
9843                             generic_bignum[1] = bfd_getl16 (temp + 2);
9844                             generic_bignum[2] = bfd_getl16 (temp + 4);
9845                             generic_bignum[3] = bfd_getl16 (temp + 6);
9846                           }
9847                         else
9848                           {
9849                             generic_bignum[0] = bfd_getb16 (temp + 6);
9850                             generic_bignum[1] = bfd_getb16 (temp + 4);
9851                             generic_bignum[2] = bfd_getb16 (temp + 2);
9852                             generic_bignum[3] = bfd_getb16 (temp);
9853                           }
9854                       }
9855                   }
9856                 else
9857                   {
9858                     const char *newname;
9859                     segT new_seg;
9860
9861                     /* Switch to the right section.  */
9862                     seg = now_seg;
9863                     subseg = now_subseg;
9864                     switch (*args)
9865                       {
9866                       default: /* unused default case avoids warnings.  */
9867                       case 'L':
9868                         newname = RDATA_SECTION_NAME;
9869                         if (g_switch_value >= 8)
9870                           newname = ".lit8";
9871                         break;
9872                       case 'F':
9873                         newname = RDATA_SECTION_NAME;
9874                         break;
9875                       case 'l':
9876                         gas_assert (g_switch_value >= 4);
9877                         newname = ".lit4";
9878                         break;
9879                       }
9880                     new_seg = subseg_new (newname, (subsegT) 0);
9881                     if (IS_ELF)
9882                       bfd_set_section_flags (stdoutput, new_seg,
9883                                              (SEC_ALLOC
9884                                               | SEC_LOAD
9885                                               | SEC_READONLY
9886                                               | SEC_DATA));
9887                     frag_align (*args == 'l' ? 2 : 3, 0, 0);
9888                     if (IS_ELF && strncmp (TARGET_OS, "elf", 3) != 0)
9889                       record_alignment (new_seg, 4);
9890                     else
9891                       record_alignment (new_seg, *args == 'l' ? 2 : 3);
9892                     if (seg == now_seg)
9893                       as_bad (_("Can't use floating point insn in this section"));
9894
9895                     /* Set the argument to the current address in the
9896                        section.  */
9897                     offset_expr.X_op = O_symbol;
9898                     offset_expr.X_add_symbol = symbol_temp_new_now ();
9899                     offset_expr.X_add_number = 0;
9900
9901                     /* Put the floating point number into the section.  */
9902                     p = frag_more ((int) length);
9903                     memcpy (p, temp, length);
9904
9905                     /* Switch back to the original section.  */
9906                     subseg_set (seg, subseg);
9907                   }
9908               }
9909               continue;
9910
9911             case 'i':           /* 16-bit unsigned immediate.  */
9912             case 'j':           /* 16-bit signed immediate.  */
9913               *imm_reloc = BFD_RELOC_LO16;
9914               if (my_getSmallExpression (&imm_expr, imm_reloc, s) == 0)
9915                 {
9916                   int more;
9917                   offsetT minval, maxval;
9918
9919                   more = (insn + 1 < &mips_opcodes[NUMOPCODES]
9920                           && strcmp (insn->name, insn[1].name) == 0);
9921
9922                   /* If the expression was written as an unsigned number,
9923                      only treat it as signed if there are no more
9924                      alternatives.  */
9925                   if (more
9926                       && *args == 'j'
9927                       && sizeof (imm_expr.X_add_number) <= 4
9928                       && imm_expr.X_op == O_constant
9929                       && imm_expr.X_add_number < 0
9930                       && imm_expr.X_unsigned
9931                       && HAVE_64BIT_GPRS)
9932                     break;
9933
9934                   /* For compatibility with older assemblers, we accept
9935                      0x8000-0xffff as signed 16-bit numbers when only
9936                      signed numbers are allowed.  */
9937                   if (*args == 'i')
9938                     minval = 0, maxval = 0xffff;
9939                   else if (more)
9940                     minval = -0x8000, maxval = 0x7fff;
9941                   else
9942                     minval = -0x8000, maxval = 0xffff;
9943
9944                   if (imm_expr.X_op != O_constant
9945                       || imm_expr.X_add_number < minval
9946                       || imm_expr.X_add_number > maxval)
9947                     {
9948                       if (more)
9949                         break;
9950                       if (imm_expr.X_op == O_constant
9951                           || imm_expr.X_op == O_big)
9952                         as_bad (_("Expression out of range"));
9953                     }
9954                 }
9955               s = expr_end;
9956               continue;
9957
9958             case 'o':           /* 16-bit offset.  */
9959               offset_reloc[0] = BFD_RELOC_LO16;
9960               offset_reloc[1] = BFD_RELOC_UNUSED;
9961               offset_reloc[2] = BFD_RELOC_UNUSED;
9962
9963               /* Check whether there is only a single bracketed expression
9964                  left.  If so, it must be the base register and the
9965                  constant must be zero.  */
9966               offset_reloc[0] = BFD_RELOC_LO16;
9967               offset_reloc[1] = BFD_RELOC_UNUSED;
9968               offset_reloc[2] = BFD_RELOC_UNUSED;
9969               if (*s == '(' && strchr (s + 1, '(') == 0)
9970                 {
9971                   offset_expr.X_op = O_constant;
9972                   offset_expr.X_add_number = 0;
9973                   continue;
9974                 }
9975
9976               /* If this value won't fit into a 16 bit offset, then go
9977                  find a macro that will generate the 32 bit offset
9978                  code pattern.  */
9979               if (my_getSmallExpression (&offset_expr, offset_reloc, s) == 0
9980                   && (offset_expr.X_op != O_constant
9981                       || offset_expr.X_add_number >= 0x8000
9982                       || offset_expr.X_add_number < -0x8000))
9983                 break;
9984
9985               s = expr_end;
9986               continue;
9987
9988             case 'p':           /* PC-relative offset.  */
9989               *offset_reloc = BFD_RELOC_16_PCREL_S2;
9990               my_getExpression (&offset_expr, s);
9991               s = expr_end;
9992               continue;
9993
9994             case 'u':           /* Upper 16 bits.  */
9995               if (my_getSmallExpression (&imm_expr, imm_reloc, s) == 0
9996                   && imm_expr.X_op == O_constant
9997                   && (imm_expr.X_add_number < 0
9998                       || imm_expr.X_add_number >= 0x10000))
9999                 as_bad (_("lui expression (%lu) not in range 0..65535"),
10000                         (unsigned long) imm_expr.X_add_number);
10001               s = expr_end;
10002               continue;
10003
10004             case 'a':           /* 26-bit address.  */
10005               my_getExpression (&offset_expr, s);
10006               s = expr_end;
10007               *offset_reloc = BFD_RELOC_MIPS_JMP;
10008               continue;
10009
10010             case 'N':           /* 3-bit branch condition code.  */
10011             case 'M':           /* 3-bit compare condition code.  */
10012               rtype = RTYPE_CCC;
10013               if (ip->insn_mo->pinfo & (FP_D | FP_S))
10014                 rtype |= RTYPE_FCC;
10015               if (!reg_lookup (&s, rtype, &regno))
10016                 break;
10017               if ((strcmp (str + strlen (str) - 3, ".ps") == 0
10018                    || strcmp (str + strlen (str) - 5, "any2f") == 0
10019                    || strcmp (str + strlen (str) - 5, "any2t") == 0)
10020                   && (regno & 1) != 0)
10021                 as_warn (_("Condition code register should be even for %s, "
10022                            "was %d"),
10023                          str, regno);
10024               if ((strcmp (str + strlen (str) - 5, "any4f") == 0
10025                    || strcmp (str + strlen (str) - 5, "any4t") == 0)
10026                   && (regno & 3) != 0)
10027                 as_warn (_("Condition code register should be 0 or 4 for %s, "
10028                            "was %d"),
10029                          str, regno);
10030               if (*args == 'N')
10031                 INSERT_OPERAND (BCC, *ip, regno);
10032               else
10033                 INSERT_OPERAND (CCC, *ip, regno);
10034               continue;
10035
10036             case 'H':
10037               if (s[0] == '0' && (s[1] == 'x' || s[1] == 'X'))
10038                 s += 2;
10039               if (ISDIGIT (*s))
10040                 {
10041                   c = 0;
10042                   do
10043                     {
10044                       c *= 10;
10045                       c += *s - '0';
10046                       ++s;
10047                     }
10048                   while (ISDIGIT (*s));
10049                 }
10050               else
10051                 c = 8; /* Invalid sel value.  */
10052
10053               if (c > 7)
10054                 as_bad (_("Invalid coprocessor sub-selection value (0-7)"));
10055               ip->insn_opcode |= c;
10056               continue;
10057
10058             case 'e':
10059               /* Must be at least one digit.  */
10060               my_getExpression (&imm_expr, s);
10061               check_absolute_expr (ip, &imm_expr);
10062
10063               if ((unsigned long) imm_expr.X_add_number
10064                   > (unsigned long) OP_MASK_VECBYTE)
10065                 {
10066                   as_bad (_("bad byte vector index (%ld)"),
10067                            (long) imm_expr.X_add_number);
10068                   imm_expr.X_add_number = 0;
10069                 }
10070
10071               INSERT_OPERAND (VECBYTE, *ip, imm_expr.X_add_number);
10072               imm_expr.X_op = O_absent;
10073               s = expr_end;
10074               continue;
10075
10076             case '%':
10077               my_getExpression (&imm_expr, s);
10078               check_absolute_expr (ip, &imm_expr);
10079
10080               if ((unsigned long) imm_expr.X_add_number
10081                   > (unsigned long) OP_MASK_VECALIGN)
10082                 {
10083                   as_bad (_("bad byte vector index (%ld)"),
10084                            (long) imm_expr.X_add_number);
10085                   imm_expr.X_add_number = 0;
10086                 }
10087
10088               INSERT_OPERAND (VECALIGN, *ip, imm_expr.X_add_number);
10089               imm_expr.X_op = O_absent;
10090               s = expr_end;
10091               continue;
10092
10093             default:
10094               as_bad (_("Bad char = '%c'\n"), *args);
10095               internalError ();
10096             }
10097           break;
10098         }
10099       /* Args don't match.  */
10100       if (insn + 1 < &mips_opcodes[NUMOPCODES] &&
10101           !strcmp (insn->name, insn[1].name))
10102         {
10103           ++insn;
10104           s = argsStart;
10105           insn_error = _("Illegal operands");
10106           continue;
10107         }
10108       if (save_c)
10109         *(--argsStart) = save_c;
10110       insn_error = _("Illegal operands");
10111       return;
10112     }
10113 }
10114
10115 #define SKIP_SPACE_TABS(S) { while (*(S) == ' ' || *(S) == '\t') ++(S); }
10116
10117 /* This routine assembles an instruction into its binary format when
10118    assembling for the mips16.  As a side effect, it sets one of the
10119    global variables imm_reloc or offset_reloc to the type of
10120    relocation to do if one of the operands is an address expression.
10121    It also sets mips16_small and mips16_ext if the user explicitly
10122    requested a small or extended instruction.  */
10123
10124 static void
10125 mips16_ip (char *str, struct mips_cl_insn *ip)
10126 {
10127   char *s;
10128   const char *args;
10129   struct mips_opcode *insn;
10130   char *argsstart;
10131   unsigned int regno;
10132   unsigned int lastregno = 0;
10133   char *s_reset;
10134   size_t i;
10135
10136   insn_error = NULL;
10137
10138   mips16_small = FALSE;
10139   mips16_ext = FALSE;
10140
10141   for (s = str; ISLOWER (*s); ++s)
10142     ;
10143   switch (*s)
10144     {
10145     case '\0':
10146       break;
10147
10148     case ' ':
10149       *s++ = '\0';
10150       break;
10151
10152     case '.':
10153       if (s[1] == 't' && s[2] == ' ')
10154         {
10155           *s = '\0';
10156           mips16_small = TRUE;
10157           s += 3;
10158           break;
10159         }
10160       else if (s[1] == 'e' && s[2] == ' ')
10161         {
10162           *s = '\0';
10163           mips16_ext = TRUE;
10164           s += 3;
10165           break;
10166         }
10167       /* Fall through.  */
10168     default:
10169       insn_error = _("unknown opcode");
10170       return;
10171     }
10172
10173   if (mips_opts.noautoextend && ! mips16_ext)
10174     mips16_small = TRUE;
10175
10176   if ((insn = (struct mips_opcode *) hash_find (mips16_op_hash, str)) == NULL)
10177     {
10178       insn_error = _("unrecognized opcode");
10179       return;
10180     }
10181
10182   argsstart = s;
10183   for (;;)
10184     {
10185       bfd_boolean ok;
10186
10187       gas_assert (strcmp (insn->name, str) == 0);
10188
10189       ok = is_opcode_valid_16 (insn);
10190       if (! ok)
10191         {
10192           if (insn + 1 < &mips16_opcodes[bfd_mips16_num_opcodes]
10193               && strcmp (insn->name, insn[1].name) == 0)
10194             {
10195               ++insn;
10196               continue;
10197             }
10198           else
10199             {
10200               if (!insn_error)
10201                 {
10202                   static char buf[100];
10203                   sprintf (buf,
10204                            _("opcode not supported on this processor: %s (%s)"),
10205                            mips_cpu_info_from_arch (mips_opts.arch)->name,
10206                            mips_cpu_info_from_isa (mips_opts.isa)->name);
10207                   insn_error = buf;
10208                 }
10209               return;
10210             }
10211         }
10212
10213       create_insn (ip, insn);
10214       imm_expr.X_op = O_absent;
10215       imm_reloc[0] = BFD_RELOC_UNUSED;
10216       imm_reloc[1] = BFD_RELOC_UNUSED;
10217       imm_reloc[2] = BFD_RELOC_UNUSED;
10218       imm2_expr.X_op = O_absent;
10219       offset_expr.X_op = O_absent;
10220       offset_reloc[0] = BFD_RELOC_UNUSED;
10221       offset_reloc[1] = BFD_RELOC_UNUSED;
10222       offset_reloc[2] = BFD_RELOC_UNUSED;
10223       for (args = insn->args; 1; ++args)
10224         {
10225           int c;
10226
10227           if (*s == ' ')
10228             ++s;
10229
10230           /* In this switch statement we call break if we did not find
10231              a match, continue if we did find a match, or return if we
10232              are done.  */
10233
10234           c = *args;
10235           switch (c)
10236             {
10237             case '\0':
10238               if (*s == '\0')
10239                 {
10240                   /* Stuff the immediate value in now, if we can.  */
10241                   if (imm_expr.X_op == O_constant
10242                       && *imm_reloc > BFD_RELOC_UNUSED
10243                       && *imm_reloc != BFD_RELOC_MIPS16_GOT16
10244                       && *imm_reloc != BFD_RELOC_MIPS16_CALL16
10245                       && insn->pinfo != INSN_MACRO)
10246                     {
10247                       valueT tmp;
10248
10249                       switch (*offset_reloc)
10250                         {
10251                           case BFD_RELOC_MIPS16_HI16_S:
10252                             tmp = (imm_expr.X_add_number + 0x8000) >> 16;
10253                             break;
10254
10255                           case BFD_RELOC_MIPS16_HI16:
10256                             tmp = imm_expr.X_add_number >> 16;
10257                             break;
10258
10259                           case BFD_RELOC_MIPS16_LO16:
10260                             tmp = ((imm_expr.X_add_number + 0x8000) & 0xffff)
10261                                   - 0x8000;
10262                             break;
10263
10264                           case BFD_RELOC_UNUSED:
10265                             tmp = imm_expr.X_add_number;
10266                             break;
10267
10268                           default:
10269                             internalError ();
10270                         }
10271                       *offset_reloc = BFD_RELOC_UNUSED;
10272
10273                       mips16_immed (NULL, 0, *imm_reloc - BFD_RELOC_UNUSED,
10274                                     tmp, TRUE, mips16_small,
10275                                     mips16_ext, &ip->insn_opcode,
10276                                     &ip->use_extend, &ip->extend);
10277                       imm_expr.X_op = O_absent;
10278                       *imm_reloc = BFD_RELOC_UNUSED;
10279                     }
10280
10281                   return;
10282                 }
10283               break;
10284
10285             case ',':
10286               if (*s++ == c)
10287                 continue;
10288               s--;
10289               switch (*++args)
10290                 {
10291                 case 'v':
10292                   MIPS16_INSERT_OPERAND (RX, *ip, lastregno);
10293                   continue;
10294                 case 'w':
10295                   MIPS16_INSERT_OPERAND (RY, *ip, lastregno);
10296                   continue;
10297                 }
10298               break;
10299
10300             case '(':
10301             case ')':
10302               if (*s++ == c)
10303                 continue;
10304               break;
10305
10306             case 'v':
10307             case 'w':
10308               if (s[0] != '$')
10309                 {
10310                   if (c == 'v')
10311                     MIPS16_INSERT_OPERAND (RX, *ip, lastregno);
10312                   else
10313                     MIPS16_INSERT_OPERAND (RY, *ip, lastregno);
10314                   ++args;
10315                   continue;
10316                 }
10317               /* Fall through.  */
10318             case 'x':
10319             case 'y':
10320             case 'z':
10321             case 'Z':
10322             case '0':
10323             case 'S':
10324             case 'R':
10325             case 'X':
10326             case 'Y':
10327               s_reset = s;
10328               if (!reg_lookup (&s, RTYPE_NUM | RTYPE_GP, &regno))
10329                 {
10330                   if (c == 'v' || c == 'w')
10331                     {
10332                       if (c == 'v')
10333                         MIPS16_INSERT_OPERAND (RX, *ip, lastregno);
10334                       else
10335                         MIPS16_INSERT_OPERAND (RY, *ip, lastregno);
10336                       ++args;
10337                       continue;
10338                     }
10339                   break;
10340                 }
10341
10342               if (*s == ' ')
10343                 ++s;
10344               if (args[1] != *s)
10345                 {
10346                   if (c == 'v' || c == 'w')
10347                     {
10348                       regno = mips16_to_32_reg_map[lastregno];
10349                       s = s_reset;
10350                       ++args;
10351                     }
10352                 }
10353
10354               switch (c)
10355                 {
10356                 case 'x':
10357                 case 'y':
10358                 case 'z':
10359                 case 'v':
10360                 case 'w':
10361                 case 'Z':
10362                   regno = mips32_to_16_reg_map[regno];
10363                   break;
10364
10365                 case '0':
10366                   if (regno != 0)
10367                     regno = ILLEGAL_REG;
10368                   break;
10369
10370                 case 'S':
10371                   if (regno != SP)
10372                     regno = ILLEGAL_REG;
10373                   break;
10374
10375                 case 'R':
10376                   if (regno != RA)
10377                     regno = ILLEGAL_REG;
10378                   break;
10379
10380                 case 'X':
10381                 case 'Y':
10382                   if (regno == AT && mips_opts.at)
10383                     {
10384                       if (mips_opts.at == ATREG)
10385                         as_warn (_("used $at without \".set noat\""));
10386                       else
10387                         as_warn (_("used $%u with \".set at=$%u\""),
10388                                  regno, mips_opts.at);
10389                     }
10390                   break;
10391
10392                 default:
10393                   internalError ();
10394                 }
10395
10396               if (regno == ILLEGAL_REG)
10397                 break;
10398
10399               switch (c)
10400                 {
10401                 case 'x':
10402                 case 'v':
10403                   MIPS16_INSERT_OPERAND (RX, *ip, regno);
10404                   break;
10405                 case 'y':
10406                 case 'w':
10407                   MIPS16_INSERT_OPERAND (RY, *ip, regno);
10408                   break;
10409                 case 'z':
10410                   MIPS16_INSERT_OPERAND (RZ, *ip, regno);
10411                   break;
10412                 case 'Z':
10413                   MIPS16_INSERT_OPERAND (MOVE32Z, *ip, regno);
10414                 case '0':
10415                 case 'S':
10416                 case 'R':
10417                   break;
10418                 case 'X':
10419                   MIPS16_INSERT_OPERAND (REGR32, *ip, regno);
10420                   break;
10421                 case 'Y':
10422                   regno = ((regno & 7) << 2) | ((regno & 0x18) >> 3);
10423                   MIPS16_INSERT_OPERAND (REG32R, *ip, regno);
10424                   break;
10425                 default:
10426                   internalError ();
10427                 }
10428
10429               lastregno = regno;
10430               continue;
10431
10432             case 'P':
10433               if (strncmp (s, "$pc", 3) == 0)
10434                 {
10435                   s += 3;
10436                   continue;
10437                 }
10438               break;
10439
10440             case '5':
10441             case 'H':
10442             case 'W':
10443             case 'D':
10444             case 'j':
10445             case 'V':
10446             case 'C':
10447             case 'U':
10448             case 'k':
10449             case 'K':
10450               i = my_getSmallExpression (&imm_expr, imm_reloc, s);
10451               if (i > 0)
10452                 {
10453                   if (imm_expr.X_op != O_constant)
10454                     {
10455                       mips16_ext = TRUE;
10456                       ip->use_extend = TRUE;
10457                       ip->extend = 0;
10458                     }
10459                   else
10460                     {
10461                       /* We need to relax this instruction.  */
10462                       *offset_reloc = *imm_reloc;
10463                       *imm_reloc = (int) BFD_RELOC_UNUSED + c;
10464                     }
10465                   s = expr_end;
10466                   continue;
10467                 }
10468               *imm_reloc = BFD_RELOC_UNUSED;
10469               /* Fall through.  */
10470             case '<':
10471             case '>':
10472             case '[':
10473             case ']':
10474             case '4':
10475             case '8':
10476               my_getExpression (&imm_expr, s);
10477               if (imm_expr.X_op == O_register)
10478                 {
10479                   /* What we thought was an expression turned out to
10480                      be a register.  */
10481
10482                   if (s[0] == '(' && args[1] == '(')
10483                     {
10484                       /* It looks like the expression was omitted
10485                          before a register indirection, which means
10486                          that the expression is implicitly zero.  We
10487                          still set up imm_expr, so that we handle
10488                          explicit extensions correctly.  */
10489                       imm_expr.X_op = O_constant;
10490                       imm_expr.X_add_number = 0;
10491                       *imm_reloc = (int) BFD_RELOC_UNUSED + c;
10492                       continue;
10493                     }
10494
10495                   break;
10496                 }
10497
10498               /* We need to relax this instruction.  */
10499               *imm_reloc = (int) BFD_RELOC_UNUSED + c;
10500               s = expr_end;
10501               continue;
10502
10503             case 'p':
10504             case 'q':
10505             case 'A':
10506             case 'B':
10507             case 'E':
10508               /* We use offset_reloc rather than imm_reloc for the PC
10509                  relative operands.  This lets macros with both
10510                  immediate and address operands work correctly.  */
10511               my_getExpression (&offset_expr, s);
10512
10513               if (offset_expr.X_op == O_register)
10514                 break;
10515
10516               /* We need to relax this instruction.  */
10517               *offset_reloc = (int) BFD_RELOC_UNUSED + c;
10518               s = expr_end;
10519               continue;
10520
10521             case '6':           /* break code */
10522               my_getExpression (&imm_expr, s);
10523               check_absolute_expr (ip, &imm_expr);
10524               if ((unsigned long) imm_expr.X_add_number > 63)
10525                 as_warn (_("Invalid value for `%s' (%lu)"),
10526                          ip->insn_mo->name,
10527                          (unsigned long) imm_expr.X_add_number);
10528               MIPS16_INSERT_OPERAND (IMM6, *ip, imm_expr.X_add_number);
10529               imm_expr.X_op = O_absent;
10530               s = expr_end;
10531               continue;
10532
10533             case 'a':           /* 26 bit address */
10534               my_getExpression (&offset_expr, s);
10535               s = expr_end;
10536               *offset_reloc = BFD_RELOC_MIPS16_JMP;
10537               ip->insn_opcode <<= 16;
10538               continue;
10539
10540             case 'l':           /* register list for entry macro */
10541             case 'L':           /* register list for exit macro */
10542               {
10543                 int mask;
10544
10545                 if (c == 'l')
10546                   mask = 0;
10547                 else
10548                   mask = 7 << 3;
10549                 while (*s != '\0')
10550                   {
10551                     unsigned int freg, reg1, reg2;
10552
10553                     while (*s == ' ' || *s == ',')
10554                       ++s;
10555                     if (reg_lookup (&s, RTYPE_GP | RTYPE_NUM, &reg1))
10556                       freg = 0;
10557                     else if (reg_lookup (&s, RTYPE_FPU, &reg1))
10558                       freg = 1;
10559                     else
10560                       {
10561                         as_bad (_("can't parse register list"));
10562                         break;
10563                       }
10564                     if (*s == ' ')
10565                       ++s;
10566                     if (*s != '-')
10567                       reg2 = reg1;
10568                     else
10569                       {
10570                         ++s;
10571                         if (!reg_lookup (&s, freg ? RTYPE_FPU 
10572                                          : (RTYPE_GP | RTYPE_NUM), &reg2))
10573                           {
10574                             as_bad (_("invalid register list"));
10575                             break;
10576                           }
10577                       }
10578                     if (freg && reg1 == 0 && reg2 == 0 && c == 'L')
10579                       {
10580                         mask &= ~ (7 << 3);
10581                         mask |= 5 << 3;
10582                       }
10583                     else if (freg && reg1 == 0 && reg2 == 1 && c == 'L')
10584                       {
10585                         mask &= ~ (7 << 3);
10586                         mask |= 6 << 3;
10587                       }
10588                     else if (reg1 == 4 && reg2 >= 4 && reg2 <= 7 && c != 'L')
10589                       mask |= (reg2 - 3) << 3;
10590                     else if (reg1 == 16 && reg2 >= 16 && reg2 <= 17)
10591                       mask |= (reg2 - 15) << 1;
10592                     else if (reg1 == RA && reg2 == RA)
10593                       mask |= 1;
10594                     else
10595                       {
10596                         as_bad (_("invalid register list"));
10597                         break;
10598                       }
10599                   }
10600                 /* The mask is filled in in the opcode table for the
10601                    benefit of the disassembler.  We remove it before
10602                    applying the actual mask.  */
10603                 ip->insn_opcode &= ~ ((7 << 3) << MIPS16OP_SH_IMM6);
10604                 ip->insn_opcode |= mask << MIPS16OP_SH_IMM6;
10605               }
10606             continue;
10607
10608             case 'm':           /* Register list for save insn.  */
10609             case 'M':           /* Register list for restore insn.  */
10610               {
10611                 int opcode = 0;
10612                 int framesz = 0, seen_framesz = 0;
10613                 int nargs = 0, statics = 0, sregs = 0;
10614
10615                 while (*s != '\0')
10616                   {
10617                     unsigned int reg1, reg2;
10618
10619                     SKIP_SPACE_TABS (s);
10620                     while (*s == ',')
10621                       ++s;
10622                     SKIP_SPACE_TABS (s);
10623
10624                     my_getExpression (&imm_expr, s);
10625                     if (imm_expr.X_op == O_constant)
10626                       {
10627                         /* Handle the frame size.  */
10628                         if (seen_framesz)
10629                           {
10630                             as_bad (_("more than one frame size in list"));
10631                             break;
10632                           }
10633                         seen_framesz = 1;
10634                         framesz = imm_expr.X_add_number;
10635                         imm_expr.X_op = O_absent;
10636                         s = expr_end;
10637                         continue;
10638                       }
10639
10640                     if (! reg_lookup (&s, RTYPE_GP | RTYPE_NUM, &reg1))
10641                       {
10642                         as_bad (_("can't parse register list"));
10643                         break;
10644                       }
10645
10646                     while (*s == ' ')
10647                       ++s;
10648
10649                     if (*s != '-')
10650                       reg2 = reg1;
10651                     else
10652                       {
10653                         ++s;
10654                         if (! reg_lookup (&s, RTYPE_GP | RTYPE_NUM, &reg2)
10655                             || reg2 < reg1)
10656                           {
10657                             as_bad (_("can't parse register list"));
10658                             break;
10659                           }
10660                       }
10661
10662                     while (reg1 <= reg2)
10663                       {
10664                         if (reg1 >= 4 && reg1 <= 7)
10665                           {
10666                             if (!seen_framesz)
10667                                 /* args $a0-$a3 */
10668                                 nargs |= 1 << (reg1 - 4);
10669                             else
10670                                 /* statics $a0-$a3 */
10671                                 statics |= 1 << (reg1 - 4);
10672                           }
10673                         else if ((reg1 >= 16 && reg1 <= 23) || reg1 == 30)
10674                           {
10675                             /* $s0-$s8 */
10676                             sregs |= 1 << ((reg1 == 30) ? 8 : (reg1 - 16));
10677                           }
10678                         else if (reg1 == 31)
10679                           {
10680                             /* Add $ra to insn.  */
10681                             opcode |= 0x40;
10682                           }
10683                         else
10684                           {
10685                             as_bad (_("unexpected register in list"));
10686                             break;
10687                           }
10688                         if (++reg1 == 24)
10689                           reg1 = 30;
10690                       }
10691                   }
10692
10693                 /* Encode args/statics combination.  */
10694                 if (nargs & statics)
10695                   as_bad (_("arg/static registers overlap"));
10696                 else if (nargs == 0xf)
10697                   /* All $a0-$a3 are args.  */
10698                   opcode |= MIPS16_ALL_ARGS << 16;
10699                 else if (statics == 0xf)
10700                   /* All $a0-$a3 are statics.  */
10701                   opcode |= MIPS16_ALL_STATICS << 16;
10702                 else 
10703                   {
10704                     int narg = 0, nstat = 0;
10705
10706                     /* Count arg registers.  */
10707                     while (nargs & 0x1)
10708                       {
10709                         nargs >>= 1;
10710                         narg++;
10711                       }
10712                     if (nargs != 0)
10713                       as_bad (_("invalid arg register list"));
10714
10715                     /* Count static registers.  */
10716                     while (statics & 0x8)
10717                       {
10718                         statics = (statics << 1) & 0xf;
10719                         nstat++;
10720                       }
10721                     if (statics != 0) 
10722                       as_bad (_("invalid static register list"));
10723
10724                     /* Encode args/statics.  */
10725                     opcode |= ((narg << 2) | nstat) << 16;
10726                   }
10727
10728                 /* Encode $s0/$s1.  */
10729                 if (sregs & (1 << 0))           /* $s0 */
10730                   opcode |= 0x20;
10731                 if (sregs & (1 << 1))           /* $s1 */
10732                   opcode |= 0x10;
10733                 sregs >>= 2;
10734
10735                 if (sregs != 0)
10736                   {
10737                     /* Count regs $s2-$s8.  */
10738                     int nsreg = 0;
10739                     while (sregs & 1)
10740                       {
10741                         sregs >>= 1;
10742                         nsreg++;
10743                       }
10744                     if (sregs != 0)
10745                       as_bad (_("invalid static register list"));
10746                     /* Encode $s2-$s8. */
10747                     opcode |= nsreg << 24;
10748                   }
10749
10750                 /* Encode frame size.  */
10751                 if (!seen_framesz)
10752                   as_bad (_("missing frame size"));
10753                 else if ((framesz & 7) != 0 || framesz < 0
10754                          || framesz > 0xff * 8)
10755                   as_bad (_("invalid frame size"));
10756                 else if (framesz != 128 || (opcode >> 16) != 0)
10757                   {
10758                     framesz /= 8;
10759                     opcode |= (((framesz & 0xf0) << 16)
10760                              | (framesz & 0x0f));
10761                   }
10762
10763                 /* Finally build the instruction.  */
10764                 if ((opcode >> 16) != 0 || framesz == 0)
10765                   {
10766                     ip->use_extend = TRUE;
10767                     ip->extend = opcode >> 16;
10768                   }
10769                 ip->insn_opcode |= opcode & 0x7f;
10770               }
10771             continue;
10772
10773             case 'e':           /* extend code */
10774               my_getExpression (&imm_expr, s);
10775               check_absolute_expr (ip, &imm_expr);
10776               if ((unsigned long) imm_expr.X_add_number > 0x7ff)
10777                 {
10778                   as_warn (_("Invalid value for `%s' (%lu)"),
10779                            ip->insn_mo->name,
10780                            (unsigned long) imm_expr.X_add_number);
10781                   imm_expr.X_add_number &= 0x7ff;
10782                 }
10783               ip->insn_opcode |= imm_expr.X_add_number;
10784               imm_expr.X_op = O_absent;
10785               s = expr_end;
10786               continue;
10787
10788             default:
10789               internalError ();
10790             }
10791           break;
10792         }
10793
10794       /* Args don't match.  */
10795       if (insn + 1 < &mips16_opcodes[bfd_mips16_num_opcodes] &&
10796           strcmp (insn->name, insn[1].name) == 0)
10797         {
10798           ++insn;
10799           s = argsstart;
10800           continue;
10801         }
10802
10803       insn_error = _("illegal operands");
10804
10805       return;
10806     }
10807 }
10808
10809 /* This structure holds information we know about a mips16 immediate
10810    argument type.  */
10811
10812 struct mips16_immed_operand
10813 {
10814   /* The type code used in the argument string in the opcode table.  */
10815   int type;
10816   /* The number of bits in the short form of the opcode.  */
10817   int nbits;
10818   /* The number of bits in the extended form of the opcode.  */
10819   int extbits;
10820   /* The amount by which the short form is shifted when it is used;
10821      for example, the sw instruction has a shift count of 2.  */
10822   int shift;
10823   /* The amount by which the short form is shifted when it is stored
10824      into the instruction code.  */
10825   int op_shift;
10826   /* Non-zero if the short form is unsigned.  */
10827   int unsp;
10828   /* Non-zero if the extended form is unsigned.  */
10829   int extu;
10830   /* Non-zero if the value is PC relative.  */
10831   int pcrel;
10832 };
10833
10834 /* The mips16 immediate operand types.  */
10835
10836 static const struct mips16_immed_operand mips16_immed_operands[] =
10837 {
10838   { '<',  3,  5, 0, MIPS16OP_SH_RZ,   1, 1, 0 },
10839   { '>',  3,  5, 0, MIPS16OP_SH_RX,   1, 1, 0 },
10840   { '[',  3,  6, 0, MIPS16OP_SH_RZ,   1, 1, 0 },
10841   { ']',  3,  6, 0, MIPS16OP_SH_RX,   1, 1, 0 },
10842   { '4',  4, 15, 0, MIPS16OP_SH_IMM4, 0, 0, 0 },
10843   { '5',  5, 16, 0, MIPS16OP_SH_IMM5, 1, 0, 0 },
10844   { 'H',  5, 16, 1, MIPS16OP_SH_IMM5, 1, 0, 0 },
10845   { 'W',  5, 16, 2, MIPS16OP_SH_IMM5, 1, 0, 0 },
10846   { 'D',  5, 16, 3, MIPS16OP_SH_IMM5, 1, 0, 0 },
10847   { 'j',  5, 16, 0, MIPS16OP_SH_IMM5, 0, 0, 0 },
10848   { '8',  8, 16, 0, MIPS16OP_SH_IMM8, 1, 0, 0 },
10849   { 'V',  8, 16, 2, MIPS16OP_SH_IMM8, 1, 0, 0 },
10850   { 'C',  8, 16, 3, MIPS16OP_SH_IMM8, 1, 0, 0 },
10851   { 'U',  8, 16, 0, MIPS16OP_SH_IMM8, 1, 1, 0 },
10852   { 'k',  8, 16, 0, MIPS16OP_SH_IMM8, 0, 0, 0 },
10853   { 'K',  8, 16, 3, MIPS16OP_SH_IMM8, 0, 0, 0 },
10854   { 'p',  8, 16, 0, MIPS16OP_SH_IMM8, 0, 0, 1 },
10855   { 'q', 11, 16, 0, MIPS16OP_SH_IMM8, 0, 0, 1 },
10856   { 'A',  8, 16, 2, MIPS16OP_SH_IMM8, 1, 0, 1 },
10857   { 'B',  5, 16, 3, MIPS16OP_SH_IMM5, 1, 0, 1 },
10858   { 'E',  5, 16, 2, MIPS16OP_SH_IMM5, 1, 0, 1 }
10859 };
10860
10861 #define MIPS16_NUM_IMMED \
10862   (sizeof mips16_immed_operands / sizeof mips16_immed_operands[0])
10863
10864 /* Handle a mips16 instruction with an immediate value.  This or's the
10865    small immediate value into *INSN.  It sets *USE_EXTEND to indicate
10866    whether an extended value is needed; if one is needed, it sets
10867    *EXTEND to the value.  The argument type is TYPE.  The value is VAL.
10868    If SMALL is true, an unextended opcode was explicitly requested.
10869    If EXT is true, an extended opcode was explicitly requested.  If
10870    WARN is true, warn if EXT does not match reality.  */
10871
10872 static void
10873 mips16_immed (char *file, unsigned int line, int type, offsetT val,
10874               bfd_boolean warn, bfd_boolean small, bfd_boolean ext,
10875               unsigned long *insn, bfd_boolean *use_extend,
10876               unsigned short *extend)
10877 {
10878   const struct mips16_immed_operand *op;
10879   int mintiny, maxtiny;
10880   bfd_boolean needext;
10881
10882   op = mips16_immed_operands;
10883   while (op->type != type)
10884     {
10885       ++op;
10886       gas_assert (op < mips16_immed_operands + MIPS16_NUM_IMMED);
10887     }
10888
10889   if (op->unsp)
10890     {
10891       if (type == '<' || type == '>' || type == '[' || type == ']')
10892         {
10893           mintiny = 1;
10894           maxtiny = 1 << op->nbits;
10895         }
10896       else
10897         {
10898           mintiny = 0;
10899           maxtiny = (1 << op->nbits) - 1;
10900         }
10901     }
10902   else
10903     {
10904       mintiny = - (1 << (op->nbits - 1));
10905       maxtiny = (1 << (op->nbits - 1)) - 1;
10906     }
10907
10908   /* Branch offsets have an implicit 0 in the lowest bit.  */
10909   if (type == 'p' || type == 'q')
10910     val /= 2;
10911
10912   if ((val & ((1 << op->shift) - 1)) != 0
10913       || val < (mintiny << op->shift)
10914       || val > (maxtiny << op->shift))
10915     needext = TRUE;
10916   else
10917     needext = FALSE;
10918
10919   if (warn && ext && ! needext)
10920     as_warn_where (file, line,
10921                    _("extended operand requested but not required"));
10922   if (small && needext)
10923     as_bad_where (file, line, _("invalid unextended operand value"));
10924
10925   if (small || (! ext && ! needext))
10926     {
10927       int insnval;
10928
10929       *use_extend = FALSE;
10930       insnval = ((val >> op->shift) & ((1 << op->nbits) - 1));
10931       insnval <<= op->op_shift;
10932       *insn |= insnval;
10933     }
10934   else
10935     {
10936       long minext, maxext;
10937       int extval;
10938
10939       if (op->extu)
10940         {
10941           minext = 0;
10942           maxext = (1 << op->extbits) - 1;
10943         }
10944       else
10945         {
10946           minext = - (1 << (op->extbits - 1));
10947           maxext = (1 << (op->extbits - 1)) - 1;
10948         }
10949       if (val < minext || val > maxext)
10950         as_bad_where (file, line,
10951                       _("operand value out of range for instruction"));
10952
10953       *use_extend = TRUE;
10954       if (op->extbits == 16)
10955         {
10956           extval = ((val >> 11) & 0x1f) | (val & 0x7e0);
10957           val &= 0x1f;
10958         }
10959       else if (op->extbits == 15)
10960         {
10961           extval = ((val >> 11) & 0xf) | (val & 0x7f0);
10962           val &= 0xf;
10963         }
10964       else
10965         {
10966           extval = ((val & 0x1f) << 6) | (val & 0x20);
10967           val = 0;
10968         }
10969
10970       *extend = (unsigned short) extval;
10971       *insn |= val;
10972     }
10973 }
10974 \f
10975 struct percent_op_match
10976 {
10977   const char *str;
10978   bfd_reloc_code_real_type reloc;
10979 };
10980
10981 static const struct percent_op_match mips_percent_op[] =
10982 {
10983   {"%lo", BFD_RELOC_LO16},
10984 #ifdef OBJ_ELF
10985   {"%call_hi", BFD_RELOC_MIPS_CALL_HI16},
10986   {"%call_lo", BFD_RELOC_MIPS_CALL_LO16},
10987   {"%call16", BFD_RELOC_MIPS_CALL16},
10988   {"%got_disp", BFD_RELOC_MIPS_GOT_DISP},
10989   {"%got_page", BFD_RELOC_MIPS_GOT_PAGE},
10990   {"%got_ofst", BFD_RELOC_MIPS_GOT_OFST},
10991   {"%got_hi", BFD_RELOC_MIPS_GOT_HI16},
10992   {"%got_lo", BFD_RELOC_MIPS_GOT_LO16},
10993   {"%got", BFD_RELOC_MIPS_GOT16},
10994   {"%gp_rel", BFD_RELOC_GPREL16},
10995   {"%half", BFD_RELOC_16},
10996   {"%highest", BFD_RELOC_MIPS_HIGHEST},
10997   {"%higher", BFD_RELOC_MIPS_HIGHER},
10998   {"%neg", BFD_RELOC_MIPS_SUB},
10999   {"%tlsgd", BFD_RELOC_MIPS_TLS_GD},
11000   {"%tlsldm", BFD_RELOC_MIPS_TLS_LDM},
11001   {"%dtprel_hi", BFD_RELOC_MIPS_TLS_DTPREL_HI16},
11002   {"%dtprel_lo", BFD_RELOC_MIPS_TLS_DTPREL_LO16},
11003   {"%tprel_hi", BFD_RELOC_MIPS_TLS_TPREL_HI16},
11004   {"%tprel_lo", BFD_RELOC_MIPS_TLS_TPREL_LO16},
11005   {"%gottprel", BFD_RELOC_MIPS_TLS_GOTTPREL},
11006 #endif
11007   {"%hi", BFD_RELOC_HI16_S}
11008 };
11009
11010 static const struct percent_op_match mips16_percent_op[] =
11011 {
11012   {"%lo", BFD_RELOC_MIPS16_LO16},
11013   {"%gprel", BFD_RELOC_MIPS16_GPREL},
11014   {"%got", BFD_RELOC_MIPS16_GOT16},
11015   {"%call16", BFD_RELOC_MIPS16_CALL16},
11016   {"%hi", BFD_RELOC_MIPS16_HI16_S}
11017 };
11018
11019
11020 /* Return true if *STR points to a relocation operator.  When returning true,
11021    move *STR over the operator and store its relocation code in *RELOC.
11022    Leave both *STR and *RELOC alone when returning false.  */
11023
11024 static bfd_boolean
11025 parse_relocation (char **str, bfd_reloc_code_real_type *reloc)
11026 {
11027   const struct percent_op_match *percent_op;
11028   size_t limit, i;
11029
11030   if (mips_opts.mips16)
11031     {
11032       percent_op = mips16_percent_op;
11033       limit = ARRAY_SIZE (mips16_percent_op);
11034     }
11035   else
11036     {
11037       percent_op = mips_percent_op;
11038       limit = ARRAY_SIZE (mips_percent_op);
11039     }
11040
11041   for (i = 0; i < limit; i++)
11042     if (strncasecmp (*str, percent_op[i].str, strlen (percent_op[i].str)) == 0)
11043       {
11044         int len = strlen (percent_op[i].str);
11045
11046         if (!ISSPACE ((*str)[len]) && (*str)[len] != '(')
11047           continue;
11048
11049         *str += strlen (percent_op[i].str);
11050         *reloc = percent_op[i].reloc;
11051
11052         /* Check whether the output BFD supports this relocation.
11053            If not, issue an error and fall back on something safe.  */
11054         if (!bfd_reloc_type_lookup (stdoutput, percent_op[i].reloc))
11055           {
11056             as_bad (_("relocation %s isn't supported by the current ABI"),
11057                     percent_op[i].str);
11058             *reloc = BFD_RELOC_UNUSED;
11059           }
11060         return TRUE;
11061       }
11062   return FALSE;
11063 }
11064
11065
11066 /* Parse string STR as a 16-bit relocatable operand.  Store the
11067    expression in *EP and the relocations in the array starting
11068    at RELOC.  Return the number of relocation operators used.
11069
11070    On exit, EXPR_END points to the first character after the expression.  */
11071
11072 static size_t
11073 my_getSmallExpression (expressionS *ep, bfd_reloc_code_real_type *reloc,
11074                        char *str)
11075 {
11076   bfd_reloc_code_real_type reversed_reloc[3];
11077   size_t reloc_index, i;
11078   int crux_depth, str_depth;
11079   char *crux;
11080
11081   /* Search for the start of the main expression, recoding relocations
11082      in REVERSED_RELOC.  End the loop with CRUX pointing to the start
11083      of the main expression and with CRUX_DEPTH containing the number
11084      of open brackets at that point.  */
11085   reloc_index = -1;
11086   str_depth = 0;
11087   do
11088     {
11089       reloc_index++;
11090       crux = str;
11091       crux_depth = str_depth;
11092
11093       /* Skip over whitespace and brackets, keeping count of the number
11094          of brackets.  */
11095       while (*str == ' ' || *str == '\t' || *str == '(')
11096         if (*str++ == '(')
11097           str_depth++;
11098     }
11099   while (*str == '%'
11100          && reloc_index < (HAVE_NEWABI ? 3 : 1)
11101          && parse_relocation (&str, &reversed_reloc[reloc_index]));
11102
11103   my_getExpression (ep, crux);
11104   str = expr_end;
11105
11106   /* Match every open bracket.  */
11107   while (crux_depth > 0 && (*str == ')' || *str == ' ' || *str == '\t'))
11108     if (*str++ == ')')
11109       crux_depth--;
11110
11111   if (crux_depth > 0)
11112     as_bad (_("unclosed '('"));
11113
11114   expr_end = str;
11115
11116   if (reloc_index != 0)
11117     {
11118       prev_reloc_op_frag = frag_now;
11119       for (i = 0; i < reloc_index; i++)
11120         reloc[i] = reversed_reloc[reloc_index - 1 - i];
11121     }
11122
11123   return reloc_index;
11124 }
11125
11126 static void
11127 my_getExpression (expressionS *ep, char *str)
11128 {
11129   char *save_in;
11130   valueT val;
11131
11132   save_in = input_line_pointer;
11133   input_line_pointer = str;
11134   expression (ep);
11135   expr_end = input_line_pointer;
11136   input_line_pointer = save_in;
11137
11138   /* If we are in mips16 mode, and this is an expression based on `.',
11139      then we bump the value of the symbol by 1 since that is how other
11140      text symbols are handled.  We don't bother to handle complex
11141      expressions, just `.' plus or minus a constant.  */
11142   if (mips_opts.mips16
11143       && ep->X_op == O_symbol
11144       && strcmp (S_GET_NAME (ep->X_add_symbol), FAKE_LABEL_NAME) == 0
11145       && S_GET_SEGMENT (ep->X_add_symbol) == now_seg
11146       && symbol_get_frag (ep->X_add_symbol) == frag_now
11147       && symbol_constant_p (ep->X_add_symbol)
11148       && (val = S_GET_VALUE (ep->X_add_symbol)) == frag_now_fix ())
11149     S_SET_VALUE (ep->X_add_symbol, val + 1);
11150 }
11151
11152 char *
11153 md_atof (int type, char *litP, int *sizeP)
11154 {
11155   return ieee_md_atof (type, litP, sizeP, target_big_endian);
11156 }
11157
11158 void
11159 md_number_to_chars (char *buf, valueT val, int n)
11160 {
11161   if (target_big_endian)
11162     number_to_chars_bigendian (buf, val, n);
11163   else
11164     number_to_chars_littleendian (buf, val, n);
11165 }
11166 \f
11167 #ifdef OBJ_ELF
11168 static int support_64bit_objects(void)
11169 {
11170   const char **list, **l;
11171   int yes;
11172
11173   list = bfd_target_list ();
11174   for (l = list; *l != NULL; l++)
11175 #ifdef TE_TMIPS
11176     /* This is traditional mips */
11177     if (strcmp (*l, "elf64-tradbigmips") == 0
11178         || strcmp (*l, "elf64-tradlittlemips") == 0)
11179 #else
11180     if (strcmp (*l, "elf64-bigmips") == 0
11181         || strcmp (*l, "elf64-littlemips") == 0)
11182 #endif
11183       break;
11184   yes = (*l != NULL);
11185   free (list);
11186   return yes;
11187 }
11188 #endif /* OBJ_ELF */
11189
11190 const char *md_shortopts = "O::g::G:";
11191
11192 enum options
11193   {
11194     OPTION_MARCH = OPTION_MD_BASE,
11195     OPTION_MTUNE,
11196     OPTION_MIPS1,
11197     OPTION_MIPS2,
11198     OPTION_MIPS3,
11199     OPTION_MIPS4,
11200     OPTION_MIPS5,
11201     OPTION_MIPS32,
11202     OPTION_MIPS64,
11203     OPTION_MIPS32R2,
11204     OPTION_MIPS64R2,
11205     OPTION_MIPS16,
11206     OPTION_NO_MIPS16,
11207     OPTION_MIPS3D,
11208     OPTION_NO_MIPS3D,
11209     OPTION_MDMX,
11210     OPTION_NO_MDMX,
11211     OPTION_DSP,
11212     OPTION_NO_DSP,
11213     OPTION_MT,
11214     OPTION_NO_MT,
11215     OPTION_SMARTMIPS,
11216     OPTION_NO_SMARTMIPS,
11217     OPTION_DSPR2,
11218     OPTION_NO_DSPR2,
11219     OPTION_COMPAT_ARCH_BASE,
11220     OPTION_M4650,
11221     OPTION_NO_M4650,
11222     OPTION_M4010,
11223     OPTION_NO_M4010,
11224     OPTION_M4100,
11225     OPTION_NO_M4100,
11226     OPTION_M3900,
11227     OPTION_NO_M3900,
11228     OPTION_M7000_HILO_FIX,
11229     OPTION_MNO_7000_HILO_FIX, 
11230     OPTION_FIX_24K,
11231     OPTION_NO_FIX_24K,
11232     OPTION_FIX_LOONGSON2F_JUMP,
11233     OPTION_NO_FIX_LOONGSON2F_JUMP,
11234     OPTION_FIX_LOONGSON2F_NOP,
11235     OPTION_NO_FIX_LOONGSON2F_NOP,
11236     OPTION_FIX_VR4120,
11237     OPTION_NO_FIX_VR4120,
11238     OPTION_FIX_VR4130,
11239     OPTION_NO_FIX_VR4130,
11240     OPTION_FIX_CN63XXP1,
11241     OPTION_NO_FIX_CN63XXP1,
11242     OPTION_TRAP,
11243     OPTION_BREAK,
11244     OPTION_EB,
11245     OPTION_EL,
11246     OPTION_FP32,
11247     OPTION_GP32,
11248     OPTION_CONSTRUCT_FLOATS,
11249     OPTION_NO_CONSTRUCT_FLOATS,
11250     OPTION_FP64,
11251     OPTION_GP64,
11252     OPTION_RELAX_BRANCH,
11253     OPTION_NO_RELAX_BRANCH,
11254     OPTION_MSHARED,
11255     OPTION_MNO_SHARED,
11256     OPTION_MSYM32,
11257     OPTION_MNO_SYM32,
11258     OPTION_SOFT_FLOAT,
11259     OPTION_HARD_FLOAT,
11260     OPTION_SINGLE_FLOAT,
11261     OPTION_DOUBLE_FLOAT,
11262     OPTION_32,
11263 #ifdef OBJ_ELF
11264     OPTION_CALL_SHARED,
11265     OPTION_CALL_NONPIC,
11266     OPTION_NON_SHARED,
11267     OPTION_XGOT,
11268     OPTION_MABI,
11269     OPTION_N32,
11270     OPTION_64,
11271     OPTION_MDEBUG,
11272     OPTION_NO_MDEBUG,
11273     OPTION_PDR,
11274     OPTION_NO_PDR,
11275     OPTION_MVXWORKS_PIC,
11276 #endif /* OBJ_ELF */
11277     OPTION_END_OF_ENUM    
11278   };
11279   
11280 struct option md_longopts[] =
11281 {
11282   /* Options which specify architecture.  */
11283   {"march", required_argument, NULL, OPTION_MARCH},
11284   {"mtune", required_argument, NULL, OPTION_MTUNE},
11285   {"mips0", no_argument, NULL, OPTION_MIPS1},
11286   {"mips1", no_argument, NULL, OPTION_MIPS1},
11287   {"mips2", no_argument, NULL, OPTION_MIPS2},
11288   {"mips3", no_argument, NULL, OPTION_MIPS3},
11289   {"mips4", no_argument, NULL, OPTION_MIPS4},
11290   {"mips5", no_argument, NULL, OPTION_MIPS5},
11291   {"mips32", no_argument, NULL, OPTION_MIPS32},
11292   {"mips64", no_argument, NULL, OPTION_MIPS64},
11293   {"mips32r2", no_argument, NULL, OPTION_MIPS32R2},
11294   {"mips64r2", no_argument, NULL, OPTION_MIPS64R2},
11295
11296   /* Options which specify Application Specific Extensions (ASEs).  */
11297   {"mips16", no_argument, NULL, OPTION_MIPS16},
11298   {"no-mips16", no_argument, NULL, OPTION_NO_MIPS16},
11299   {"mips3d", no_argument, NULL, OPTION_MIPS3D},
11300   {"no-mips3d", no_argument, NULL, OPTION_NO_MIPS3D},
11301   {"mdmx", no_argument, NULL, OPTION_MDMX},
11302   {"no-mdmx", no_argument, NULL, OPTION_NO_MDMX},
11303   {"mdsp", no_argument, NULL, OPTION_DSP},
11304   {"mno-dsp", no_argument, NULL, OPTION_NO_DSP},
11305   {"mmt", no_argument, NULL, OPTION_MT},
11306   {"mno-mt", no_argument, NULL, OPTION_NO_MT},
11307   {"msmartmips", no_argument, NULL, OPTION_SMARTMIPS},
11308   {"mno-smartmips", no_argument, NULL, OPTION_NO_SMARTMIPS},
11309   {"mdspr2", no_argument, NULL, OPTION_DSPR2},
11310   {"mno-dspr2", no_argument, NULL, OPTION_NO_DSPR2},
11311
11312   /* Old-style architecture options.  Don't add more of these.  */
11313   {"m4650", no_argument, NULL, OPTION_M4650},
11314   {"no-m4650", no_argument, NULL, OPTION_NO_M4650},
11315   {"m4010", no_argument, NULL, OPTION_M4010},
11316   {"no-m4010", no_argument, NULL, OPTION_NO_M4010},
11317   {"m4100", no_argument, NULL, OPTION_M4100},
11318   {"no-m4100", no_argument, NULL, OPTION_NO_M4100},
11319   {"m3900", no_argument, NULL, OPTION_M3900},
11320   {"no-m3900", no_argument, NULL, OPTION_NO_M3900},
11321
11322   /* Options which enable bug fixes.  */
11323   {"mfix7000", no_argument, NULL, OPTION_M7000_HILO_FIX},
11324   {"no-fix-7000", no_argument, NULL, OPTION_MNO_7000_HILO_FIX},
11325   {"mno-fix7000", no_argument, NULL, OPTION_MNO_7000_HILO_FIX},
11326   {"mfix-loongson2f-jump", no_argument, NULL, OPTION_FIX_LOONGSON2F_JUMP},
11327   {"mno-fix-loongson2f-jump", no_argument, NULL, OPTION_NO_FIX_LOONGSON2F_JUMP},
11328   {"mfix-loongson2f-nop", no_argument, NULL, OPTION_FIX_LOONGSON2F_NOP},
11329   {"mno-fix-loongson2f-nop", no_argument, NULL, OPTION_NO_FIX_LOONGSON2F_NOP},
11330   {"mfix-vr4120",    no_argument, NULL, OPTION_FIX_VR4120},
11331   {"mno-fix-vr4120", no_argument, NULL, OPTION_NO_FIX_VR4120},
11332   {"mfix-vr4130",    no_argument, NULL, OPTION_FIX_VR4130},
11333   {"mno-fix-vr4130", no_argument, NULL, OPTION_NO_FIX_VR4130},
11334   {"mfix-24k",    no_argument, NULL, OPTION_FIX_24K},
11335   {"mno-fix-24k", no_argument, NULL, OPTION_NO_FIX_24K},
11336   {"mfix-cn63xxp1", no_argument, NULL, OPTION_FIX_CN63XXP1},
11337   {"mno-fix-cn63xxp1", no_argument, NULL, OPTION_NO_FIX_CN63XXP1},
11338
11339   /* Miscellaneous options.  */
11340   {"trap", no_argument, NULL, OPTION_TRAP},
11341   {"no-break", no_argument, NULL, OPTION_TRAP},
11342   {"break", no_argument, NULL, OPTION_BREAK},
11343   {"no-trap", no_argument, NULL, OPTION_BREAK},
11344   {"EB", no_argument, NULL, OPTION_EB},
11345   {"EL", no_argument, NULL, OPTION_EL},
11346   {"mfp32", no_argument, NULL, OPTION_FP32},
11347   {"mgp32", no_argument, NULL, OPTION_GP32},
11348   {"construct-floats", no_argument, NULL, OPTION_CONSTRUCT_FLOATS},
11349   {"no-construct-floats", no_argument, NULL, OPTION_NO_CONSTRUCT_FLOATS},
11350   {"mfp64", no_argument, NULL, OPTION_FP64},
11351   {"mgp64", no_argument, NULL, OPTION_GP64},
11352   {"relax-branch", no_argument, NULL, OPTION_RELAX_BRANCH},
11353   {"no-relax-branch", no_argument, NULL, OPTION_NO_RELAX_BRANCH},
11354   {"mshared", no_argument, NULL, OPTION_MSHARED},
11355   {"mno-shared", no_argument, NULL, OPTION_MNO_SHARED},
11356   {"msym32", no_argument, NULL, OPTION_MSYM32},
11357   {"mno-sym32", no_argument, NULL, OPTION_MNO_SYM32},
11358   {"msoft-float", no_argument, NULL, OPTION_SOFT_FLOAT},
11359   {"mhard-float", no_argument, NULL, OPTION_HARD_FLOAT},
11360   {"msingle-float", no_argument, NULL, OPTION_SINGLE_FLOAT},
11361   {"mdouble-float", no_argument, NULL, OPTION_DOUBLE_FLOAT},
11362
11363   /* Strictly speaking this next option is ELF specific,
11364      but we allow it for other ports as well in order to
11365      make testing easier.  */
11366   {"32",          no_argument, NULL, OPTION_32},
11367   
11368   /* ELF-specific options.  */
11369 #ifdef OBJ_ELF
11370   {"KPIC",        no_argument, NULL, OPTION_CALL_SHARED},
11371   {"call_shared", no_argument, NULL, OPTION_CALL_SHARED},
11372   {"call_nonpic", no_argument, NULL, OPTION_CALL_NONPIC},
11373   {"non_shared",  no_argument, NULL, OPTION_NON_SHARED},
11374   {"xgot",        no_argument, NULL, OPTION_XGOT},
11375   {"mabi", required_argument, NULL, OPTION_MABI},
11376   {"n32",         no_argument, NULL, OPTION_N32},
11377   {"64",          no_argument, NULL, OPTION_64},
11378   {"mdebug", no_argument, NULL, OPTION_MDEBUG},
11379   {"no-mdebug", no_argument, NULL, OPTION_NO_MDEBUG},
11380   {"mpdr", no_argument, NULL, OPTION_PDR},
11381   {"mno-pdr", no_argument, NULL, OPTION_NO_PDR},
11382   {"mvxworks-pic", no_argument, NULL, OPTION_MVXWORKS_PIC},
11383 #endif /* OBJ_ELF */
11384
11385   {NULL, no_argument, NULL, 0}
11386 };
11387 size_t md_longopts_size = sizeof (md_longopts);
11388
11389 /* Set STRING_PTR (either &mips_arch_string or &mips_tune_string) to
11390    NEW_VALUE.  Warn if another value was already specified.  Note:
11391    we have to defer parsing the -march and -mtune arguments in order
11392    to handle 'from-abi' correctly, since the ABI might be specified
11393    in a later argument.  */
11394
11395 static void
11396 mips_set_option_string (const char **string_ptr, const char *new_value)
11397 {
11398   if (*string_ptr != 0 && strcasecmp (*string_ptr, new_value) != 0)
11399     as_warn (_("A different %s was already specified, is now %s"),
11400              string_ptr == &mips_arch_string ? "-march" : "-mtune",
11401              new_value);
11402
11403   *string_ptr = new_value;
11404 }
11405
11406 int
11407 md_parse_option (int c, char *arg)
11408 {
11409   switch (c)
11410     {
11411     case OPTION_CONSTRUCT_FLOATS:
11412       mips_disable_float_construction = 0;
11413       break;
11414
11415     case OPTION_NO_CONSTRUCT_FLOATS:
11416       mips_disable_float_construction = 1;
11417       break;
11418
11419     case OPTION_TRAP:
11420       mips_trap = 1;
11421       break;
11422
11423     case OPTION_BREAK:
11424       mips_trap = 0;
11425       break;
11426
11427     case OPTION_EB:
11428       target_big_endian = 1;
11429       break;
11430
11431     case OPTION_EL:
11432       target_big_endian = 0;
11433       break;
11434
11435     case 'O':
11436       if (arg == NULL)
11437         mips_optimize = 1;
11438       else if (arg[0] == '0')
11439         mips_optimize = 0;
11440       else if (arg[0] == '1')
11441         mips_optimize = 1;
11442       else
11443         mips_optimize = 2;
11444       break;
11445
11446     case 'g':
11447       if (arg == NULL)
11448         mips_debug = 2;
11449       else
11450         mips_debug = atoi (arg);
11451       break;
11452
11453     case OPTION_MIPS1:
11454       file_mips_isa = ISA_MIPS1;
11455       break;
11456
11457     case OPTION_MIPS2:
11458       file_mips_isa = ISA_MIPS2;
11459       break;
11460
11461     case OPTION_MIPS3:
11462       file_mips_isa = ISA_MIPS3;
11463       break;
11464
11465     case OPTION_MIPS4:
11466       file_mips_isa = ISA_MIPS4;
11467       break;
11468
11469     case OPTION_MIPS5:
11470       file_mips_isa = ISA_MIPS5;
11471       break;
11472
11473     case OPTION_MIPS32:
11474       file_mips_isa = ISA_MIPS32;
11475       break;
11476
11477     case OPTION_MIPS32R2:
11478       file_mips_isa = ISA_MIPS32R2;
11479       break;
11480
11481     case OPTION_MIPS64R2:
11482       file_mips_isa = ISA_MIPS64R2;
11483       break;
11484
11485     case OPTION_MIPS64:
11486       file_mips_isa = ISA_MIPS64;
11487       break;
11488
11489     case OPTION_MTUNE:
11490       mips_set_option_string (&mips_tune_string, arg);
11491       break;
11492
11493     case OPTION_MARCH:
11494       mips_set_option_string (&mips_arch_string, arg);
11495       break;
11496
11497     case OPTION_M4650:
11498       mips_set_option_string (&mips_arch_string, "4650");
11499       mips_set_option_string (&mips_tune_string, "4650");
11500       break;
11501
11502     case OPTION_NO_M4650:
11503       break;
11504
11505     case OPTION_M4010:
11506       mips_set_option_string (&mips_arch_string, "4010");
11507       mips_set_option_string (&mips_tune_string, "4010");
11508       break;
11509
11510     case OPTION_NO_M4010:
11511       break;
11512
11513     case OPTION_M4100:
11514       mips_set_option_string (&mips_arch_string, "4100");
11515       mips_set_option_string (&mips_tune_string, "4100");
11516       break;
11517
11518     case OPTION_NO_M4100:
11519       break;
11520
11521     case OPTION_M3900:
11522       mips_set_option_string (&mips_arch_string, "3900");
11523       mips_set_option_string (&mips_tune_string, "3900");
11524       break;
11525
11526     case OPTION_NO_M3900:
11527       break;
11528
11529     case OPTION_MDMX:
11530       mips_opts.ase_mdmx = 1;
11531       break;
11532
11533     case OPTION_NO_MDMX:
11534       mips_opts.ase_mdmx = 0;
11535       break;
11536
11537     case OPTION_DSP:
11538       mips_opts.ase_dsp = 1;
11539       mips_opts.ase_dspr2 = 0;
11540       break;
11541
11542     case OPTION_NO_DSP:
11543       mips_opts.ase_dsp = 0;
11544       mips_opts.ase_dspr2 = 0;
11545       break;
11546
11547     case OPTION_DSPR2:
11548       mips_opts.ase_dspr2 = 1;
11549       mips_opts.ase_dsp = 1;
11550       break;
11551
11552     case OPTION_NO_DSPR2:
11553       mips_opts.ase_dspr2 = 0;
11554       mips_opts.ase_dsp = 0;
11555       break;
11556
11557     case OPTION_MT:
11558       mips_opts.ase_mt = 1;
11559       break;
11560
11561     case OPTION_NO_MT:
11562       mips_opts.ase_mt = 0;
11563       break;
11564
11565     case OPTION_MIPS16:
11566       mips_opts.mips16 = 1;
11567       mips_no_prev_insn ();
11568       break;
11569
11570     case OPTION_NO_MIPS16:
11571       mips_opts.mips16 = 0;
11572       mips_no_prev_insn ();
11573       break;
11574
11575     case OPTION_MIPS3D:
11576       mips_opts.ase_mips3d = 1;
11577       break;
11578
11579     case OPTION_NO_MIPS3D:
11580       mips_opts.ase_mips3d = 0;
11581       break;
11582
11583     case OPTION_SMARTMIPS:
11584       mips_opts.ase_smartmips = 1;
11585       break;
11586
11587     case OPTION_NO_SMARTMIPS:
11588       mips_opts.ase_smartmips = 0;
11589       break;
11590
11591     case OPTION_FIX_24K:
11592       mips_fix_24k = 1;
11593       break;
11594
11595     case OPTION_NO_FIX_24K:
11596       mips_fix_24k = 0;
11597       break;
11598
11599     case OPTION_FIX_LOONGSON2F_JUMP:
11600       mips_fix_loongson2f_jump = TRUE;
11601       break;
11602
11603     case OPTION_NO_FIX_LOONGSON2F_JUMP:
11604       mips_fix_loongson2f_jump = FALSE;
11605       break;
11606
11607     case OPTION_FIX_LOONGSON2F_NOP:
11608       mips_fix_loongson2f_nop = TRUE;
11609       break;
11610
11611     case OPTION_NO_FIX_LOONGSON2F_NOP:
11612       mips_fix_loongson2f_nop = FALSE;
11613       break;
11614
11615     case OPTION_FIX_VR4120:
11616       mips_fix_vr4120 = 1;
11617       break;
11618
11619     case OPTION_NO_FIX_VR4120:
11620       mips_fix_vr4120 = 0;
11621       break;
11622
11623     case OPTION_FIX_VR4130:
11624       mips_fix_vr4130 = 1;
11625       break;
11626
11627     case OPTION_NO_FIX_VR4130:
11628       mips_fix_vr4130 = 0;
11629       break;
11630
11631     case OPTION_FIX_CN63XXP1:
11632       mips_fix_cn63xxp1 = TRUE;
11633       break;
11634
11635     case OPTION_NO_FIX_CN63XXP1:
11636       mips_fix_cn63xxp1 = FALSE;
11637       break;
11638
11639     case OPTION_RELAX_BRANCH:
11640       mips_relax_branch = 1;
11641       break;
11642
11643     case OPTION_NO_RELAX_BRANCH:
11644       mips_relax_branch = 0;
11645       break;
11646
11647     case OPTION_MSHARED:
11648       mips_in_shared = TRUE;
11649       break;
11650
11651     case OPTION_MNO_SHARED:
11652       mips_in_shared = FALSE;
11653       break;
11654
11655     case OPTION_MSYM32:
11656       mips_opts.sym32 = TRUE;
11657       break;
11658
11659     case OPTION_MNO_SYM32:
11660       mips_opts.sym32 = FALSE;
11661       break;
11662
11663 #ifdef OBJ_ELF
11664       /* When generating ELF code, we permit -KPIC and -call_shared to
11665          select SVR4_PIC, and -non_shared to select no PIC.  This is
11666          intended to be compatible with Irix 5.  */
11667     case OPTION_CALL_SHARED:
11668       if (!IS_ELF)
11669         {
11670           as_bad (_("-call_shared is supported only for ELF format"));
11671           return 0;
11672         }
11673       mips_pic = SVR4_PIC;
11674       mips_abicalls = TRUE;
11675       break;
11676
11677     case OPTION_CALL_NONPIC:
11678       if (!IS_ELF)
11679         {
11680           as_bad (_("-call_nonpic is supported only for ELF format"));
11681           return 0;
11682         }
11683       mips_pic = NO_PIC;
11684       mips_abicalls = TRUE;
11685       break;
11686
11687     case OPTION_NON_SHARED:
11688       if (!IS_ELF)
11689         {
11690           as_bad (_("-non_shared is supported only for ELF format"));
11691           return 0;
11692         }
11693       mips_pic = NO_PIC;
11694       mips_abicalls = FALSE;
11695       break;
11696
11697       /* The -xgot option tells the assembler to use 32 bit offsets
11698          when accessing the got in SVR4_PIC mode.  It is for Irix
11699          compatibility.  */
11700     case OPTION_XGOT:
11701       mips_big_got = 1;
11702       break;
11703 #endif /* OBJ_ELF */
11704
11705     case 'G':
11706       g_switch_value = atoi (arg);
11707       g_switch_seen = 1;
11708       break;
11709
11710       /* The -32, -n32 and -64 options are shortcuts for -mabi=32, -mabi=n32
11711          and -mabi=64.  */
11712     case OPTION_32:
11713       if (IS_ELF)
11714         mips_abi = O32_ABI;
11715       /* We silently ignore -32 for non-ELF targets.  This greatly
11716          simplifies the construction of the MIPS GAS test cases.  */
11717       break;
11718
11719 #ifdef OBJ_ELF
11720     case OPTION_N32:
11721       if (!IS_ELF)
11722         {
11723           as_bad (_("-n32 is supported for ELF format only"));
11724           return 0;
11725         }
11726       mips_abi = N32_ABI;
11727       break;
11728
11729     case OPTION_64:
11730       if (!IS_ELF)
11731         {
11732           as_bad (_("-64 is supported for ELF format only"));
11733           return 0;
11734         }
11735       mips_abi = N64_ABI;
11736       if (!support_64bit_objects())
11737         as_fatal (_("No compiled in support for 64 bit object file format"));
11738       break;
11739 #endif /* OBJ_ELF */
11740
11741     case OPTION_GP32:
11742       file_mips_gp32 = 1;
11743       break;
11744
11745     case OPTION_GP64:
11746       file_mips_gp32 = 0;
11747       break;
11748
11749     case OPTION_FP32:
11750       file_mips_fp32 = 1;
11751       break;
11752
11753     case OPTION_FP64:
11754       file_mips_fp32 = 0;
11755       break;
11756
11757     case OPTION_SINGLE_FLOAT:
11758       file_mips_single_float = 1;
11759       break;
11760
11761     case OPTION_DOUBLE_FLOAT:
11762       file_mips_single_float = 0;
11763       break;
11764
11765     case OPTION_SOFT_FLOAT:
11766       file_mips_soft_float = 1;
11767       break;
11768
11769     case OPTION_HARD_FLOAT:
11770       file_mips_soft_float = 0;
11771       break;
11772
11773 #ifdef OBJ_ELF
11774     case OPTION_MABI:
11775       if (!IS_ELF)
11776         {
11777           as_bad (_("-mabi is supported for ELF format only"));
11778           return 0;
11779         }
11780       if (strcmp (arg, "32") == 0)
11781         mips_abi = O32_ABI;
11782       else if (strcmp (arg, "o64") == 0)
11783         mips_abi = O64_ABI;
11784       else if (strcmp (arg, "n32") == 0)
11785         mips_abi = N32_ABI;
11786       else if (strcmp (arg, "64") == 0)
11787         {
11788           mips_abi = N64_ABI;
11789           if (! support_64bit_objects())
11790             as_fatal (_("No compiled in support for 64 bit object file "
11791                         "format"));
11792         }
11793       else if (strcmp (arg, "eabi") == 0)
11794         mips_abi = EABI_ABI;
11795       else
11796         {
11797           as_fatal (_("invalid abi -mabi=%s"), arg);
11798           return 0;
11799         }
11800       break;
11801 #endif /* OBJ_ELF */
11802
11803     case OPTION_M7000_HILO_FIX:
11804       mips_7000_hilo_fix = TRUE;
11805       break;
11806
11807     case OPTION_MNO_7000_HILO_FIX:
11808       mips_7000_hilo_fix = FALSE;
11809       break;
11810
11811 #ifdef OBJ_ELF
11812     case OPTION_MDEBUG:
11813       mips_flag_mdebug = TRUE;
11814       break;
11815
11816     case OPTION_NO_MDEBUG:
11817       mips_flag_mdebug = FALSE;
11818       break;
11819
11820     case OPTION_PDR:
11821       mips_flag_pdr = TRUE;
11822       break;
11823
11824     case OPTION_NO_PDR:
11825       mips_flag_pdr = FALSE;
11826       break;
11827
11828     case OPTION_MVXWORKS_PIC:
11829       mips_pic = VXWORKS_PIC;
11830       break;
11831 #endif /* OBJ_ELF */
11832
11833     default:
11834       return 0;
11835     }
11836
11837     mips_fix_loongson2f = mips_fix_loongson2f_nop || mips_fix_loongson2f_jump;
11838
11839   return 1;
11840 }
11841 \f
11842 /* Set up globals to generate code for the ISA or processor
11843    described by INFO.  */
11844
11845 static void
11846 mips_set_architecture (const struct mips_cpu_info *info)
11847 {
11848   if (info != 0)
11849     {
11850       file_mips_arch = info->cpu;
11851       mips_opts.arch = info->cpu;
11852       mips_opts.isa = info->isa;
11853     }
11854 }
11855
11856
11857 /* Likewise for tuning.  */
11858
11859 static void
11860 mips_set_tune (const struct mips_cpu_info *info)
11861 {
11862   if (info != 0)
11863     mips_tune = info->cpu;
11864 }
11865
11866
11867 void
11868 mips_after_parse_args (void)
11869 {
11870   const struct mips_cpu_info *arch_info = 0;
11871   const struct mips_cpu_info *tune_info = 0;
11872
11873   /* GP relative stuff not working for PE */
11874   if (strncmp (TARGET_OS, "pe", 2) == 0)
11875     {
11876       if (g_switch_seen && g_switch_value != 0)
11877         as_bad (_("-G not supported in this configuration."));
11878       g_switch_value = 0;
11879     }
11880
11881   if (mips_abi == NO_ABI)
11882     mips_abi = MIPS_DEFAULT_ABI;
11883
11884   /* The following code determines the architecture and register size.
11885      Similar code was added to GCC 3.3 (see override_options() in
11886      config/mips/mips.c).  The GAS and GCC code should be kept in sync
11887      as much as possible.  */
11888
11889   if (mips_arch_string != 0)
11890     arch_info = mips_parse_cpu ("-march", mips_arch_string);
11891
11892   if (file_mips_isa != ISA_UNKNOWN)
11893     {
11894       /* Handle -mipsN.  At this point, file_mips_isa contains the
11895          ISA level specified by -mipsN, while arch_info->isa contains
11896          the -march selection (if any).  */
11897       if (arch_info != 0)
11898         {
11899           /* -march takes precedence over -mipsN, since it is more descriptive.
11900              There's no harm in specifying both as long as the ISA levels
11901              are the same.  */
11902           if (file_mips_isa != arch_info->isa)
11903             as_bad (_("-%s conflicts with the other architecture options, which imply -%s"),
11904                     mips_cpu_info_from_isa (file_mips_isa)->name,
11905                     mips_cpu_info_from_isa (arch_info->isa)->name);
11906         }
11907       else
11908         arch_info = mips_cpu_info_from_isa (file_mips_isa);
11909     }
11910
11911   if (arch_info == 0)
11912     arch_info = mips_parse_cpu ("default CPU", MIPS_CPU_STRING_DEFAULT);
11913
11914   if (ABI_NEEDS_64BIT_REGS (mips_abi) && !ISA_HAS_64BIT_REGS (arch_info->isa))
11915     as_bad (_("-march=%s is not compatible with the selected ABI"),
11916             arch_info->name);
11917
11918   mips_set_architecture (arch_info);
11919
11920   /* Optimize for file_mips_arch, unless -mtune selects a different processor.  */
11921   if (mips_tune_string != 0)
11922     tune_info = mips_parse_cpu ("-mtune", mips_tune_string);
11923
11924   if (tune_info == 0)
11925     mips_set_tune (arch_info);
11926   else
11927     mips_set_tune (tune_info);
11928
11929   if (file_mips_gp32 >= 0)
11930     {
11931       /* The user specified the size of the integer registers.  Make sure
11932          it agrees with the ABI and ISA.  */
11933       if (file_mips_gp32 == 0 && !ISA_HAS_64BIT_REGS (mips_opts.isa))
11934         as_bad (_("-mgp64 used with a 32-bit processor"));
11935       else if (file_mips_gp32 == 1 && ABI_NEEDS_64BIT_REGS (mips_abi))
11936         as_bad (_("-mgp32 used with a 64-bit ABI"));
11937       else if (file_mips_gp32 == 0 && ABI_NEEDS_32BIT_REGS (mips_abi))
11938         as_bad (_("-mgp64 used with a 32-bit ABI"));
11939     }
11940   else
11941     {
11942       /* Infer the integer register size from the ABI and processor.
11943          Restrict ourselves to 32-bit registers if that's all the
11944          processor has, or if the ABI cannot handle 64-bit registers.  */
11945       file_mips_gp32 = (ABI_NEEDS_32BIT_REGS (mips_abi)
11946                         || !ISA_HAS_64BIT_REGS (mips_opts.isa));
11947     }
11948
11949   switch (file_mips_fp32)
11950     {
11951     default:
11952     case -1:
11953       /* No user specified float register size.
11954          ??? GAS treats single-float processors as though they had 64-bit
11955          float registers (although it complains when double-precision
11956          instructions are used).  As things stand, saying they have 32-bit
11957          registers would lead to spurious "register must be even" messages.
11958          So here we assume float registers are never smaller than the
11959          integer ones.  */
11960       if (file_mips_gp32 == 0)
11961         /* 64-bit integer registers implies 64-bit float registers.  */
11962         file_mips_fp32 = 0;
11963       else if ((mips_opts.ase_mips3d > 0 || mips_opts.ase_mdmx > 0)
11964                && ISA_HAS_64BIT_FPRS (mips_opts.isa))
11965         /* -mips3d and -mdmx imply 64-bit float registers, if possible.  */
11966         file_mips_fp32 = 0;
11967       else
11968         /* 32-bit float registers.  */
11969         file_mips_fp32 = 1;
11970       break;
11971
11972     /* The user specified the size of the float registers.  Check if it
11973        agrees with the ABI and ISA.  */
11974     case 0:
11975       if (!ISA_HAS_64BIT_FPRS (mips_opts.isa))
11976         as_bad (_("-mfp64 used with a 32-bit fpu"));
11977       else if (ABI_NEEDS_32BIT_REGS (mips_abi)
11978                && !ISA_HAS_MXHC1 (mips_opts.isa))
11979         as_warn (_("-mfp64 used with a 32-bit ABI"));
11980       break;
11981     case 1:
11982       if (ABI_NEEDS_64BIT_REGS (mips_abi))
11983         as_warn (_("-mfp32 used with a 64-bit ABI"));
11984       break;
11985     }
11986
11987   /* End of GCC-shared inference code.  */
11988
11989   /* This flag is set when we have a 64-bit capable CPU but use only
11990      32-bit wide registers.  Note that EABI does not use it.  */
11991   if (ISA_HAS_64BIT_REGS (mips_opts.isa)
11992       && ((mips_abi == NO_ABI && file_mips_gp32 == 1)
11993           || mips_abi == O32_ABI))
11994     mips_32bitmode = 1;
11995
11996   if (mips_opts.isa == ISA_MIPS1 && mips_trap)
11997     as_bad (_("trap exception not supported at ISA 1"));
11998
11999   /* If the selected architecture includes support for ASEs, enable
12000      generation of code for them.  */
12001   if (mips_opts.mips16 == -1)
12002     mips_opts.mips16 = (CPU_HAS_MIPS16 (file_mips_arch)) ? 1 : 0;
12003   if (mips_opts.ase_mips3d == -1)
12004     mips_opts.ase_mips3d = ((arch_info->flags & MIPS_CPU_ASE_MIPS3D)
12005                             && file_mips_fp32 == 0) ? 1 : 0;
12006   if (mips_opts.ase_mips3d && file_mips_fp32 == 1)
12007     as_bad (_("-mfp32 used with -mips3d"));
12008
12009   if (mips_opts.ase_mdmx == -1)
12010     mips_opts.ase_mdmx = ((arch_info->flags & MIPS_CPU_ASE_MDMX)
12011                           && file_mips_fp32 == 0) ? 1 : 0;
12012   if (mips_opts.ase_mdmx && file_mips_fp32 == 1)
12013     as_bad (_("-mfp32 used with -mdmx"));
12014
12015   if (mips_opts.ase_smartmips == -1)
12016     mips_opts.ase_smartmips = (arch_info->flags & MIPS_CPU_ASE_SMARTMIPS) ? 1 : 0;
12017   if (mips_opts.ase_smartmips && !ISA_SUPPORTS_SMARTMIPS)
12018     as_warn (_("%s ISA does not support SmartMIPS"), 
12019              mips_cpu_info_from_isa (mips_opts.isa)->name);
12020
12021   if (mips_opts.ase_dsp == -1)
12022     mips_opts.ase_dsp = (arch_info->flags & MIPS_CPU_ASE_DSP) ? 1 : 0;
12023   if (mips_opts.ase_dsp && !ISA_SUPPORTS_DSP_ASE)
12024     as_warn (_("%s ISA does not support DSP ASE"), 
12025              mips_cpu_info_from_isa (mips_opts.isa)->name);
12026
12027   if (mips_opts.ase_dspr2 == -1)
12028     {
12029       mips_opts.ase_dspr2 = (arch_info->flags & MIPS_CPU_ASE_DSPR2) ? 1 : 0;
12030       mips_opts.ase_dsp = (arch_info->flags & MIPS_CPU_ASE_DSP) ? 1 : 0;
12031     }
12032   if (mips_opts.ase_dspr2 && !ISA_SUPPORTS_DSPR2_ASE)
12033     as_warn (_("%s ISA does not support DSP R2 ASE"),
12034              mips_cpu_info_from_isa (mips_opts.isa)->name);
12035
12036   if (mips_opts.ase_mt == -1)
12037     mips_opts.ase_mt = (arch_info->flags & MIPS_CPU_ASE_MT) ? 1 : 0;
12038   if (mips_opts.ase_mt && !ISA_SUPPORTS_MT_ASE)
12039     as_warn (_("%s ISA does not support MT ASE"),
12040              mips_cpu_info_from_isa (mips_opts.isa)->name);
12041
12042   file_mips_isa = mips_opts.isa;
12043   file_ase_mips3d = mips_opts.ase_mips3d;
12044   file_ase_mdmx = mips_opts.ase_mdmx;
12045   file_ase_smartmips = mips_opts.ase_smartmips;
12046   file_ase_dsp = mips_opts.ase_dsp;
12047   file_ase_dspr2 = mips_opts.ase_dspr2;
12048   file_ase_mt = mips_opts.ase_mt;
12049   mips_opts.gp32 = file_mips_gp32;
12050   mips_opts.fp32 = file_mips_fp32;
12051   mips_opts.soft_float = file_mips_soft_float;
12052   mips_opts.single_float = file_mips_single_float;
12053
12054   if (mips_flag_mdebug < 0)
12055     {
12056 #ifdef OBJ_MAYBE_ECOFF
12057       if (OUTPUT_FLAVOR == bfd_target_ecoff_flavour)
12058         mips_flag_mdebug = 1;
12059       else
12060 #endif /* OBJ_MAYBE_ECOFF */
12061         mips_flag_mdebug = 0;
12062     }
12063 }
12064 \f
12065 void
12066 mips_init_after_args (void)
12067 {
12068   /* initialize opcodes */
12069   bfd_mips_num_opcodes = bfd_mips_num_builtin_opcodes;
12070   mips_opcodes = (struct mips_opcode *) mips_builtin_opcodes;
12071 }
12072
12073 long
12074 md_pcrel_from (fixS *fixP)
12075 {
12076   valueT addr = fixP->fx_where + fixP->fx_frag->fr_address;
12077   switch (fixP->fx_r_type)
12078     {
12079     case BFD_RELOC_16_PCREL_S2:
12080     case BFD_RELOC_MIPS_JMP:
12081       /* Return the address of the delay slot.  */
12082       return addr + 4;
12083     default:
12084       /* We have no relocation type for PC relative MIPS16 instructions.  */
12085       if (fixP->fx_addsy && S_GET_SEGMENT (fixP->fx_addsy) != now_seg)
12086         as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
12087                       _("PC relative MIPS16 instruction references a different section"));
12088       return addr;
12089     }
12090 }
12091
12092 /* This is called before the symbol table is processed.  In order to
12093    work with gcc when using mips-tfile, we must keep all local labels.
12094    However, in other cases, we want to discard them.  If we were
12095    called with -g, but we didn't see any debugging information, it may
12096    mean that gcc is smuggling debugging information through to
12097    mips-tfile, in which case we must generate all local labels.  */
12098
12099 void
12100 mips_frob_file_before_adjust (void)
12101 {
12102 #ifndef NO_ECOFF_DEBUGGING
12103   if (ECOFF_DEBUGGING
12104       && mips_debug != 0
12105       && ! ecoff_debugging_seen)
12106     flag_keep_locals = 1;
12107 #endif
12108 }
12109
12110 /* Sort any unmatched HI16 and GOT16 relocs so that they immediately precede
12111    the corresponding LO16 reloc.  This is called before md_apply_fix and
12112    tc_gen_reloc.  Unmatched relocs can only be generated by use of explicit
12113    relocation operators.
12114
12115    For our purposes, a %lo() expression matches a %got() or %hi()
12116    expression if:
12117
12118       (a) it refers to the same symbol; and
12119       (b) the offset applied in the %lo() expression is no lower than
12120           the offset applied in the %got() or %hi().
12121
12122    (b) allows us to cope with code like:
12123
12124         lui     $4,%hi(foo)
12125         lh      $4,%lo(foo+2)($4)
12126
12127    ...which is legal on RELA targets, and has a well-defined behaviour
12128    if the user knows that adding 2 to "foo" will not induce a carry to
12129    the high 16 bits.
12130
12131    When several %lo()s match a particular %got() or %hi(), we use the
12132    following rules to distinguish them:
12133
12134      (1) %lo()s with smaller offsets are a better match than %lo()s with
12135          higher offsets.
12136
12137      (2) %lo()s with no matching %got() or %hi() are better than those
12138          that already have a matching %got() or %hi().
12139
12140      (3) later %lo()s are better than earlier %lo()s.
12141
12142    These rules are applied in order.
12143
12144    (1) means, among other things, that %lo()s with identical offsets are
12145    chosen if they exist.
12146
12147    (2) means that we won't associate several high-part relocations with
12148    the same low-part relocation unless there's no alternative.  Having
12149    several high parts for the same low part is a GNU extension; this rule
12150    allows careful users to avoid it.
12151
12152    (3) is purely cosmetic.  mips_hi_fixup_list is is in reverse order,
12153    with the last high-part relocation being at the front of the list.
12154    It therefore makes sense to choose the last matching low-part
12155    relocation, all other things being equal.  It's also easier
12156    to code that way.  */
12157
12158 void
12159 mips_frob_file (void)
12160 {
12161   struct mips_hi_fixup *l;
12162   bfd_reloc_code_real_type looking_for_rtype = BFD_RELOC_UNUSED;
12163
12164   for (l = mips_hi_fixup_list; l != NULL; l = l->next)
12165     {
12166       segment_info_type *seginfo;
12167       bfd_boolean matched_lo_p;
12168       fixS **hi_pos, **lo_pos, **pos;
12169
12170       gas_assert (reloc_needs_lo_p (l->fixp->fx_r_type));
12171
12172       /* If a GOT16 relocation turns out to be against a global symbol,
12173          there isn't supposed to be a matching LO.  */
12174       if (got16_reloc_p (l->fixp->fx_r_type)
12175           && !pic_need_relax (l->fixp->fx_addsy, l->seg))
12176         continue;
12177
12178       /* Check quickly whether the next fixup happens to be a matching %lo.  */
12179       if (fixup_has_matching_lo_p (l->fixp))
12180         continue;
12181
12182       seginfo = seg_info (l->seg);
12183
12184       /* Set HI_POS to the position of this relocation in the chain.
12185          Set LO_POS to the position of the chosen low-part relocation.
12186          MATCHED_LO_P is true on entry to the loop if *POS is a low-part
12187          relocation that matches an immediately-preceding high-part
12188          relocation.  */
12189       hi_pos = NULL;
12190       lo_pos = NULL;
12191       matched_lo_p = FALSE;
12192       looking_for_rtype = matching_lo_reloc (l->fixp->fx_r_type);
12193
12194       for (pos = &seginfo->fix_root; *pos != NULL; pos = &(*pos)->fx_next)
12195         {
12196           if (*pos == l->fixp)
12197             hi_pos = pos;
12198
12199           if ((*pos)->fx_r_type == looking_for_rtype
12200               && symbol_same_p ((*pos)->fx_addsy, l->fixp->fx_addsy)
12201               && (*pos)->fx_offset >= l->fixp->fx_offset
12202               && (lo_pos == NULL
12203                   || (*pos)->fx_offset < (*lo_pos)->fx_offset
12204                   || (!matched_lo_p
12205                       && (*pos)->fx_offset == (*lo_pos)->fx_offset)))
12206             lo_pos = pos;
12207
12208           matched_lo_p = (reloc_needs_lo_p ((*pos)->fx_r_type)
12209                           && fixup_has_matching_lo_p (*pos));
12210         }
12211
12212       /* If we found a match, remove the high-part relocation from its
12213          current position and insert it before the low-part relocation.
12214          Make the offsets match so that fixup_has_matching_lo_p()
12215          will return true.
12216
12217          We don't warn about unmatched high-part relocations since some
12218          versions of gcc have been known to emit dead "lui ...%hi(...)"
12219          instructions.  */
12220       if (lo_pos != NULL)
12221         {
12222           l->fixp->fx_offset = (*lo_pos)->fx_offset;
12223           if (l->fixp->fx_next != *lo_pos)
12224             {
12225               *hi_pos = l->fixp->fx_next;
12226               l->fixp->fx_next = *lo_pos;
12227               *lo_pos = l->fixp;
12228             }
12229         }
12230     }
12231 }
12232
12233 /* We may have combined relocations without symbols in the N32/N64 ABI.
12234    We have to prevent gas from dropping them.  */
12235
12236 int
12237 mips_force_relocation (fixS *fixp)
12238 {
12239   if (generic_force_reloc (fixp))
12240     return 1;
12241
12242   if (HAVE_NEWABI
12243       && S_GET_SEGMENT (fixp->fx_addsy) == bfd_abs_section_ptr
12244       && (fixp->fx_r_type == BFD_RELOC_MIPS_SUB
12245           || hi16_reloc_p (fixp->fx_r_type)
12246           || lo16_reloc_p (fixp->fx_r_type)))
12247     return 1;
12248
12249   return 0;
12250 }
12251
12252 /* Apply a fixup to the object file.  */
12253
12254 void
12255 md_apply_fix (fixS *fixP, valueT *valP, segT seg ATTRIBUTE_UNUSED)
12256 {
12257   bfd_byte *buf;
12258   long insn;
12259   reloc_howto_type *howto;
12260
12261   /* We ignore generic BFD relocations we don't know about.  */
12262   howto = bfd_reloc_type_lookup (stdoutput, fixP->fx_r_type);
12263   if (! howto)
12264     return;
12265
12266   gas_assert (fixP->fx_size == 4
12267               || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_16
12268               || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_64
12269               || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_CTOR
12270               || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_MIPS_SUB
12271               || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_VTABLE_INHERIT
12272               || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_VTABLE_ENTRY
12273               || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_MIPS_TLS_DTPREL64);
12274
12275   buf = (bfd_byte *) (fixP->fx_frag->fr_literal + fixP->fx_where);
12276
12277   gas_assert (!fixP->fx_pcrel || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_16_PCREL_S2);
12278
12279   /* Don't treat parts of a composite relocation as done.  There are two
12280      reasons for this:
12281
12282      (1) The second and third parts will be against 0 (RSS_UNDEF) but
12283          should nevertheless be emitted if the first part is.
12284
12285      (2) In normal usage, composite relocations are never assembly-time
12286          constants.  The easiest way of dealing with the pathological
12287          exceptions is to generate a relocation against STN_UNDEF and
12288          leave everything up to the linker.  */
12289   if (fixP->fx_addsy == NULL && !fixP->fx_pcrel && fixP->fx_tcbit == 0)
12290     fixP->fx_done = 1;
12291
12292   switch (fixP->fx_r_type)
12293     {
12294     case BFD_RELOC_MIPS_TLS_GD:
12295     case BFD_RELOC_MIPS_TLS_LDM:
12296     case BFD_RELOC_MIPS_TLS_DTPREL32:
12297     case BFD_RELOC_MIPS_TLS_DTPREL64:
12298     case BFD_RELOC_MIPS_TLS_DTPREL_HI16:
12299     case BFD_RELOC_MIPS_TLS_DTPREL_LO16:
12300     case BFD_RELOC_MIPS_TLS_GOTTPREL:
12301     case BFD_RELOC_MIPS_TLS_TPREL_HI16:
12302     case BFD_RELOC_MIPS_TLS_TPREL_LO16:
12303       S_SET_THREAD_LOCAL (fixP->fx_addsy);
12304       /* fall through */
12305
12306     case BFD_RELOC_MIPS_JMP:
12307     case BFD_RELOC_MIPS_SHIFT5:
12308     case BFD_RELOC_MIPS_SHIFT6:
12309     case BFD_RELOC_MIPS_GOT_DISP:
12310     case BFD_RELOC_MIPS_GOT_PAGE:
12311     case BFD_RELOC_MIPS_GOT_OFST:
12312     case BFD_RELOC_MIPS_SUB:
12313     case BFD_RELOC_MIPS_INSERT_A:
12314     case BFD_RELOC_MIPS_INSERT_B:
12315     case BFD_RELOC_MIPS_DELETE:
12316     case BFD_RELOC_MIPS_HIGHEST:
12317     case BFD_RELOC_MIPS_HIGHER:
12318     case BFD_RELOC_MIPS_SCN_DISP:
12319     case BFD_RELOC_MIPS_REL16:
12320     case BFD_RELOC_MIPS_RELGOT:
12321     case BFD_RELOC_MIPS_JALR:
12322     case BFD_RELOC_HI16:
12323     case BFD_RELOC_HI16_S:
12324     case BFD_RELOC_GPREL16:
12325     case BFD_RELOC_MIPS_LITERAL:
12326     case BFD_RELOC_MIPS_CALL16:
12327     case BFD_RELOC_MIPS_GOT16:
12328     case BFD_RELOC_GPREL32:
12329     case BFD_RELOC_MIPS_GOT_HI16:
12330     case BFD_RELOC_MIPS_GOT_LO16:
12331     case BFD_RELOC_MIPS_CALL_HI16:
12332     case BFD_RELOC_MIPS_CALL_LO16:
12333     case BFD_RELOC_MIPS16_GPREL:
12334     case BFD_RELOC_MIPS16_GOT16:
12335     case BFD_RELOC_MIPS16_CALL16:
12336     case BFD_RELOC_MIPS16_HI16:
12337     case BFD_RELOC_MIPS16_HI16_S:
12338     case BFD_RELOC_MIPS16_JMP:
12339       /* Nothing needed to do.  The value comes from the reloc entry.  */
12340       break;
12341
12342     case BFD_RELOC_64:
12343       /* This is handled like BFD_RELOC_32, but we output a sign
12344          extended value if we are only 32 bits.  */
12345       if (fixP->fx_done)
12346         {
12347           if (8 <= sizeof (valueT))
12348             md_number_to_chars ((char *) buf, *valP, 8);
12349           else
12350             {
12351               valueT hiv;
12352
12353               if ((*valP & 0x80000000) != 0)
12354                 hiv = 0xffffffff;
12355               else
12356                 hiv = 0;
12357               md_number_to_chars ((char *)(buf + (target_big_endian ? 4 : 0)),
12358                                   *valP, 4);
12359               md_number_to_chars ((char *)(buf + (target_big_endian ? 0 : 4)),
12360                                   hiv, 4);
12361             }
12362         }
12363       break;
12364
12365     case BFD_RELOC_RVA:
12366     case BFD_RELOC_32:
12367     case BFD_RELOC_16:
12368       /* If we are deleting this reloc entry, we must fill in the
12369          value now.  This can happen if we have a .word which is not
12370          resolved when it appears but is later defined.  */
12371       if (fixP->fx_done)
12372         md_number_to_chars ((char *) buf, *valP, fixP->fx_size);
12373       break;
12374
12375     case BFD_RELOC_LO16:
12376     case BFD_RELOC_MIPS16_LO16:
12377       /* FIXME: Now that embedded-PIC is gone, some of this code/comment
12378          may be safe to remove, but if so it's not obvious.  */
12379       /* When handling an embedded PIC switch statement, we can wind
12380          up deleting a LO16 reloc.  See the 'o' case in mips_ip.  */
12381       if (fixP->fx_done)
12382         {
12383           if (*valP + 0x8000 > 0xffff)
12384             as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
12385                           _("relocation overflow"));
12386           if (target_big_endian)
12387             buf += 2;
12388           md_number_to_chars ((char *) buf, *valP, 2);
12389         }
12390       break;
12391
12392     case BFD_RELOC_16_PCREL_S2:
12393       if ((*valP & 0x3) != 0)
12394         as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
12395                       _("Branch to misaligned address (%lx)"), (long) *valP);
12396
12397       /* We need to save the bits in the instruction since fixup_segment()
12398          might be deleting the relocation entry (i.e., a branch within
12399          the current segment).  */
12400       if (! fixP->fx_done)
12401         break;
12402
12403       /* Update old instruction data.  */
12404       if (target_big_endian)
12405         insn = (buf[0] << 24) | (buf[1] << 16) | (buf[2] << 8) | buf[3];
12406       else
12407         insn = (buf[3] << 24) | (buf[2] << 16) | (buf[1] << 8) | buf[0];
12408
12409       if (*valP + 0x20000 <= 0x3ffff)
12410         {
12411           insn |= (*valP >> 2) & 0xffff;
12412           md_number_to_chars ((char *) buf, insn, 4);
12413         }
12414       else if (mips_pic == NO_PIC
12415                && fixP->fx_done
12416                && fixP->fx_frag->fr_address >= text_section->vma
12417                && (fixP->fx_frag->fr_address
12418                    < text_section->vma + bfd_get_section_size (text_section))
12419                && ((insn & 0xffff0000) == 0x10000000     /* beq $0,$0 */
12420                    || (insn & 0xffff0000) == 0x04010000  /* bgez $0 */
12421                    || (insn & 0xffff0000) == 0x04110000)) /* bgezal $0 */
12422         {
12423           /* The branch offset is too large.  If this is an
12424              unconditional branch, and we are not generating PIC code,
12425              we can convert it to an absolute jump instruction.  */
12426           if ((insn & 0xffff0000) == 0x04110000)         /* bgezal $0 */
12427             insn = 0x0c000000;  /* jal */
12428           else
12429             insn = 0x08000000;  /* j */
12430           fixP->fx_r_type = BFD_RELOC_MIPS_JMP;
12431           fixP->fx_done = 0;
12432           fixP->fx_addsy = section_symbol (text_section);
12433           *valP += md_pcrel_from (fixP);
12434           md_number_to_chars ((char *) buf, insn, 4);
12435         }
12436       else
12437         {
12438           /* If we got here, we have branch-relaxation disabled,
12439              and there's nothing we can do to fix this instruction
12440              without turning it into a longer sequence.  */
12441           as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line,
12442                         _("Branch out of range"));
12443         }
12444       break;
12445
12446     case BFD_RELOC_VTABLE_INHERIT:
12447       fixP->fx_done = 0;
12448       if (fixP->fx_addsy
12449           && !S_IS_DEFINED (fixP->fx_addsy)
12450           && !S_IS_WEAK (fixP->fx_addsy))
12451         S_SET_WEAK (fixP->fx_addsy);
12452       break;
12453
12454     case BFD_RELOC_VTABLE_ENTRY:
12455       fixP->fx_done = 0;
12456       break;
12457
12458     default:
12459       internalError ();
12460     }
12461
12462   /* Remember value for tc_gen_reloc.  */
12463   fixP->fx_addnumber = *valP;
12464 }
12465
12466 static symbolS *
12467 get_symbol (void)
12468 {
12469   int c;
12470   char *name;
12471   symbolS *p;
12472
12473   name = input_line_pointer;
12474   c = get_symbol_end ();
12475   p = (symbolS *) symbol_find_or_make (name);
12476   *input_line_pointer = c;
12477   return p;
12478 }
12479
12480 /* Align the current frag to a given power of two.  If a particular
12481    fill byte should be used, FILL points to an integer that contains
12482    that byte, otherwise FILL is null.
12483
12484    The MIPS assembler also automatically adjusts any preceding
12485    label.  */
12486
12487 static void
12488 mips_align (int to, int *fill, symbolS *label)
12489 {
12490   mips_emit_delays ();
12491   mips_record_mips16_mode ();
12492   if (fill == NULL && subseg_text_p (now_seg))
12493     frag_align_code (to, 0);
12494   else
12495     frag_align (to, fill ? *fill : 0, 0);
12496   record_alignment (now_seg, to);
12497   if (label != NULL)
12498     {
12499       gas_assert (S_GET_SEGMENT (label) == now_seg);
12500       symbol_set_frag (label, frag_now);
12501       S_SET_VALUE (label, (valueT) frag_now_fix ());
12502     }
12503 }
12504
12505 /* Align to a given power of two.  .align 0 turns off the automatic
12506    alignment used by the data creating pseudo-ops.  */
12507
12508 static void
12509 s_align (int x ATTRIBUTE_UNUSED)
12510 {
12511   int temp, fill_value, *fill_ptr;
12512   long max_alignment = 28;
12513
12514   /* o Note that the assembler pulls down any immediately preceding label
12515        to the aligned address.
12516      o It's not documented but auto alignment is reinstated by
12517        a .align pseudo instruction.
12518      o Note also that after auto alignment is turned off the mips assembler
12519        issues an error on attempt to assemble an improperly aligned data item.
12520        We don't.  */
12521
12522   temp = get_absolute_expression ();
12523   if (temp > max_alignment)
12524     as_bad (_("Alignment too large: %d. assumed."), temp = max_alignment);
12525   else if (temp < 0)
12526     {
12527       as_warn (_("Alignment negative: 0 assumed."));
12528       temp = 0;
12529     }
12530   if (*input_line_pointer == ',')
12531     {
12532       ++input_line_pointer;
12533       fill_value = get_absolute_expression ();
12534       fill_ptr = &fill_value;
12535     }
12536   else
12537     fill_ptr = 0;
12538   if (temp)
12539     {
12540       segment_info_type *si = seg_info (now_seg);
12541       struct insn_label_list *l = si->label_list;
12542       /* Auto alignment should be switched on by next section change.  */
12543       auto_align = 1;
12544       mips_align (temp, fill_ptr, l != NULL ? l->label : NULL);
12545     }
12546   else
12547     {
12548       auto_align = 0;
12549     }
12550
12551   demand_empty_rest_of_line ();
12552 }
12553
12554 static void
12555 s_change_sec (int sec)
12556 {
12557   segT seg;
12558
12559 #ifdef OBJ_ELF
12560   /* The ELF backend needs to know that we are changing sections, so
12561      that .previous works correctly.  We could do something like check
12562      for an obj_section_change_hook macro, but that might be confusing
12563      as it would not be appropriate to use it in the section changing
12564      functions in read.c, since obj-elf.c intercepts those.  FIXME:
12565      This should be cleaner, somehow.  */
12566   if (IS_ELF)
12567     obj_elf_section_change_hook ();
12568 #endif
12569
12570   mips_emit_delays ();
12571
12572   switch (sec)
12573     {
12574     case 't':
12575       s_text (0);
12576       break;
12577     case 'd':
12578       s_data (0);
12579       break;
12580     case 'b':
12581       subseg_set (bss_section, (subsegT) get_absolute_expression ());
12582       demand_empty_rest_of_line ();
12583       break;
12584
12585     case 'r':
12586       seg = subseg_new (RDATA_SECTION_NAME,
12587                         (subsegT) get_absolute_expression ());
12588       if (IS_ELF)
12589         {
12590           bfd_set_section_flags (stdoutput, seg, (SEC_ALLOC | SEC_LOAD
12591                                                   | SEC_READONLY | SEC_RELOC
12592                                                   | SEC_DATA));
12593           if (strncmp (TARGET_OS, "elf", 3) != 0)
12594             record_alignment (seg, 4);
12595         }
12596       demand_empty_rest_of_line ();
12597       break;
12598
12599     case 's':
12600       seg = subseg_new (".sdata", (subsegT) get_absolute_expression ());
12601       if (IS_ELF)
12602         {
12603           bfd_set_section_flags (stdoutput, seg,
12604                                  SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_RELOC | SEC_DATA);
12605           if (strncmp (TARGET_OS, "elf", 3) != 0)
12606             record_alignment (seg, 4);
12607         }
12608       demand_empty_rest_of_line ();
12609       break;
12610
12611     case 'B':
12612       seg = subseg_new (".sbss", (subsegT) get_absolute_expression ());
12613       if (IS_ELF)
12614         {
12615           bfd_set_section_flags (stdoutput, seg, SEC_ALLOC);
12616           if (strncmp (TARGET_OS, "elf", 3) != 0)
12617             record_alignment (seg, 4);
12618         }
12619       demand_empty_rest_of_line ();
12620       break;
12621     }
12622
12623   auto_align = 1;
12624 }
12625
12626 void
12627 s_change_section (int ignore ATTRIBUTE_UNUSED)
12628 {
12629 #ifdef OBJ_ELF
12630   char *section_name;
12631   char c;
12632   char next_c = 0;
12633   int section_type;
12634   int section_flag;
12635   int section_entry_size;
12636   int section_alignment;
12637
12638   if (!IS_ELF)
12639     return;
12640
12641   section_name = input_line_pointer;
12642   c = get_symbol_end ();
12643   if (c)
12644     next_c = *(input_line_pointer + 1);
12645
12646   /* Do we have .section Name<,"flags">?  */
12647   if (c != ',' || (c == ',' && next_c == '"'))
12648     {
12649       /* just after name is now '\0'.  */
12650       *input_line_pointer = c;
12651       input_line_pointer = section_name;
12652       obj_elf_section (ignore);
12653       return;
12654     }
12655   input_line_pointer++;
12656
12657   /* Do we have .section Name<,type><,flag><,entry_size><,alignment>  */
12658   if (c == ',')
12659     section_type = get_absolute_expression ();
12660   else
12661     section_type = 0;
12662   if (*input_line_pointer++ == ',')
12663     section_flag = get_absolute_expression ();
12664   else
12665     section_flag = 0;
12666   if (*input_line_pointer++ == ',')
12667     section_entry_size = get_absolute_expression ();
12668   else
12669     section_entry_size = 0;
12670   if (*input_line_pointer++ == ',')
12671     section_alignment = get_absolute_expression ();
12672   else
12673     section_alignment = 0;
12674   /* FIXME: really ignore?  */
12675   (void) section_alignment;
12676
12677   section_name = xstrdup (section_name);
12678
12679   /* When using the generic form of .section (as implemented by obj-elf.c),
12680      there's no way to set the section type to SHT_MIPS_DWARF.  Users have
12681      traditionally had to fall back on the more common @progbits instead.
12682
12683      There's nothing really harmful in this, since bfd will correct
12684      SHT_PROGBITS to SHT_MIPS_DWARF before writing out the file.  But it
12685      means that, for backwards compatibility, the special_section entries
12686      for dwarf sections must use SHT_PROGBITS rather than SHT_MIPS_DWARF.
12687
12688      Even so, we shouldn't force users of the MIPS .section syntax to
12689      incorrectly label the sections as SHT_PROGBITS.  The best compromise
12690      seems to be to map SHT_MIPS_DWARF to SHT_PROGBITS before calling the
12691      generic type-checking code.  */
12692   if (section_type == SHT_MIPS_DWARF)
12693     section_type = SHT_PROGBITS;
12694
12695   obj_elf_change_section (section_name, section_type, section_flag,
12696                           section_entry_size, 0, 0, 0);
12697
12698   if (now_seg->name != section_name)
12699     free (section_name);
12700 #endif /* OBJ_ELF */
12701 }
12702
12703 void
12704 mips_enable_auto_align (void)
12705 {
12706   auto_align = 1;
12707 }
12708
12709 static void
12710 s_cons (int log_size)
12711 {
12712   segment_info_type *si = seg_info (now_seg);
12713   struct insn_label_list *l = si->label_list;
12714   symbolS *label;
12715
12716   label = l != NULL ? l->label : NULL;
12717   mips_emit_delays ();
12718   if (log_size > 0 && auto_align)
12719     mips_align (log_size, 0, label);
12720   mips_clear_insn_labels ();
12721   cons (1 << log_size);
12722 }
12723
12724 static void
12725 s_float_cons (int type)
12726 {
12727   segment_info_type *si = seg_info (now_seg);
12728   struct insn_label_list *l = si->label_list;
12729   symbolS *label;
12730
12731   label = l != NULL ? l->label : NULL;
12732
12733   mips_emit_delays ();
12734
12735   if (auto_align)
12736     {
12737       if (type == 'd')
12738         mips_align (3, 0, label);
12739       else
12740         mips_align (2, 0, label);
12741     }
12742
12743   mips_clear_insn_labels ();
12744
12745   float_cons (type);
12746 }
12747
12748 /* Handle .globl.  We need to override it because on Irix 5 you are
12749    permitted to say
12750        .globl foo .text
12751    where foo is an undefined symbol, to mean that foo should be
12752    considered to be the address of a function.  */
12753
12754 static void
12755 s_mips_globl (int x ATTRIBUTE_UNUSED)
12756 {
12757   char *name;
12758   int c;
12759   symbolS *symbolP;
12760   flagword flag;
12761
12762   do
12763     {
12764       name = input_line_pointer;
12765       c = get_symbol_end ();
12766       symbolP = symbol_find_or_make (name);
12767       S_SET_EXTERNAL (symbolP);
12768
12769       *input_line_pointer = c;
12770       SKIP_WHITESPACE ();
12771
12772       /* On Irix 5, every global symbol that is not explicitly labelled as
12773          being a function is apparently labelled as being an object.  */
12774       flag = BSF_OBJECT;
12775
12776       if (!is_end_of_line[(unsigned char) *input_line_pointer]
12777           && (*input_line_pointer != ','))
12778         {
12779           char *secname;
12780           asection *sec;
12781
12782           secname = input_line_pointer;
12783           c = get_symbol_end ();
12784           sec = bfd_get_section_by_name (stdoutput, secname);
12785           if (sec == NULL)
12786             as_bad (_("%s: no such section"), secname);
12787           *input_line_pointer = c;
12788
12789           if (sec != NULL && (sec->flags & SEC_CODE) != 0)
12790             flag = BSF_FUNCTION;
12791         }
12792
12793       symbol_get_bfdsym (symbolP)->flags |= flag;
12794
12795       c = *input_line_pointer;
12796       if (c == ',')
12797         {
12798           input_line_pointer++;
12799           SKIP_WHITESPACE ();
12800           if (is_end_of_line[(unsigned char) *input_line_pointer])
12801             c = '\n';
12802         }
12803     }
12804   while (c == ',');
12805
12806   demand_empty_rest_of_line ();
12807 }
12808
12809 static void
12810 s_option (int x ATTRIBUTE_UNUSED)
12811 {
12812   char *opt;
12813   char c;
12814
12815   opt = input_line_pointer;
12816   c = get_symbol_end ();
12817
12818   if (*opt == 'O')
12819     {
12820       /* FIXME: What does this mean?  */
12821     }
12822   else if (strncmp (opt, "pic", 3) == 0)
12823     {
12824       int i;
12825
12826       i = atoi (opt + 3);
12827       if (i == 0)
12828         mips_pic = NO_PIC;
12829       else if (i == 2)
12830         {
12831         mips_pic = SVR4_PIC;
12832           mips_abicalls = TRUE;
12833         }
12834       else
12835         as_bad (_(".option pic%d not supported"), i);
12836
12837       if (mips_pic == SVR4_PIC)
12838         {
12839           if (g_switch_seen && g_switch_value != 0)
12840             as_warn (_("-G may not be used with SVR4 PIC code"));
12841           g_switch_value = 0;
12842           bfd_set_gp_size (stdoutput, 0);
12843         }
12844     }
12845   else
12846     as_warn (_("Unrecognized option \"%s\""), opt);
12847
12848   *input_line_pointer = c;
12849   demand_empty_rest_of_line ();
12850 }
12851
12852 /* This structure is used to hold a stack of .set values.  */
12853
12854 struct mips_option_stack
12855 {
12856   struct mips_option_stack *next;
12857   struct mips_set_options options;
12858 };
12859
12860 static struct mips_option_stack *mips_opts_stack;
12861
12862 /* Handle the .set pseudo-op.  */
12863
12864 static void
12865 s_mipsset (int x ATTRIBUTE_UNUSED)
12866 {
12867   char *name = input_line_pointer, ch;
12868
12869   while (!is_end_of_line[(unsigned char) *input_line_pointer])
12870     ++input_line_pointer;
12871   ch = *input_line_pointer;
12872   *input_line_pointer = '\0';
12873
12874   if (strcmp (name, "reorder") == 0)
12875     {
12876       if (mips_opts.noreorder)
12877         end_noreorder ();
12878     }
12879   else if (strcmp (name, "noreorder") == 0)
12880     {
12881       if (!mips_opts.noreorder)
12882         start_noreorder ();
12883     }
12884   else if (strncmp (name, "at=", 3) == 0)
12885     {
12886       char *s = name + 3;
12887
12888       if (!reg_lookup (&s, RTYPE_NUM | RTYPE_GP, &mips_opts.at))
12889         as_bad (_("Unrecognized register name `%s'"), s);
12890     }
12891   else if (strcmp (name, "at") == 0)
12892     {
12893       mips_opts.at = ATREG;
12894     }
12895   else if (strcmp (name, "noat") == 0)
12896     {
12897       mips_opts.at = ZERO;
12898     }
12899   else if (strcmp (name, "macro") == 0)
12900     {
12901       mips_opts.warn_about_macros = 0;
12902     }
12903   else if (strcmp (name, "nomacro") == 0)
12904     {
12905       if (mips_opts.noreorder == 0)
12906         as_bad (_("`noreorder' must be set before `nomacro'"));
12907       mips_opts.warn_about_macros = 1;
12908     }
12909   else if (strcmp (name, "move") == 0 || strcmp (name, "novolatile") == 0)
12910     {
12911       mips_opts.nomove = 0;
12912     }
12913   else if (strcmp (name, "nomove") == 0 || strcmp (name, "volatile") == 0)
12914     {
12915       mips_opts.nomove = 1;
12916     }
12917   else if (strcmp (name, "bopt") == 0)
12918     {
12919       mips_opts.nobopt = 0;
12920     }
12921   else if (strcmp (name, "nobopt") == 0)
12922     {
12923       mips_opts.nobopt = 1;
12924     }
12925   else if (strcmp (name, "gp=default") == 0)
12926     mips_opts.gp32 = file_mips_gp32;
12927   else if (strcmp (name, "gp=32") == 0)
12928     mips_opts.gp32 = 1;
12929   else if (strcmp (name, "gp=64") == 0)
12930     {
12931       if (!ISA_HAS_64BIT_REGS (mips_opts.isa))
12932         as_warn (_("%s isa does not support 64-bit registers"),
12933                  mips_cpu_info_from_isa (mips_opts.isa)->name);
12934       mips_opts.gp32 = 0;
12935     }
12936   else if (strcmp (name, "fp=default") == 0)
12937     mips_opts.fp32 = file_mips_fp32;
12938   else if (strcmp (name, "fp=32") == 0)
12939     mips_opts.fp32 = 1;
12940   else if (strcmp (name, "fp=64") == 0)
12941     {
12942       if (!ISA_HAS_64BIT_FPRS (mips_opts.isa))
12943         as_warn (_("%s isa does not support 64-bit floating point registers"),
12944                  mips_cpu_info_from_isa (mips_opts.isa)->name);
12945       mips_opts.fp32 = 0;
12946     }
12947   else if (strcmp (name, "softfloat") == 0)
12948     mips_opts.soft_float = 1;
12949   else if (strcmp (name, "hardfloat") == 0)
12950     mips_opts.soft_float = 0;
12951   else if (strcmp (name, "singlefloat") == 0)
12952     mips_opts.single_float = 1;
12953   else if (strcmp (name, "doublefloat") == 0)
12954     mips_opts.single_float = 0;
12955   else if (strcmp (name, "mips16") == 0
12956            || strcmp (name, "MIPS-16") == 0)
12957     mips_opts.mips16 = 1;
12958   else if (strcmp (name, "nomips16") == 0
12959            || strcmp (name, "noMIPS-16") == 0)
12960     mips_opts.mips16 = 0;
12961   else if (strcmp (name, "smartmips") == 0)
12962     {
12963       if (!ISA_SUPPORTS_SMARTMIPS)
12964         as_warn (_("%s ISA does not support SmartMIPS ASE"), 
12965                  mips_cpu_info_from_isa (mips_opts.isa)->name);
12966       mips_opts.ase_smartmips = 1;
12967     }
12968   else if (strcmp (name, "nosmartmips") == 0)
12969     mips_opts.ase_smartmips = 0;
12970   else if (strcmp (name, "mips3d") == 0)
12971     mips_opts.ase_mips3d = 1;
12972   else if (strcmp (name, "nomips3d") == 0)
12973     mips_opts.ase_mips3d = 0;
12974   else if (strcmp (name, "mdmx") == 0)
12975     mips_opts.ase_mdmx = 1;
12976   else if (strcmp (name, "nomdmx") == 0)
12977     mips_opts.ase_mdmx = 0;
12978   else if (strcmp (name, "dsp") == 0)
12979     {
12980       if (!ISA_SUPPORTS_DSP_ASE)
12981         as_warn (_("%s ISA does not support DSP ASE"), 
12982                  mips_cpu_info_from_isa (mips_opts.isa)->name);
12983       mips_opts.ase_dsp = 1;
12984       mips_opts.ase_dspr2 = 0;
12985     }
12986   else if (strcmp (name, "nodsp") == 0)
12987     {
12988       mips_opts.ase_dsp = 0;
12989       mips_opts.ase_dspr2 = 0;
12990     }
12991   else if (strcmp (name, "dspr2") == 0)
12992     {
12993       if (!ISA_SUPPORTS_DSPR2_ASE)
12994         as_warn (_("%s ISA does not support DSP R2 ASE"),
12995                  mips_cpu_info_from_isa (mips_opts.isa)->name);
12996       mips_opts.ase_dspr2 = 1;
12997       mips_opts.ase_dsp = 1;
12998     }
12999   else if (strcmp (name, "nodspr2") == 0)
13000     {
13001       mips_opts.ase_dspr2 = 0;
13002       mips_opts.ase_dsp = 0;
13003     }
13004   else if (strcmp (name, "mt") == 0)
13005     {
13006       if (!ISA_SUPPORTS_MT_ASE)
13007         as_warn (_("%s ISA does not support MT ASE"), 
13008                  mips_cpu_info_from_isa (mips_opts.isa)->name);
13009       mips_opts.ase_mt = 1;
13010     }
13011   else if (strcmp (name, "nomt") == 0)
13012     mips_opts.ase_mt = 0;
13013   else if (strncmp (name, "mips", 4) == 0 || strncmp (name, "arch=", 5) == 0)
13014     {
13015       int reset = 0;
13016
13017       /* Permit the user to change the ISA and architecture on the fly.
13018          Needless to say, misuse can cause serious problems.  */
13019       if (strcmp (name, "mips0") == 0 || strcmp (name, "arch=default") == 0)
13020         {
13021           reset = 1;
13022           mips_opts.isa = file_mips_isa;
13023           mips_opts.arch = file_mips_arch;
13024         }
13025       else if (strncmp (name, "arch=", 5) == 0)
13026         {
13027           const struct mips_cpu_info *p;
13028
13029           p = mips_parse_cpu("internal use", name + 5);
13030           if (!p)
13031             as_bad (_("unknown architecture %s"), name + 5);
13032           else
13033             {
13034               mips_opts.arch = p->cpu;
13035               mips_opts.isa = p->isa;
13036             }
13037         }
13038       else if (strncmp (name, "mips", 4) == 0)
13039         {
13040           const struct mips_cpu_info *p;
13041
13042           p = mips_parse_cpu("internal use", name);
13043           if (!p)
13044             as_bad (_("unknown ISA level %s"), name + 4);
13045           else
13046             {
13047               mips_opts.arch = p->cpu;
13048               mips_opts.isa = p->isa;
13049             }
13050         }
13051       else
13052         as_bad (_("unknown ISA or architecture %s"), name);
13053
13054       switch (mips_opts.isa)
13055         {
13056         case  0:
13057           break;
13058         case ISA_MIPS1:
13059         case ISA_MIPS2:
13060         case ISA_MIPS32:
13061         case ISA_MIPS32R2:
13062           mips_opts.gp32 = 1;
13063           mips_opts.fp32 = 1;
13064           break;
13065         case ISA_MIPS3:
13066         case ISA_MIPS4:
13067         case ISA_MIPS5:
13068         case ISA_MIPS64:
13069         case ISA_MIPS64R2:
13070           mips_opts.gp32 = 0;
13071           mips_opts.fp32 = 0;
13072           break;
13073         default:
13074           as_bad (_("unknown ISA level %s"), name + 4);
13075           break;
13076         }
13077       if (reset)
13078         {
13079           mips_opts.gp32 = file_mips_gp32;
13080           mips_opts.fp32 = file_mips_fp32;
13081         }
13082     }
13083   else if (strcmp (name, "autoextend") == 0)
13084     mips_opts.noautoextend = 0;
13085   else if (strcmp (name, "noautoextend") == 0)
13086     mips_opts.noautoextend = 1;
13087   else if (strcmp (name, "push") == 0)
13088     {
13089       struct mips_option_stack *s;
13090
13091       s = (struct mips_option_stack *) xmalloc (sizeof *s);
13092       s->next = mips_opts_stack;
13093       s->options = mips_opts;
13094       mips_opts_stack = s;
13095     }
13096   else if (strcmp (name, "pop") == 0)
13097     {
13098       struct mips_option_stack *s;
13099
13100       s = mips_opts_stack;
13101       if (s == NULL)
13102         as_bad (_(".set pop with no .set push"));
13103       else
13104         {
13105           /* If we're changing the reorder mode we need to handle
13106              delay slots correctly.  */
13107           if (s->options.noreorder && ! mips_opts.noreorder)
13108             start_noreorder ();
13109           else if (! s->options.noreorder && mips_opts.noreorder)
13110             end_noreorder ();
13111
13112           mips_opts = s->options;
13113           mips_opts_stack = s->next;
13114           free (s);
13115         }
13116     }
13117   else if (strcmp (name, "sym32") == 0)
13118     mips_opts.sym32 = TRUE;
13119   else if (strcmp (name, "nosym32") == 0)
13120     mips_opts.sym32 = FALSE;
13121   else if (strchr (name, ','))
13122     {
13123       /* Generic ".set" directive; use the generic handler.  */
13124       *input_line_pointer = ch;
13125       input_line_pointer = name;
13126       s_set (0);
13127       return;
13128     }
13129   else
13130     {
13131       as_warn (_("Tried to set unrecognized symbol: %s\n"), name);
13132     }
13133   *input_line_pointer = ch;
13134   demand_empty_rest_of_line ();
13135 }
13136
13137 /* Handle the .abicalls pseudo-op.  I believe this is equivalent to
13138    .option pic2.  It means to generate SVR4 PIC calls.  */
13139
13140 static void
13141 s_abicalls (int ignore ATTRIBUTE_UNUSED)
13142 {
13143   mips_pic = SVR4_PIC;
13144   mips_abicalls = TRUE;
13145
13146   if (g_switch_seen && g_switch_value != 0)
13147     as_warn (_("-G may not be used with SVR4 PIC code"));
13148   g_switch_value = 0;
13149
13150   bfd_set_gp_size (stdoutput, 0);
13151   demand_empty_rest_of_line ();
13152 }
13153
13154 /* Handle the .cpload pseudo-op.  This is used when generating SVR4
13155    PIC code.  It sets the $gp register for the function based on the
13156    function address, which is in the register named in the argument.
13157    This uses a relocation against _gp_disp, which is handled specially
13158    by the linker.  The result is:
13159         lui     $gp,%hi(_gp_disp)
13160         addiu   $gp,$gp,%lo(_gp_disp)
13161         addu    $gp,$gp,.cpload argument
13162    The .cpload argument is normally $25 == $t9.
13163
13164    The -mno-shared option changes this to:
13165         lui     $gp,%hi(__gnu_local_gp)
13166         addiu   $gp,$gp,%lo(__gnu_local_gp)
13167    and the argument is ignored.  This saves an instruction, but the
13168    resulting code is not position independent; it uses an absolute
13169    address for __gnu_local_gp.  Thus code assembled with -mno-shared
13170    can go into an ordinary executable, but not into a shared library.  */
13171
13172 static void
13173 s_cpload (int ignore ATTRIBUTE_UNUSED)
13174 {
13175   expressionS ex;
13176   int reg;
13177   int in_shared;
13178
13179   /* If we are not generating SVR4 PIC code, or if this is NewABI code,
13180      .cpload is ignored.  */
13181   if (mips_pic != SVR4_PIC || HAVE_NEWABI)
13182     {
13183       s_ignore (0);
13184       return;
13185     }
13186
13187   /* .cpload should be in a .set noreorder section.  */
13188   if (mips_opts.noreorder == 0)
13189     as_warn (_(".cpload not in noreorder section"));
13190
13191   reg = tc_get_register (0);
13192
13193   /* If we need to produce a 64-bit address, we are better off using
13194      the default instruction sequence.  */
13195   in_shared = mips_in_shared || HAVE_64BIT_SYMBOLS;
13196
13197   ex.X_op = O_symbol;
13198   ex.X_add_symbol = symbol_find_or_make (in_shared ? "_gp_disp" :
13199                                          "__gnu_local_gp");
13200   ex.X_op_symbol = NULL;
13201   ex.X_add_number = 0;
13202
13203   /* In ELF, this symbol is implicitly an STT_OBJECT symbol.  */
13204   symbol_get_bfdsym (ex.X_add_symbol)->flags |= BSF_OBJECT;
13205
13206   macro_start ();
13207   macro_build_lui (&ex, mips_gp_register);
13208   macro_build (&ex, "addiu", "t,r,j", mips_gp_register,
13209                mips_gp_register, BFD_RELOC_LO16);
13210   if (in_shared)
13211     macro_build (NULL, "addu", "d,v,t", mips_gp_register,
13212                  mips_gp_register, reg);
13213   macro_end ();
13214
13215   demand_empty_rest_of_line ();
13216 }
13217
13218 /* Handle the .cpsetup pseudo-op defined for NewABI PIC code.  The syntax is:
13219      .cpsetup $reg1, offset|$reg2, label
13220
13221    If offset is given, this results in:
13222      sd         $gp, offset($sp)
13223      lui        $gp, %hi(%neg(%gp_rel(label)))
13224      addiu      $gp, $gp, %lo(%neg(%gp_rel(label)))
13225      daddu      $gp, $gp, $reg1
13226
13227    If $reg2 is given, this results in:
13228      daddu      $reg2, $gp, $0
13229      lui        $gp, %hi(%neg(%gp_rel(label)))
13230      addiu      $gp, $gp, %lo(%neg(%gp_rel(label)))
13231      daddu      $gp, $gp, $reg1
13232    $reg1 is normally $25 == $t9.
13233
13234    The -mno-shared option replaces the last three instructions with
13235         lui     $gp,%hi(_gp)
13236         addiu   $gp,$gp,%lo(_gp)  */
13237
13238 static void
13239 s_cpsetup (int ignore ATTRIBUTE_UNUSED)
13240 {
13241   expressionS ex_off;
13242   expressionS ex_sym;
13243   int reg1;
13244
13245   /* If we are not generating SVR4 PIC code, .cpsetup is ignored.
13246      We also need NewABI support.  */
13247   if (mips_pic != SVR4_PIC || ! HAVE_NEWABI)
13248     {
13249       s_ignore (0);
13250       return;
13251     }
13252
13253   reg1 = tc_get_register (0);
13254   SKIP_WHITESPACE ();
13255   if (*input_line_pointer != ',')
13256     {
13257       as_bad (_("missing argument separator ',' for .cpsetup"));
13258       return;
13259     }
13260   else
13261     ++input_line_pointer;
13262   SKIP_WHITESPACE ();
13263   if (*input_line_pointer == '$')
13264     {
13265       mips_cpreturn_register = tc_get_register (0);
13266       mips_cpreturn_offset = -1;
13267     }
13268   else
13269     {
13270       mips_cpreturn_offset = get_absolute_expression ();
13271       mips_cpreturn_register = -1;
13272     }
13273   SKIP_WHITESPACE ();
13274   if (*input_line_pointer != ',')
13275     {
13276       as_bad (_("missing argument separator ',' for .cpsetup"));
13277       return;
13278     }
13279   else
13280     ++input_line_pointer;
13281   SKIP_WHITESPACE ();
13282   expression (&ex_sym);
13283
13284   macro_start ();
13285   if (mips_cpreturn_register == -1)
13286     {
13287       ex_off.X_op = O_constant;
13288       ex_off.X_add_symbol = NULL;
13289       ex_off.X_op_symbol = NULL;
13290       ex_off.X_add_number = mips_cpreturn_offset;
13291
13292       macro_build (&ex_off, "sd", "t,o(b)", mips_gp_register,
13293                    BFD_RELOC_LO16, SP);
13294     }
13295   else
13296     macro_build (NULL, "daddu", "d,v,t", mips_cpreturn_register,
13297                  mips_gp_register, 0);
13298
13299   if (mips_in_shared || HAVE_64BIT_SYMBOLS)
13300     {
13301       macro_build (&ex_sym, "lui", "t,u", mips_gp_register,
13302                    -1, BFD_RELOC_GPREL16, BFD_RELOC_MIPS_SUB,
13303                    BFD_RELOC_HI16_S);
13304
13305       macro_build (&ex_sym, "addiu", "t,r,j", mips_gp_register,
13306                    mips_gp_register, -1, BFD_RELOC_GPREL16,
13307                    BFD_RELOC_MIPS_SUB, BFD_RELOC_LO16);
13308
13309       macro_build (NULL, ADDRESS_ADD_INSN, "d,v,t", mips_gp_register,
13310                    mips_gp_register, reg1);
13311     }
13312   else
13313     {
13314       expressionS ex;
13315
13316       ex.X_op = O_symbol;
13317       ex.X_add_symbol = symbol_find_or_make ("__gnu_local_gp");
13318       ex.X_op_symbol = NULL;
13319       ex.X_add_number = 0;
13320
13321       /* In ELF, this symbol is implicitly an STT_OBJECT symbol.  */
13322       symbol_get_bfdsym (ex.X_add_symbol)->flags |= BSF_OBJECT;
13323
13324       macro_build_lui (&ex, mips_gp_register);
13325       macro_build (&ex, "addiu", "t,r,j", mips_gp_register,
13326                    mips_gp_register, BFD_RELOC_LO16);
13327     }
13328
13329   macro_end ();
13330
13331   demand_empty_rest_of_line ();
13332 }
13333
13334 static void
13335 s_cplocal (int ignore ATTRIBUTE_UNUSED)
13336 {
13337   /* If we are not generating SVR4 PIC code, or if this is not NewABI code,
13338      .cplocal is ignored.  */
13339   if (mips_pic != SVR4_PIC || ! HAVE_NEWABI)
13340     {
13341       s_ignore (0);
13342       return;
13343     }
13344
13345   mips_gp_register = tc_get_register (0);
13346   demand_empty_rest_of_line ();
13347 }
13348
13349 /* Handle the .cprestore pseudo-op.  This stores $gp into a given
13350    offset from $sp.  The offset is remembered, and after making a PIC
13351    call $gp is restored from that location.  */
13352
13353 static void
13354 s_cprestore (int ignore ATTRIBUTE_UNUSED)
13355 {
13356   expressionS ex;
13357
13358   /* If we are not generating SVR4 PIC code, or if this is NewABI code,
13359      .cprestore is ignored.  */
13360   if (mips_pic != SVR4_PIC || HAVE_NEWABI)
13361     {
13362       s_ignore (0);
13363       return;
13364     }
13365
13366   mips_cprestore_offset = get_absolute_expression ();
13367   mips_cprestore_valid = 1;
13368
13369   ex.X_op = O_constant;
13370   ex.X_add_symbol = NULL;
13371   ex.X_op_symbol = NULL;
13372   ex.X_add_number = mips_cprestore_offset;
13373
13374   macro_start ();
13375   macro_build_ldst_constoffset (&ex, ADDRESS_STORE_INSN, mips_gp_register,
13376                                 SP, HAVE_64BIT_ADDRESSES);
13377   macro_end ();
13378
13379   demand_empty_rest_of_line ();
13380 }
13381
13382 /* Handle the .cpreturn pseudo-op defined for NewABI PIC code. If an offset
13383    was given in the preceding .cpsetup, it results in:
13384      ld         $gp, offset($sp)
13385
13386    If a register $reg2 was given there, it results in:
13387      daddu      $gp, $reg2, $0  */
13388
13389 static void
13390 s_cpreturn (int ignore ATTRIBUTE_UNUSED)
13391 {
13392   expressionS ex;
13393
13394   /* If we are not generating SVR4 PIC code, .cpreturn is ignored.
13395      We also need NewABI support.  */
13396   if (mips_pic != SVR4_PIC || ! HAVE_NEWABI)
13397     {
13398       s_ignore (0);
13399       return;
13400     }
13401
13402   macro_start ();
13403   if (mips_cpreturn_register == -1)
13404     {
13405       ex.X_op = O_constant;
13406       ex.X_add_symbol = NULL;
13407       ex.X_op_symbol = NULL;
13408       ex.X_add_number = mips_cpreturn_offset;
13409
13410       macro_build (&ex, "ld", "t,o(b)", mips_gp_register, BFD_RELOC_LO16, SP);
13411     }
13412   else
13413     macro_build (NULL, "daddu", "d,v,t", mips_gp_register,
13414                  mips_cpreturn_register, 0);
13415   macro_end ();
13416
13417   demand_empty_rest_of_line ();
13418 }
13419
13420 /* Handle the .dtprelword and .dtpreldword pseudo-ops.  They generate
13421    a 32-bit or 64-bit DTP-relative relocation (BYTES says which) for
13422    use in DWARF debug information.  */
13423
13424 static void
13425 s_dtprel_internal (size_t bytes)
13426 {
13427   expressionS ex;
13428   char *p;
13429
13430   expression (&ex);
13431
13432   if (ex.X_op != O_symbol)
13433     {
13434       as_bad (_("Unsupported use of %s"), (bytes == 8
13435                                            ? ".dtpreldword"
13436                                            : ".dtprelword"));
13437       ignore_rest_of_line ();
13438     }
13439
13440   p = frag_more (bytes);
13441   md_number_to_chars (p, 0, bytes);
13442   fix_new_exp (frag_now, p - frag_now->fr_literal, bytes, &ex, FALSE,
13443                (bytes == 8
13444                 ? BFD_RELOC_MIPS_TLS_DTPREL64
13445                 : BFD_RELOC_MIPS_TLS_DTPREL32));
13446
13447   demand_empty_rest_of_line ();
13448 }
13449
13450 /* Handle .dtprelword.  */
13451
13452 static void
13453 s_dtprelword (int ignore ATTRIBUTE_UNUSED)
13454 {
13455   s_dtprel_internal (4);
13456 }
13457
13458 /* Handle .dtpreldword.  */
13459
13460 static void
13461 s_dtpreldword (int ignore ATTRIBUTE_UNUSED)
13462 {
13463   s_dtprel_internal (8);
13464 }
13465
13466 /* Handle the .gpvalue pseudo-op.  This is used when generating NewABI PIC
13467    code.  It sets the offset to use in gp_rel relocations.  */
13468
13469 static void
13470 s_gpvalue (int ignore ATTRIBUTE_UNUSED)
13471 {
13472   /* If we are not generating SVR4 PIC code, .gpvalue is ignored.
13473      We also need NewABI support.  */
13474   if (mips_pic != SVR4_PIC || ! HAVE_NEWABI)
13475     {
13476       s_ignore (0);
13477       return;
13478     }
13479
13480   mips_gprel_offset = get_absolute_expression ();
13481
13482   demand_empty_rest_of_line ();
13483 }
13484
13485 /* Handle the .gpword pseudo-op.  This is used when generating PIC
13486    code.  It generates a 32 bit GP relative reloc.  */
13487
13488 static void
13489 s_gpword (int ignore ATTRIBUTE_UNUSED)
13490 {
13491   segment_info_type *si;
13492   struct insn_label_list *l;
13493   symbolS *label;
13494   expressionS ex;
13495   char *p;
13496
13497   /* When not generating PIC code, this is treated as .word.  */
13498   if (mips_pic != SVR4_PIC)
13499     {
13500       s_cons (2);
13501       return;
13502     }
13503
13504   si = seg_info (now_seg);
13505   l = si->label_list;
13506   label = l != NULL ? l->label : NULL;
13507   mips_emit_delays ();
13508   if (auto_align)
13509     mips_align (2, 0, label);
13510   mips_clear_insn_labels ();
13511
13512   expression (&ex);
13513
13514   if (ex.X_op != O_symbol || ex.X_add_number != 0)
13515     {
13516       as_bad (_("Unsupported use of .gpword"));
13517       ignore_rest_of_line ();
13518     }
13519
13520   p = frag_more (4);
13521   md_number_to_chars (p, 0, 4);
13522   fix_new_exp (frag_now, p - frag_now->fr_literal, 4, &ex, FALSE,
13523                BFD_RELOC_GPREL32);
13524
13525   demand_empty_rest_of_line ();
13526 }
13527
13528 static void
13529 s_gpdword (int ignore ATTRIBUTE_UNUSED)
13530 {
13531   segment_info_type *si;
13532   struct insn_label_list *l;
13533   symbolS *label;
13534   expressionS ex;
13535   char *p;
13536
13537   /* When not generating PIC code, this is treated as .dword.  */
13538   if (mips_pic != SVR4_PIC)
13539     {
13540       s_cons (3);
13541       return;
13542     }
13543
13544   si = seg_info (now_seg);
13545   l = si->label_list;
13546   label = l != NULL ? l->label : NULL;
13547   mips_emit_delays ();
13548   if (auto_align)
13549     mips_align (3, 0, label);
13550   mips_clear_insn_labels ();
13551
13552   expression (&ex);
13553
13554   if (ex.X_op != O_symbol || ex.X_add_number != 0)
13555     {
13556       as_bad (_("Unsupported use of .gpdword"));
13557       ignore_rest_of_line ();
13558     }
13559
13560   p = frag_more (8);
13561   md_number_to_chars (p, 0, 8);
13562   fix_new_exp (frag_now, p - frag_now->fr_literal, 4, &ex, FALSE,
13563                BFD_RELOC_GPREL32)->fx_tcbit = 1;
13564
13565   /* GPREL32 composed with 64 gives a 64-bit GP offset.  */
13566   fix_new (frag_now, p - frag_now->fr_literal, 8, NULL, 0,
13567            FALSE, BFD_RELOC_64)->fx_tcbit = 1;
13568
13569   demand_empty_rest_of_line ();
13570 }
13571
13572 /* Handle the .cpadd pseudo-op.  This is used when dealing with switch
13573    tables in SVR4 PIC code.  */
13574
13575 static void
13576 s_cpadd (int ignore ATTRIBUTE_UNUSED)
13577 {
13578   int reg;
13579
13580   /* This is ignored when not generating SVR4 PIC code.  */
13581   if (mips_pic != SVR4_PIC)
13582     {
13583       s_ignore (0);
13584       return;
13585     }
13586
13587   /* Add $gp to the register named as an argument.  */
13588   macro_start ();
13589   reg = tc_get_register (0);
13590   macro_build (NULL, ADDRESS_ADD_INSN, "d,v,t", reg, reg, mips_gp_register);
13591   macro_end ();
13592
13593   demand_empty_rest_of_line ();
13594 }
13595
13596 /* Handle the .insn pseudo-op.  This marks instruction labels in
13597    mips16 mode.  This permits the linker to handle them specially,
13598    such as generating jalx instructions when needed.  We also make
13599    them odd for the duration of the assembly, in order to generate the
13600    right sort of code.  We will make them even in the adjust_symtab
13601    routine, while leaving them marked.  This is convenient for the
13602    debugger and the disassembler.  The linker knows to make them odd
13603    again.  */
13604
13605 static void
13606 s_insn (int ignore ATTRIBUTE_UNUSED)
13607 {
13608   mips16_mark_labels ();
13609
13610   demand_empty_rest_of_line ();
13611 }
13612
13613 /* Handle a .stabn directive.  We need these in order to mark a label
13614    as being a mips16 text label correctly.  Sometimes the compiler
13615    will emit a label, followed by a .stabn, and then switch sections.
13616    If the label and .stabn are in mips16 mode, then the label is
13617    really a mips16 text label.  */
13618
13619 static void
13620 s_mips_stab (int type)
13621 {
13622   if (type == 'n')
13623     mips16_mark_labels ();
13624
13625   s_stab (type);
13626 }
13627
13628 /* Handle the .weakext pseudo-op as defined in Kane and Heinrich.  */
13629
13630 static void
13631 s_mips_weakext (int ignore ATTRIBUTE_UNUSED)
13632 {
13633   char *name;
13634   int c;
13635   symbolS *symbolP;
13636   expressionS exp;
13637
13638   name = input_line_pointer;
13639   c = get_symbol_end ();
13640   symbolP = symbol_find_or_make (name);
13641   S_SET_WEAK (symbolP);
13642   *input_line_pointer = c;
13643
13644   SKIP_WHITESPACE ();
13645
13646   if (! is_end_of_line[(unsigned char) *input_line_pointer])
13647     {
13648       if (S_IS_DEFINED (symbolP))
13649         {
13650           as_bad (_("ignoring attempt to redefine symbol %s"),
13651                   S_GET_NAME (symbolP));
13652           ignore_rest_of_line ();
13653           return;
13654         }
13655
13656       if (*input_line_pointer == ',')
13657         {
13658           ++input_line_pointer;
13659           SKIP_WHITESPACE ();
13660         }
13661
13662       expression (&exp);
13663       if (exp.X_op != O_symbol)
13664         {
13665           as_bad (_("bad .weakext directive"));
13666           ignore_rest_of_line ();
13667           return;
13668         }
13669       symbol_set_value_expression (symbolP, &exp);
13670     }
13671
13672   demand_empty_rest_of_line ();
13673 }
13674
13675 /* Parse a register string into a number.  Called from the ECOFF code
13676    to parse .frame.  The argument is non-zero if this is the frame
13677    register, so that we can record it in mips_frame_reg.  */
13678
13679 int
13680 tc_get_register (int frame)
13681 {
13682   unsigned int reg;
13683
13684   SKIP_WHITESPACE ();
13685   if (! reg_lookup (&input_line_pointer, RWARN | RTYPE_NUM | RTYPE_GP, &reg))
13686     reg = 0;
13687   if (frame)
13688     {
13689       mips_frame_reg = reg != 0 ? reg : SP;
13690       mips_frame_reg_valid = 1;
13691       mips_cprestore_valid = 0;
13692     }
13693   return reg;
13694 }
13695
13696 valueT
13697 md_section_align (asection *seg, valueT addr)
13698 {
13699   int align = bfd_get_section_alignment (stdoutput, seg);
13700
13701   if (IS_ELF)
13702     {
13703       /* We don't need to align ELF sections to the full alignment.
13704          However, Irix 5 may prefer that we align them at least to a 16
13705          byte boundary.  We don't bother to align the sections if we
13706          are targeted for an embedded system.  */
13707       if (strncmp (TARGET_OS, "elf", 3) == 0)
13708         return addr;
13709       if (align > 4)
13710         align = 4;
13711     }
13712
13713   return ((addr + (1 << align) - 1) & (-1 << align));
13714 }
13715
13716 /* Utility routine, called from above as well.  If called while the
13717    input file is still being read, it's only an approximation.  (For
13718    example, a symbol may later become defined which appeared to be
13719    undefined earlier.)  */
13720
13721 static int
13722 nopic_need_relax (symbolS *sym, int before_relaxing)
13723 {
13724   if (sym == 0)
13725     return 0;
13726
13727   if (g_switch_value > 0)
13728     {
13729       const char *symname;
13730       int change;
13731
13732       /* Find out whether this symbol can be referenced off the $gp
13733          register.  It can be if it is smaller than the -G size or if
13734          it is in the .sdata or .sbss section.  Certain symbols can
13735          not be referenced off the $gp, although it appears as though
13736          they can.  */
13737       symname = S_GET_NAME (sym);
13738       if (symname != (const char *) NULL
13739           && (strcmp (symname, "eprol") == 0
13740               || strcmp (symname, "etext") == 0
13741               || strcmp (symname, "_gp") == 0
13742               || strcmp (symname, "edata") == 0
13743               || strcmp (symname, "_fbss") == 0
13744               || strcmp (symname, "_fdata") == 0
13745               || strcmp (symname, "_ftext") == 0
13746               || strcmp (symname, "end") == 0
13747               || strcmp (symname, "_gp_disp") == 0))
13748         change = 1;
13749       else if ((! S_IS_DEFINED (sym) || S_IS_COMMON (sym))
13750                && (0
13751 #ifndef NO_ECOFF_DEBUGGING
13752                    || (symbol_get_obj (sym)->ecoff_extern_size != 0
13753                        && (symbol_get_obj (sym)->ecoff_extern_size
13754                            <= g_switch_value))
13755 #endif
13756                    /* We must defer this decision until after the whole
13757                       file has been read, since there might be a .extern
13758                       after the first use of this symbol.  */
13759                    || (before_relaxing
13760 #ifndef NO_ECOFF_DEBUGGING
13761                        && symbol_get_obj (sym)->ecoff_extern_size == 0
13762 #endif
13763                        && S_GET_VALUE (sym) == 0)
13764                    || (S_GET_VALUE (sym) != 0
13765                        && S_GET_VALUE (sym) <= g_switch_value)))
13766         change = 0;
13767       else
13768         {
13769           const char *segname;
13770
13771           segname = segment_name (S_GET_SEGMENT (sym));
13772           gas_assert (strcmp (segname, ".lit8") != 0
13773                   && strcmp (segname, ".lit4") != 0);
13774           change = (strcmp (segname, ".sdata") != 0
13775                     && strcmp (segname, ".sbss") != 0
13776                     && strncmp (segname, ".sdata.", 7) != 0
13777                     && strncmp (segname, ".sbss.", 6) != 0
13778                     && strncmp (segname, ".gnu.linkonce.sb.", 17) != 0
13779                     && strncmp (segname, ".gnu.linkonce.s.", 16) != 0);
13780         }
13781       return change;
13782     }
13783   else
13784     /* We are not optimizing for the $gp register.  */
13785     return 1;
13786 }
13787
13788
13789 /* Return true if the given symbol should be considered local for SVR4 PIC.  */
13790
13791 static bfd_boolean
13792 pic_need_relax (symbolS *sym, asection *segtype)
13793 {
13794   asection *symsec;
13795
13796   /* Handle the case of a symbol equated to another symbol.  */
13797   while (symbol_equated_reloc_p (sym))
13798     {
13799       symbolS *n;
13800
13801       /* It's possible to get a loop here in a badly written program.  */
13802       n = symbol_get_value_expression (sym)->X_add_symbol;
13803       if (n == sym)
13804         break;
13805       sym = n;
13806     }
13807
13808   if (symbol_section_p (sym))
13809     return TRUE;
13810
13811   symsec = S_GET_SEGMENT (sym);
13812
13813   /* This must duplicate the test in adjust_reloc_syms.  */
13814   return (symsec != &bfd_und_section
13815           && symsec != &bfd_abs_section
13816           && !bfd_is_com_section (symsec)
13817           && !s_is_linkonce (sym, segtype)
13818 #ifdef OBJ_ELF
13819           /* A global or weak symbol is treated as external.  */
13820           && (!IS_ELF || (! S_IS_WEAK (sym) && ! S_IS_EXTERNAL (sym)))
13821 #endif
13822           );
13823 }
13824
13825
13826 /* Given a mips16 variant frag FRAGP, return non-zero if it needs an
13827    extended opcode.  SEC is the section the frag is in.  */
13828
13829 static int
13830 mips16_extended_frag (fragS *fragp, asection *sec, long stretch)
13831 {
13832   int type;
13833   const struct mips16_immed_operand *op;
13834   offsetT val;
13835   int mintiny, maxtiny;
13836   segT symsec;
13837   fragS *sym_frag;
13838
13839   if (RELAX_MIPS16_USER_SMALL (fragp->fr_subtype))
13840     return 0;
13841   if (RELAX_MIPS16_USER_EXT (fragp->fr_subtype))
13842     return 1;
13843
13844   type = RELAX_MIPS16_TYPE (fragp->fr_subtype);
13845   op = mips16_immed_operands;
13846   while (op->type != type)
13847     {
13848       ++op;
13849       gas_assert (op < mips16_immed_operands + MIPS16_NUM_IMMED);
13850     }
13851
13852   if (op->unsp)
13853     {
13854       if (type == '<' || type == '>' || type == '[' || type == ']')
13855         {
13856           mintiny = 1;
13857           maxtiny = 1 << op->nbits;
13858         }
13859       else
13860         {
13861           mintiny = 0;
13862           maxtiny = (1 << op->nbits) - 1;
13863         }
13864     }
13865   else
13866     {
13867       mintiny = - (1 << (op->nbits - 1));
13868       maxtiny = (1 << (op->nbits - 1)) - 1;
13869     }
13870
13871   sym_frag = symbol_get_frag (fragp->fr_symbol);
13872   val = S_GET_VALUE (fragp->fr_symbol);
13873   symsec = S_GET_SEGMENT (fragp->fr_symbol);
13874
13875   if (op->pcrel)
13876     {
13877       addressT addr;
13878
13879       /* We won't have the section when we are called from
13880          mips_relax_frag.  However, we will always have been called
13881          from md_estimate_size_before_relax first.  If this is a
13882          branch to a different section, we mark it as such.  If SEC is
13883          NULL, and the frag is not marked, then it must be a branch to
13884          the same section.  */
13885       if (sec == NULL)
13886         {
13887           if (RELAX_MIPS16_LONG_BRANCH (fragp->fr_subtype))
13888             return 1;
13889         }
13890       else
13891         {
13892           /* Must have been called from md_estimate_size_before_relax.  */
13893           if (symsec != sec)
13894             {
13895               fragp->fr_subtype =
13896                 RELAX_MIPS16_MARK_LONG_BRANCH (fragp->fr_subtype);
13897
13898               /* FIXME: We should support this, and let the linker
13899                  catch branches and loads that are out of range.  */
13900               as_bad_where (fragp->fr_file, fragp->fr_line,
13901                             _("unsupported PC relative reference to different section"));
13902
13903               return 1;
13904             }
13905           if (fragp != sym_frag && sym_frag->fr_address == 0)
13906             /* Assume non-extended on the first relaxation pass.
13907                The address we have calculated will be bogus if this is
13908                a forward branch to another frag, as the forward frag
13909                will have fr_address == 0.  */
13910             return 0;
13911         }
13912
13913       /* In this case, we know for sure that the symbol fragment is in
13914          the same section.  If the relax_marker of the symbol fragment
13915          differs from the relax_marker of this fragment, we have not
13916          yet adjusted the symbol fragment fr_address.  We want to add
13917          in STRETCH in order to get a better estimate of the address.
13918          This particularly matters because of the shift bits.  */
13919       if (stretch != 0
13920           && sym_frag->relax_marker != fragp->relax_marker)
13921         {
13922           fragS *f;
13923
13924           /* Adjust stretch for any alignment frag.  Note that if have
13925              been expanding the earlier code, the symbol may be
13926              defined in what appears to be an earlier frag.  FIXME:
13927              This doesn't handle the fr_subtype field, which specifies
13928              a maximum number of bytes to skip when doing an
13929              alignment.  */
13930           for (f = fragp; f != NULL && f != sym_frag; f = f->fr_next)
13931             {
13932               if (f->fr_type == rs_align || f->fr_type == rs_align_code)
13933                 {
13934                   if (stretch < 0)
13935                     stretch = - ((- stretch)
13936                                  & ~ ((1 << (int) f->fr_offset) - 1));
13937                   else
13938                     stretch &= ~ ((1 << (int) f->fr_offset) - 1);
13939                   if (stretch == 0)
13940                     break;
13941                 }
13942             }
13943           if (f != NULL)
13944             val += stretch;
13945         }
13946
13947       addr = fragp->fr_address + fragp->fr_fix;
13948
13949       /* The base address rules are complicated.  The base address of
13950          a branch is the following instruction.  The base address of a
13951          PC relative load or add is the instruction itself, but if it
13952          is in a delay slot (in which case it can not be extended) use
13953          the address of the instruction whose delay slot it is in.  */
13954       if (type == 'p' || type == 'q')
13955         {
13956           addr += 2;
13957
13958           /* If we are currently assuming that this frag should be
13959              extended, then, the current address is two bytes
13960              higher.  */
13961           if (RELAX_MIPS16_EXTENDED (fragp->fr_subtype))
13962             addr += 2;
13963
13964           /* Ignore the low bit in the target, since it will be set
13965              for a text label.  */
13966           if ((val & 1) != 0)
13967             --val;
13968         }
13969       else if (RELAX_MIPS16_JAL_DSLOT (fragp->fr_subtype))
13970         addr -= 4;
13971       else if (RELAX_MIPS16_DSLOT (fragp->fr_subtype))
13972         addr -= 2;
13973
13974       val -= addr & ~ ((1 << op->shift) - 1);
13975
13976       /* Branch offsets have an implicit 0 in the lowest bit.  */
13977       if (type == 'p' || type == 'q')
13978         val /= 2;
13979
13980       /* If any of the shifted bits are set, we must use an extended
13981          opcode.  If the address depends on the size of this
13982          instruction, this can lead to a loop, so we arrange to always
13983          use an extended opcode.  We only check this when we are in
13984          the main relaxation loop, when SEC is NULL.  */
13985       if ((val & ((1 << op->shift) - 1)) != 0 && sec == NULL)
13986         {
13987           fragp->fr_subtype =
13988             RELAX_MIPS16_MARK_LONG_BRANCH (fragp->fr_subtype);
13989           return 1;
13990         }
13991
13992       /* If we are about to mark a frag as extended because the value
13993          is precisely maxtiny + 1, then there is a chance of an
13994          infinite loop as in the following code:
13995              la $4,foo
13996              .skip      1020
13997              .align     2
13998            foo:
13999          In this case when the la is extended, foo is 0x3fc bytes
14000          away, so the la can be shrunk, but then foo is 0x400 away, so
14001          the la must be extended.  To avoid this loop, we mark the
14002          frag as extended if it was small, and is about to become
14003          extended with a value of maxtiny + 1.  */
14004       if (val == ((maxtiny + 1) << op->shift)
14005           && ! RELAX_MIPS16_EXTENDED (fragp->fr_subtype)
14006           && sec == NULL)
14007         {
14008           fragp->fr_subtype =
14009             RELAX_MIPS16_MARK_LONG_BRANCH (fragp->fr_subtype);
14010           return 1;
14011         }
14012     }
14013   else if (symsec != absolute_section && sec != NULL)
14014     as_bad_where (fragp->fr_file, fragp->fr_line, _("unsupported relocation"));
14015
14016   if ((val & ((1 << op->shift) - 1)) != 0
14017       || val < (mintiny << op->shift)
14018       || val > (maxtiny << op->shift))
14019     return 1;
14020   else
14021     return 0;
14022 }
14023
14024 /* Compute the length of a branch sequence, and adjust the
14025    RELAX_BRANCH_TOOFAR bit accordingly.  If FRAGP is NULL, the
14026    worst-case length is computed, with UPDATE being used to indicate
14027    whether an unconditional (-1), branch-likely (+1) or regular (0)
14028    branch is to be computed.  */
14029 static int
14030 relaxed_branch_length (fragS *fragp, asection *sec, int update)
14031 {
14032   bfd_boolean toofar;
14033   int length;
14034
14035   if (fragp
14036       && S_IS_DEFINED (fragp->fr_symbol)
14037       && sec == S_GET_SEGMENT (fragp->fr_symbol))
14038     {
14039       addressT addr;
14040       offsetT val;
14041
14042       val = S_GET_VALUE (fragp->fr_symbol) + fragp->fr_offset;
14043
14044       addr = fragp->fr_address + fragp->fr_fix + 4;
14045
14046       val -= addr;
14047
14048       toofar = val < - (0x8000 << 2) || val >= (0x8000 << 2);
14049     }
14050   else if (fragp)
14051     /* If the symbol is not defined or it's in a different segment,
14052        assume the user knows what's going on and emit a short
14053        branch.  */
14054     toofar = FALSE;
14055   else
14056     toofar = TRUE;
14057
14058   if (fragp && update && toofar != RELAX_BRANCH_TOOFAR (fragp->fr_subtype))
14059     fragp->fr_subtype
14060       = RELAX_BRANCH_ENCODE (RELAX_BRANCH_UNCOND (fragp->fr_subtype),
14061                              RELAX_BRANCH_LIKELY (fragp->fr_subtype),
14062                              RELAX_BRANCH_LINK (fragp->fr_subtype),
14063                              toofar);
14064
14065   length = 4;
14066   if (toofar)
14067     {
14068       if (fragp ? RELAX_BRANCH_LIKELY (fragp->fr_subtype) : (update > 0))
14069         length += 8;
14070
14071       if (mips_pic != NO_PIC)
14072         {
14073           /* Additional space for PIC loading of target address.  */
14074           length += 8;
14075           if (mips_opts.isa == ISA_MIPS1)
14076             /* Additional space for $at-stabilizing nop.  */
14077             length += 4;
14078         }
14079
14080       /* If branch is conditional.  */
14081       if (fragp ? !RELAX_BRANCH_UNCOND (fragp->fr_subtype) : (update >= 0))
14082         length += 8;
14083     }
14084
14085   return length;
14086 }
14087
14088 /* Estimate the size of a frag before relaxing.  Unless this is the
14089    mips16, we are not really relaxing here, and the final size is
14090    encoded in the subtype information.  For the mips16, we have to
14091    decide whether we are using an extended opcode or not.  */
14092
14093 int
14094 md_estimate_size_before_relax (fragS *fragp, asection *segtype)
14095 {
14096   int change;
14097
14098   if (RELAX_BRANCH_P (fragp->fr_subtype))
14099     {
14100
14101       fragp->fr_var = relaxed_branch_length (fragp, segtype, FALSE);
14102
14103       return fragp->fr_var;
14104     }
14105
14106   if (RELAX_MIPS16_P (fragp->fr_subtype))
14107     /* We don't want to modify the EXTENDED bit here; it might get us
14108        into infinite loops.  We change it only in mips_relax_frag().  */
14109     return (RELAX_MIPS16_EXTENDED (fragp->fr_subtype) ? 4 : 2);
14110
14111   if (mips_pic == NO_PIC)
14112     change = nopic_need_relax (fragp->fr_symbol, 0);
14113   else if (mips_pic == SVR4_PIC)
14114     change = pic_need_relax (fragp->fr_symbol, segtype);
14115   else if (mips_pic == VXWORKS_PIC)
14116     /* For vxworks, GOT16 relocations never have a corresponding LO16.  */
14117     change = 0;
14118   else
14119     abort ();
14120
14121   if (change)
14122     {
14123       fragp->fr_subtype |= RELAX_USE_SECOND;
14124       return -RELAX_FIRST (fragp->fr_subtype);
14125     }
14126   else
14127     return -RELAX_SECOND (fragp->fr_subtype);
14128 }
14129
14130 /* This is called to see whether a reloc against a defined symbol
14131    should be converted into a reloc against a section.  */
14132
14133 int
14134 mips_fix_adjustable (fixS *fixp)
14135 {
14136   if (fixp->fx_r_type == BFD_RELOC_VTABLE_INHERIT
14137       || fixp->fx_r_type == BFD_RELOC_VTABLE_ENTRY)
14138     return 0;
14139
14140   if (fixp->fx_addsy == NULL)
14141     return 1;
14142
14143   /* If symbol SYM is in a mergeable section, relocations of the form
14144      SYM + 0 can usually be made section-relative.  The mergeable data
14145      is then identified by the section offset rather than by the symbol.
14146
14147      However, if we're generating REL LO16 relocations, the offset is split
14148      between the LO16 and parterning high part relocation.  The linker will
14149      need to recalculate the complete offset in order to correctly identify
14150      the merge data.
14151
14152      The linker has traditionally not looked for the parterning high part
14153      relocation, and has thus allowed orphaned R_MIPS_LO16 relocations to be
14154      placed anywhere.  Rather than break backwards compatibility by changing
14155      this, it seems better not to force the issue, and instead keep the
14156      original symbol.  This will work with either linker behavior.  */
14157   if ((lo16_reloc_p (fixp->fx_r_type)
14158        || reloc_needs_lo_p (fixp->fx_r_type))
14159       && HAVE_IN_PLACE_ADDENDS
14160       && (S_GET_SEGMENT (fixp->fx_addsy)->flags & SEC_MERGE) != 0)
14161     return 0;
14162
14163   /* There is no place to store an in-place offset for JALR relocations.  */
14164   if (fixp->fx_r_type == BFD_RELOC_MIPS_JALR && HAVE_IN_PLACE_ADDENDS)
14165     return 0;
14166
14167 #ifdef OBJ_ELF
14168   /* R_MIPS16_26 relocations against non-MIPS16 functions might resolve
14169      to a floating-point stub.  The same is true for non-R_MIPS16_26
14170      relocations against MIPS16 functions; in this case, the stub becomes
14171      the function's canonical address.
14172
14173      Floating-point stubs are stored in unique .mips16.call.* or
14174      .mips16.fn.* sections.  If a stub T for function F is in section S,
14175      the first relocation in section S must be against F; this is how the
14176      linker determines the target function.  All relocations that might
14177      resolve to T must also be against F.  We therefore have the following
14178      restrictions, which are given in an intentionally-redundant way:
14179
14180        1. We cannot reduce R_MIPS16_26 relocations against non-MIPS16
14181           symbols.
14182
14183        2. We cannot reduce a stub's relocations against non-MIPS16 symbols
14184           if that stub might be used.
14185
14186        3. We cannot reduce non-R_MIPS16_26 relocations against MIPS16
14187           symbols.
14188
14189        4. We cannot reduce a stub's relocations against MIPS16 symbols if
14190           that stub might be used.
14191
14192      There is a further restriction:
14193
14194        5. We cannot reduce R_MIPS16_26 relocations against MIPS16 symbols
14195           on targets with in-place addends; the relocation field cannot
14196           encode the low bit.
14197
14198      For simplicity, we deal with (3)-(5) by not reducing _any_ relocation
14199      against a MIPS16 symbol.
14200
14201      We deal with (1)-(2) by saying that, if there's a R_MIPS16_26
14202      relocation against some symbol R, no relocation against R may be
14203      reduced.  (Note that this deals with (2) as well as (1) because
14204      relocations against global symbols will never be reduced on ELF
14205      targets.)  This approach is a little simpler than trying to detect
14206      stub sections, and gives the "all or nothing" per-symbol consistency
14207      that we have for MIPS16 symbols.  */
14208   if (IS_ELF
14209       && fixp->fx_subsy == NULL
14210       && (ELF_ST_IS_MIPS16 (S_GET_OTHER (fixp->fx_addsy))
14211           || *symbol_get_tc (fixp->fx_addsy)))
14212     return 0;
14213 #endif
14214
14215   return 1;
14216 }
14217
14218 /* Translate internal representation of relocation info to BFD target
14219    format.  */
14220
14221 arelent **
14222 tc_gen_reloc (asection *section ATTRIBUTE_UNUSED, fixS *fixp)
14223 {
14224   static arelent *retval[4];
14225   arelent *reloc;
14226   bfd_reloc_code_real_type code;
14227
14228   memset (retval, 0, sizeof(retval));
14229   reloc = retval[0] = (arelent *) xcalloc (1, sizeof (arelent));
14230   reloc->sym_ptr_ptr = (asymbol **) xmalloc (sizeof (asymbol *));
14231   *reloc->sym_ptr_ptr = symbol_get_bfdsym (fixp->fx_addsy);
14232   reloc->address = fixp->fx_frag->fr_address + fixp->fx_where;
14233
14234   if (fixp->fx_pcrel)
14235     {
14236       gas_assert (fixp->fx_r_type == BFD_RELOC_16_PCREL_S2);
14237
14238       /* At this point, fx_addnumber is "symbol offset - pcrel address".
14239          Relocations want only the symbol offset.  */
14240       reloc->addend = fixp->fx_addnumber + reloc->address;
14241       if (!IS_ELF)
14242         {
14243           /* A gruesome hack which is a result of the gruesome gas
14244              reloc handling.  What's worse, for COFF (as opposed to
14245              ECOFF), we might need yet another copy of reloc->address.
14246              See bfd_install_relocation.  */
14247           reloc->addend += reloc->address;
14248         }
14249     }
14250   else
14251     reloc->addend = fixp->fx_addnumber;
14252
14253   /* Since the old MIPS ELF ABI uses Rel instead of Rela, encode the vtable
14254      entry to be used in the relocation's section offset.  */
14255   if (! HAVE_NEWABI && fixp->fx_r_type == BFD_RELOC_VTABLE_ENTRY)
14256     {
14257       reloc->address = reloc->addend;
14258       reloc->addend = 0;
14259     }
14260
14261   code = fixp->fx_r_type;
14262
14263   reloc->howto = bfd_reloc_type_lookup (stdoutput, code);
14264   if (reloc->howto == NULL)
14265     {
14266       as_bad_where (fixp->fx_file, fixp->fx_line,
14267                     _("Can not represent %s relocation in this object file format"),
14268                     bfd_get_reloc_code_name (code));
14269       retval[0] = NULL;
14270     }
14271
14272   return retval;
14273 }
14274
14275 /* Relax a machine dependent frag.  This returns the amount by which
14276    the current size of the frag should change.  */
14277
14278 int
14279 mips_relax_frag (asection *sec, fragS *fragp, long stretch)
14280 {
14281   if (RELAX_BRANCH_P (fragp->fr_subtype))
14282     {
14283       offsetT old_var = fragp->fr_var;
14284
14285       fragp->fr_var = relaxed_branch_length (fragp, sec, TRUE);
14286
14287       return fragp->fr_var - old_var;
14288     }
14289
14290   if (! RELAX_MIPS16_P (fragp->fr_subtype))
14291     return 0;
14292
14293   if (mips16_extended_frag (fragp, NULL, stretch))
14294     {
14295       if (RELAX_MIPS16_EXTENDED (fragp->fr_subtype))
14296         return 0;
14297       fragp->fr_subtype = RELAX_MIPS16_MARK_EXTENDED (fragp->fr_subtype);
14298       return 2;
14299     }
14300   else
14301     {
14302       if (! RELAX_MIPS16_EXTENDED (fragp->fr_subtype))
14303         return 0;
14304       fragp->fr_subtype = RELAX_MIPS16_CLEAR_EXTENDED (fragp->fr_subtype);
14305       return -2;
14306     }
14307
14308   return 0;
14309 }
14310
14311 /* Convert a machine dependent frag.  */
14312
14313 void
14314 md_convert_frag (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, segT asec, fragS *fragp)
14315 {
14316   if (RELAX_BRANCH_P (fragp->fr_subtype))
14317     {
14318       bfd_byte *buf;
14319       unsigned long insn;
14320       expressionS exp;
14321       fixS *fixp;
14322
14323       buf = (bfd_byte *)fragp->fr_literal + fragp->fr_fix;
14324
14325       if (target_big_endian)
14326         insn = bfd_getb32 (buf);
14327       else
14328         insn = bfd_getl32 (buf);
14329
14330       if (!RELAX_BRANCH_TOOFAR (fragp->fr_subtype))
14331         {
14332           /* We generate a fixup instead of applying it right now
14333              because, if there are linker relaxations, we're going to
14334              need the relocations.  */
14335           exp.X_op = O_symbol;
14336           exp.X_add_symbol = fragp->fr_symbol;
14337           exp.X_add_number = fragp->fr_offset;
14338
14339           fixp = fix_new_exp (fragp, buf - (bfd_byte *)fragp->fr_literal,
14340                               4, &exp, TRUE, BFD_RELOC_16_PCREL_S2);
14341           fixp->fx_file = fragp->fr_file;
14342           fixp->fx_line = fragp->fr_line;
14343
14344           md_number_to_chars ((char *) buf, insn, 4);
14345           buf += 4;
14346         }
14347       else
14348         {
14349           int i;
14350
14351           as_warn_where (fragp->fr_file, fragp->fr_line,
14352                          _("relaxed out-of-range branch into a jump"));
14353
14354           if (RELAX_BRANCH_UNCOND (fragp->fr_subtype))
14355             goto uncond;
14356
14357           if (!RELAX_BRANCH_LIKELY (fragp->fr_subtype))
14358             {
14359               /* Reverse the branch.  */
14360               switch ((insn >> 28) & 0xf)
14361                 {
14362                 case 4:
14363                   /* bc[0-3][tf]l? and bc1any[24][ft] instructions can
14364                      have the condition reversed by tweaking a single
14365                      bit, and their opcodes all have 0x4???????.  */
14366                   gas_assert ((insn & 0xf1000000) == 0x41000000);
14367                   insn ^= 0x00010000;
14368                   break;
14369
14370                 case 0:
14371                   /* bltz       0x04000000      bgez    0x04010000
14372                      bltzal     0x04100000      bgezal  0x04110000  */
14373                   gas_assert ((insn & 0xfc0e0000) == 0x04000000);
14374                   insn ^= 0x00010000;
14375                   break;
14376
14377                 case 1:
14378                   /* beq        0x10000000      bne     0x14000000
14379                      blez       0x18000000      bgtz    0x1c000000  */
14380                   insn ^= 0x04000000;
14381                   break;
14382
14383                 default:
14384                   abort ();
14385                 }
14386             }
14387
14388           if (RELAX_BRANCH_LINK (fragp->fr_subtype))
14389             {
14390               /* Clear the and-link bit.  */
14391               gas_assert ((insn & 0xfc1c0000) == 0x04100000);
14392
14393               /* bltzal         0x04100000      bgezal  0x04110000
14394                  bltzall        0x04120000      bgezall 0x04130000  */
14395               insn &= ~0x00100000;
14396             }
14397
14398           /* Branch over the branch (if the branch was likely) or the
14399              full jump (not likely case).  Compute the offset from the
14400              current instruction to branch to.  */
14401           if (RELAX_BRANCH_LIKELY (fragp->fr_subtype))
14402             i = 16;
14403           else
14404             {
14405               /* How many bytes in instructions we've already emitted?  */
14406               i = buf - (bfd_byte *)fragp->fr_literal - fragp->fr_fix;
14407               /* How many bytes in instructions from here to the end?  */
14408               i = fragp->fr_var - i;
14409             }
14410           /* Convert to instruction count.  */
14411           i >>= 2;
14412           /* Branch counts from the next instruction.  */
14413           i--;
14414           insn |= i;
14415           /* Branch over the jump.  */
14416           md_number_to_chars ((char *) buf, insn, 4);
14417           buf += 4;
14418
14419           /* nop */
14420           md_number_to_chars ((char *) buf, 0, 4);
14421           buf += 4;
14422
14423           if (RELAX_BRANCH_LIKELY (fragp->fr_subtype))
14424             {
14425               /* beql $0, $0, 2f */
14426               insn = 0x50000000;
14427               /* Compute the PC offset from the current instruction to
14428                  the end of the variable frag.  */
14429               /* How many bytes in instructions we've already emitted?  */
14430               i = buf - (bfd_byte *)fragp->fr_literal - fragp->fr_fix;
14431               /* How many bytes in instructions from here to the end?  */
14432               i = fragp->fr_var - i;
14433               /* Convert to instruction count.  */
14434               i >>= 2;
14435               /* Don't decrement i, because we want to branch over the
14436                  delay slot.  */
14437
14438               insn |= i;
14439               md_number_to_chars ((char *) buf, insn, 4);
14440               buf += 4;
14441
14442               md_number_to_chars ((char *) buf, 0, 4);
14443               buf += 4;
14444             }
14445
14446         uncond:
14447           if (mips_pic == NO_PIC)
14448             {
14449               /* j or jal.  */
14450               insn = (RELAX_BRANCH_LINK (fragp->fr_subtype)
14451                       ? 0x0c000000 : 0x08000000);
14452               exp.X_op = O_symbol;
14453               exp.X_add_symbol = fragp->fr_symbol;
14454               exp.X_add_number = fragp->fr_offset;
14455
14456               fixp = fix_new_exp (fragp, buf - (bfd_byte *)fragp->fr_literal,
14457                                   4, &exp, FALSE, BFD_RELOC_MIPS_JMP);
14458               fixp->fx_file = fragp->fr_file;
14459               fixp->fx_line = fragp->fr_line;
14460
14461               md_number_to_chars ((char *) buf, insn, 4);
14462               buf += 4;
14463             }
14464           else
14465             {
14466               /* lw/ld $at, <sym>($gp)  R_MIPS_GOT16 */
14467               insn = HAVE_64BIT_ADDRESSES ? 0xdf810000 : 0x8f810000;
14468               exp.X_op = O_symbol;
14469               exp.X_add_symbol = fragp->fr_symbol;
14470               exp.X_add_number = fragp->fr_offset;
14471
14472               if (fragp->fr_offset)
14473                 {
14474                   exp.X_add_symbol = make_expr_symbol (&exp);
14475                   exp.X_add_number = 0;
14476                 }
14477
14478               fixp = fix_new_exp (fragp, buf - (bfd_byte *)fragp->fr_literal,
14479                                   4, &exp, FALSE, BFD_RELOC_MIPS_GOT16);
14480               fixp->fx_file = fragp->fr_file;
14481               fixp->fx_line = fragp->fr_line;
14482
14483               md_number_to_chars ((char *) buf, insn, 4);
14484               buf += 4;
14485
14486               if (mips_opts.isa == ISA_MIPS1)
14487                 {
14488                   /* nop */
14489                   md_number_to_chars ((char *) buf, 0, 4);
14490                   buf += 4;
14491                 }
14492
14493               /* d/addiu $at, $at, <sym>  R_MIPS_LO16 */
14494               insn = HAVE_64BIT_ADDRESSES ? 0x64210000 : 0x24210000;
14495
14496               fixp = fix_new_exp (fragp, buf - (bfd_byte *)fragp->fr_literal,
14497                                   4, &exp, FALSE, BFD_RELOC_LO16);
14498               fixp->fx_file = fragp->fr_file;
14499               fixp->fx_line = fragp->fr_line;
14500
14501               md_number_to_chars ((char *) buf, insn, 4);
14502               buf += 4;
14503
14504               /* j(al)r $at.  */
14505               if (RELAX_BRANCH_LINK (fragp->fr_subtype))
14506                 insn = 0x0020f809;
14507               else
14508                 insn = 0x00200008;
14509
14510               md_number_to_chars ((char *) buf, insn, 4);
14511               buf += 4;
14512             }
14513         }
14514
14515       gas_assert (buf == (bfd_byte *)fragp->fr_literal
14516               + fragp->fr_fix + fragp->fr_var);
14517
14518       fragp->fr_fix += fragp->fr_var;
14519
14520       return;
14521     }
14522
14523   if (RELAX_MIPS16_P (fragp->fr_subtype))
14524     {
14525       int type;
14526       const struct mips16_immed_operand *op;
14527       bfd_boolean small, ext;
14528       offsetT val;
14529       bfd_byte *buf;
14530       unsigned long insn;
14531       bfd_boolean use_extend;
14532       unsigned short extend;
14533
14534       type = RELAX_MIPS16_TYPE (fragp->fr_subtype);
14535       op = mips16_immed_operands;
14536       while (op->type != type)
14537         ++op;
14538
14539       if (RELAX_MIPS16_EXTENDED (fragp->fr_subtype))
14540         {
14541           small = FALSE;
14542           ext = TRUE;
14543         }
14544       else
14545         {
14546           small = TRUE;
14547           ext = FALSE;
14548         }
14549
14550       val = resolve_symbol_value (fragp->fr_symbol);
14551       if (op->pcrel)
14552         {
14553           addressT addr;
14554
14555           addr = fragp->fr_address + fragp->fr_fix;
14556
14557           /* The rules for the base address of a PC relative reloc are
14558              complicated; see mips16_extended_frag.  */
14559           if (type == 'p' || type == 'q')
14560             {
14561               addr += 2;
14562               if (ext)
14563                 addr += 2;
14564               /* Ignore the low bit in the target, since it will be
14565                  set for a text label.  */
14566               if ((val & 1) != 0)
14567                 --val;
14568             }
14569           else if (RELAX_MIPS16_JAL_DSLOT (fragp->fr_subtype))
14570             addr -= 4;
14571           else if (RELAX_MIPS16_DSLOT (fragp->fr_subtype))
14572             addr -= 2;
14573
14574           addr &= ~ (addressT) ((1 << op->shift) - 1);
14575           val -= addr;
14576
14577           /* Make sure the section winds up with the alignment we have
14578              assumed.  */
14579           if (op->shift > 0)
14580             record_alignment (asec, op->shift);
14581         }
14582
14583       if (ext
14584           && (RELAX_MIPS16_JAL_DSLOT (fragp->fr_subtype)
14585               || RELAX_MIPS16_DSLOT (fragp->fr_subtype)))
14586         as_warn_where (fragp->fr_file, fragp->fr_line,
14587                        _("extended instruction in delay slot"));
14588
14589       buf = (bfd_byte *) (fragp->fr_literal + fragp->fr_fix);
14590
14591       if (target_big_endian)
14592         insn = bfd_getb16 (buf);
14593       else
14594         insn = bfd_getl16 (buf);
14595
14596       mips16_immed (fragp->fr_file, fragp->fr_line, type, val,
14597                     RELAX_MIPS16_USER_EXT (fragp->fr_subtype),
14598                     small, ext, &insn, &use_extend, &extend);
14599
14600       if (use_extend)
14601         {
14602           md_number_to_chars ((char *) buf, 0xf000 | extend, 2);
14603           fragp->fr_fix += 2;
14604           buf += 2;
14605         }
14606
14607       md_number_to_chars ((char *) buf, insn, 2);
14608       fragp->fr_fix += 2;
14609       buf += 2;
14610     }
14611   else
14612     {
14613       int first, second;
14614       fixS *fixp;
14615
14616       first = RELAX_FIRST (fragp->fr_subtype);
14617       second = RELAX_SECOND (fragp->fr_subtype);
14618       fixp = (fixS *) fragp->fr_opcode;
14619
14620       /* Possibly emit a warning if we've chosen the longer option.  */
14621       if (((fragp->fr_subtype & RELAX_USE_SECOND) != 0)
14622           == ((fragp->fr_subtype & RELAX_SECOND_LONGER) != 0))
14623         {
14624           const char *msg = macro_warning (fragp->fr_subtype);
14625           if (msg != 0)
14626             as_warn_where (fragp->fr_file, fragp->fr_line, "%s", msg);
14627         }
14628
14629       /* Go through all the fixups for the first sequence.  Disable them
14630          (by marking them as done) if we're going to use the second
14631          sequence instead.  */
14632       while (fixp
14633              && fixp->fx_frag == fragp
14634              && fixp->fx_where < fragp->fr_fix - second)
14635         {
14636           if (fragp->fr_subtype & RELAX_USE_SECOND)
14637             fixp->fx_done = 1;
14638           fixp = fixp->fx_next;
14639         }
14640
14641       /* Go through the fixups for the second sequence.  Disable them if
14642          we're going to use the first sequence, otherwise adjust their
14643          addresses to account for the relaxation.  */
14644       while (fixp && fixp->fx_frag == fragp)
14645         {
14646           if (fragp->fr_subtype & RELAX_USE_SECOND)
14647             fixp->fx_where -= first;
14648           else
14649             fixp->fx_done = 1;
14650           fixp = fixp->fx_next;
14651         }
14652
14653       /* Now modify the frag contents.  */
14654       if (fragp->fr_subtype & RELAX_USE_SECOND)
14655         {
14656           char *start;
14657
14658           start = fragp->fr_literal + fragp->fr_fix - first - second;
14659           memmove (start, start + first, second);
14660           fragp->fr_fix -= first;
14661         }
14662       else
14663         fragp->fr_fix -= second;
14664     }
14665 }
14666
14667 #ifdef OBJ_ELF
14668
14669 /* This function is called after the relocs have been generated.
14670    We've been storing mips16 text labels as odd.  Here we convert them
14671    back to even for the convenience of the debugger.  */
14672
14673 void
14674 mips_frob_file_after_relocs (void)
14675 {
14676   asymbol **syms;
14677   unsigned int count, i;
14678
14679   if (!IS_ELF)
14680     return;
14681
14682   syms = bfd_get_outsymbols (stdoutput);
14683   count = bfd_get_symcount (stdoutput);
14684   for (i = 0; i < count; i++, syms++)
14685     {
14686       if (ELF_ST_IS_MIPS16 (elf_symbol (*syms)->internal_elf_sym.st_other)
14687           && ((*syms)->value & 1) != 0)
14688         {
14689           (*syms)->value &= ~1;
14690           /* If the symbol has an odd size, it was probably computed
14691              incorrectly, so adjust that as well.  */
14692           if ((elf_symbol (*syms)->internal_elf_sym.st_size & 1) != 0)
14693             ++elf_symbol (*syms)->internal_elf_sym.st_size;
14694         }
14695     }
14696 }
14697
14698 #endif
14699
14700 /* This function is called whenever a label is defined.  It is used
14701    when handling branch delays; if a branch has a label, we assume we
14702    can not move it.  */
14703
14704 void
14705 mips_define_label (symbolS *sym)
14706 {
14707   segment_info_type *si = seg_info (now_seg);
14708   struct insn_label_list *l;
14709
14710   if (free_insn_labels == NULL)
14711     l = (struct insn_label_list *) xmalloc (sizeof *l);
14712   else
14713     {
14714       l = free_insn_labels;
14715       free_insn_labels = l->next;
14716     }
14717
14718   l->label = sym;
14719   l->next = si->label_list;
14720   si->label_list = l;
14721
14722 #ifdef OBJ_ELF
14723   dwarf2_emit_label (sym);
14724 #endif
14725 }
14726 \f
14727 #if defined (OBJ_ELF) || defined (OBJ_MAYBE_ELF)
14728
14729 /* Some special processing for a MIPS ELF file.  */
14730
14731 void
14732 mips_elf_final_processing (void)
14733 {
14734   /* Write out the register information.  */
14735   if (mips_abi != N64_ABI)
14736     {
14737       Elf32_RegInfo s;
14738
14739       s.ri_gprmask = mips_gprmask;
14740       s.ri_cprmask[0] = mips_cprmask[0];
14741       s.ri_cprmask[1] = mips_cprmask[1];
14742       s.ri_cprmask[2] = mips_cprmask[2];
14743       s.ri_cprmask[3] = mips_cprmask[3];
14744       /* The gp_value field is set by the MIPS ELF backend.  */
14745
14746       bfd_mips_elf32_swap_reginfo_out (stdoutput, &s,
14747                                        ((Elf32_External_RegInfo *)
14748                                         mips_regmask_frag));
14749     }
14750   else
14751     {
14752       Elf64_Internal_RegInfo s;
14753
14754       s.ri_gprmask = mips_gprmask;
14755       s.ri_pad = 0;
14756       s.ri_cprmask[0] = mips_cprmask[0];
14757       s.ri_cprmask[1] = mips_cprmask[1];
14758       s.ri_cprmask[2] = mips_cprmask[2];
14759       s.ri_cprmask[3] = mips_cprmask[3];
14760       /* The gp_value field is set by the MIPS ELF backend.  */
14761
14762       bfd_mips_elf64_swap_reginfo_out (stdoutput, &s,
14763                                        ((Elf64_External_RegInfo *)
14764                                         mips_regmask_frag));
14765     }
14766
14767   /* Set the MIPS ELF flag bits.  FIXME: There should probably be some
14768      sort of BFD interface for this.  */
14769   if (mips_any_noreorder)
14770     elf_elfheader (stdoutput)->e_flags |= EF_MIPS_NOREORDER;
14771   if (mips_pic != NO_PIC)
14772     {
14773     elf_elfheader (stdoutput)->e_flags |= EF_MIPS_PIC;
14774       elf_elfheader (stdoutput)->e_flags |= EF_MIPS_CPIC;
14775     }
14776   if (mips_abicalls)
14777     elf_elfheader (stdoutput)->e_flags |= EF_MIPS_CPIC;
14778
14779   /* Set MIPS ELF flags for ASEs.  */
14780   /* We may need to define a new flag for DSP ASE, and set this flag when
14781      file_ase_dsp is true.  */
14782   /* Same for DSP R2.  */
14783   /* We may need to define a new flag for MT ASE, and set this flag when
14784      file_ase_mt is true.  */
14785   if (file_ase_mips16)
14786     elf_elfheader (stdoutput)->e_flags |= EF_MIPS_ARCH_ASE_M16;
14787 #if 0 /* XXX FIXME */
14788   if (file_ase_mips3d)
14789     elf_elfheader (stdoutput)->e_flags |= ???;
14790 #endif
14791   if (file_ase_mdmx)
14792     elf_elfheader (stdoutput)->e_flags |= EF_MIPS_ARCH_ASE_MDMX;
14793
14794   /* Set the MIPS ELF ABI flags.  */
14795   if (mips_abi == O32_ABI && USE_E_MIPS_ABI_O32)
14796     elf_elfheader (stdoutput)->e_flags |= E_MIPS_ABI_O32;
14797   else if (mips_abi == O64_ABI)
14798     elf_elfheader (stdoutput)->e_flags |= E_MIPS_ABI_O64;
14799   else if (mips_abi == EABI_ABI)
14800     {
14801       if (!file_mips_gp32)
14802         elf_elfheader (stdoutput)->e_flags |= E_MIPS_ABI_EABI64;
14803       else
14804         elf_elfheader (stdoutput)->e_flags |= E_MIPS_ABI_EABI32;
14805     }
14806   else if (mips_abi == N32_ABI)
14807     elf_elfheader (stdoutput)->e_flags |= EF_MIPS_ABI2;
14808
14809   /* Nothing to do for N64_ABI.  */
14810
14811   if (mips_32bitmode)
14812     elf_elfheader (stdoutput)->e_flags |= EF_MIPS_32BITMODE;
14813
14814 #if 0 /* XXX FIXME */
14815   /* 32 bit code with 64 bit FP registers.  */
14816   if (!file_mips_fp32 && ABI_NEEDS_32BIT_REGS (mips_abi))
14817     elf_elfheader (stdoutput)->e_flags |= ???;
14818 #endif
14819 }
14820
14821 #endif /* OBJ_ELF || OBJ_MAYBE_ELF */
14822 \f
14823 typedef struct proc {
14824   symbolS *func_sym;
14825   symbolS *func_end_sym;
14826   unsigned long reg_mask;
14827   unsigned long reg_offset;
14828   unsigned long fpreg_mask;
14829   unsigned long fpreg_offset;
14830   unsigned long frame_offset;
14831   unsigned long frame_reg;
14832   unsigned long pc_reg;
14833 } procS;
14834
14835 static procS cur_proc;
14836 static procS *cur_proc_ptr;
14837 static int numprocs;
14838
14839 /* Implement NOP_OPCODE.  We encode a MIPS16 nop as "1" and a normal
14840    nop as "0".  */
14841
14842 char
14843 mips_nop_opcode (void)
14844 {
14845   return seg_info (now_seg)->tc_segment_info_data.mips16;
14846 }
14847
14848 /* Fill in an rs_align_code fragment.  This only needs to do something
14849    for MIPS16 code, where 0 is not a nop.  */
14850
14851 void
14852 mips_handle_align (fragS *fragp)
14853 {
14854   char *p;
14855   int bytes, size, excess;
14856   valueT opcode;
14857
14858   if (fragp->fr_type != rs_align_code)
14859     return;
14860
14861   p = fragp->fr_literal + fragp->fr_fix;
14862   if (*p)
14863     {
14864       opcode = mips16_nop_insn.insn_opcode;
14865       size = 2;
14866     }
14867   else
14868     {
14869       opcode = nop_insn.insn_opcode;
14870       size = 4;
14871     }
14872
14873   bytes = fragp->fr_next->fr_address - fragp->fr_address - fragp->fr_fix;
14874   excess = bytes % size;
14875   if (excess != 0)
14876     {
14877       /* If we're not inserting a whole number of instructions,
14878          pad the end of the fixed part of the frag with zeros.  */
14879       memset (p, 0, excess);
14880       p += excess;
14881       fragp->fr_fix += excess;
14882     }
14883
14884   md_number_to_chars (p, opcode, size);
14885   fragp->fr_var = size;
14886 }
14887
14888 static void
14889 md_obj_begin (void)
14890 {
14891 }
14892
14893 static void
14894 md_obj_end (void)
14895 {
14896   /* Check for premature end, nesting errors, etc.  */
14897   if (cur_proc_ptr)
14898     as_warn (_("missing .end at end of assembly"));
14899 }
14900
14901 static long
14902 get_number (void)
14903 {
14904   int negative = 0;
14905   long val = 0;
14906
14907   if (*input_line_pointer == '-')
14908     {
14909       ++input_line_pointer;
14910       negative = 1;
14911     }
14912   if (!ISDIGIT (*input_line_pointer))
14913     as_bad (_("expected simple number"));
14914   if (input_line_pointer[0] == '0')
14915     {
14916       if (input_line_pointer[1] == 'x')
14917         {
14918           input_line_pointer += 2;
14919           while (ISXDIGIT (*input_line_pointer))
14920             {
14921               val <<= 4;
14922               val |= hex_value (*input_line_pointer++);
14923             }
14924           return negative ? -val : val;
14925         }
14926       else
14927         {
14928           ++input_line_pointer;
14929           while (ISDIGIT (*input_line_pointer))
14930             {
14931               val <<= 3;
14932               val |= *input_line_pointer++ - '0';
14933             }
14934           return negative ? -val : val;
14935         }
14936     }
14937   if (!ISDIGIT (*input_line_pointer))
14938     {
14939       printf (_(" *input_line_pointer == '%c' 0x%02x\n"),
14940               *input_line_pointer, *input_line_pointer);
14941       as_warn (_("invalid number"));
14942       return -1;
14943     }
14944   while (ISDIGIT (*input_line_pointer))
14945     {
14946       val *= 10;
14947       val += *input_line_pointer++ - '0';
14948     }
14949   return negative ? -val : val;
14950 }
14951
14952 /* The .file directive; just like the usual .file directive, but there
14953    is an initial number which is the ECOFF file index.  In the non-ECOFF
14954    case .file implies DWARF-2.  */
14955
14956 static void
14957 s_mips_file (int x ATTRIBUTE_UNUSED)
14958 {
14959   static int first_file_directive = 0;
14960
14961   if (ECOFF_DEBUGGING)
14962     {
14963       get_number ();
14964       s_app_file (0);
14965     }
14966   else
14967     {
14968       char *filename;
14969
14970       filename = dwarf2_directive_file (0);
14971
14972       /* Versions of GCC up to 3.1 start files with a ".file"
14973          directive even for stabs output.  Make sure that this
14974          ".file" is handled.  Note that you need a version of GCC
14975          after 3.1 in order to support DWARF-2 on MIPS.  */
14976       if (filename != NULL && ! first_file_directive)
14977         {
14978           (void) new_logical_line (filename, -1);
14979           s_app_file_string (filename, 0);
14980         }
14981       first_file_directive = 1;
14982     }
14983 }
14984
14985 /* The .loc directive, implying DWARF-2.  */
14986
14987 static void
14988 s_mips_loc (int x ATTRIBUTE_UNUSED)
14989 {
14990   if (!ECOFF_DEBUGGING)
14991     dwarf2_directive_loc (0);
14992 }
14993
14994 /* The .end directive.  */
14995
14996 static void
14997 s_mips_end (int x ATTRIBUTE_UNUSED)
14998 {
14999   symbolS *p;
15000
15001   /* Following functions need their own .frame and .cprestore directives.  */
15002   mips_frame_reg_valid = 0;
15003   mips_cprestore_valid = 0;
15004
15005   if (!is_end_of_line[(unsigned char) *input_line_pointer])
15006     {
15007       p = get_symbol ();
15008       demand_empty_rest_of_line ();
15009     }
15010   else
15011     p = NULL;
15012
15013   if ((bfd_get_section_flags (stdoutput, now_seg) & SEC_CODE) == 0)
15014     as_warn (_(".end not in text section"));
15015
15016   if (!cur_proc_ptr)
15017     {
15018       as_warn (_(".end directive without a preceding .ent directive."));
15019       demand_empty_rest_of_line ();
15020       return;
15021     }
15022
15023   if (p != NULL)
15024     {
15025       gas_assert (S_GET_NAME (p));
15026       if (strcmp (S_GET_NAME (p), S_GET_NAME (cur_proc_ptr->func_sym)))
15027         as_warn (_(".end symbol does not match .ent symbol."));
15028
15029       if (debug_type == DEBUG_STABS)
15030         stabs_generate_asm_endfunc (S_GET_NAME (p),
15031                                     S_GET_NAME (p));
15032     }
15033   else
15034     as_warn (_(".end directive missing or unknown symbol"));
15035
15036 #ifdef OBJ_ELF
15037   /* Create an expression to calculate the size of the function.  */
15038   if (p && cur_proc_ptr)
15039     {
15040       OBJ_SYMFIELD_TYPE *obj = symbol_get_obj (p);
15041       expressionS *exp = xmalloc (sizeof (expressionS));
15042
15043       obj->size = exp;
15044       exp->X_op = O_subtract;
15045       exp->X_add_symbol = symbol_temp_new_now ();
15046       exp->X_op_symbol = p;
15047       exp->X_add_number = 0;
15048
15049       cur_proc_ptr->func_end_sym = exp->X_add_symbol;
15050     }
15051
15052   /* Generate a .pdr section.  */
15053   if (IS_ELF && !ECOFF_DEBUGGING && mips_flag_pdr)
15054     {
15055       segT saved_seg = now_seg;
15056       subsegT saved_subseg = now_subseg;
15057       expressionS exp;
15058       char *fragp;
15059
15060 #ifdef md_flush_pending_output
15061       md_flush_pending_output ();
15062 #endif
15063
15064       gas_assert (pdr_seg);
15065       subseg_set (pdr_seg, 0);
15066
15067       /* Write the symbol.  */
15068       exp.X_op = O_symbol;
15069       exp.X_add_symbol = p;
15070       exp.X_add_number = 0;
15071       emit_expr (&exp, 4);
15072
15073       fragp = frag_more (7 * 4);
15074
15075       md_number_to_chars (fragp, cur_proc_ptr->reg_mask, 4);
15076       md_number_to_chars (fragp + 4, cur_proc_ptr->reg_offset, 4);
15077       md_number_to_chars (fragp + 8, cur_proc_ptr->fpreg_mask, 4);
15078       md_number_to_chars (fragp + 12, cur_proc_ptr->fpreg_offset, 4);
15079       md_number_to_chars (fragp + 16, cur_proc_ptr->frame_offset, 4);
15080       md_number_to_chars (fragp + 20, cur_proc_ptr->frame_reg, 4);
15081       md_number_to_chars (fragp + 24, cur_proc_ptr->pc_reg, 4);
15082
15083       subseg_set (saved_seg, saved_subseg);
15084     }
15085 #endif /* OBJ_ELF */
15086
15087   cur_proc_ptr = NULL;
15088 }
15089
15090 /* The .aent and .ent directives.  */
15091
15092 static void
15093 s_mips_ent (int aent)
15094 {
15095   symbolS *symbolP;
15096
15097   symbolP = get_symbol ();
15098   if (*input_line_pointer == ',')
15099     ++input_line_pointer;
15100   SKIP_WHITESPACE ();
15101   if (ISDIGIT (*input_line_pointer)
15102       || *input_line_pointer == '-')
15103     get_number ();
15104
15105   if ((bfd_get_section_flags (stdoutput, now_seg) & SEC_CODE) == 0)
15106     as_warn (_(".ent or .aent not in text section."));
15107
15108   if (!aent && cur_proc_ptr)
15109     as_warn (_("missing .end"));
15110
15111   if (!aent)
15112     {
15113       /* This function needs its own .frame and .cprestore directives.  */
15114       mips_frame_reg_valid = 0;
15115       mips_cprestore_valid = 0;
15116
15117       cur_proc_ptr = &cur_proc;
15118       memset (cur_proc_ptr, '\0', sizeof (procS));
15119
15120       cur_proc_ptr->func_sym = symbolP;
15121
15122       ++numprocs;
15123
15124       if (debug_type == DEBUG_STABS)
15125         stabs_generate_asm_func (S_GET_NAME (symbolP),
15126                                  S_GET_NAME (symbolP));
15127     }
15128
15129   symbol_get_bfdsym (symbolP)->flags |= BSF_FUNCTION;
15130
15131   demand_empty_rest_of_line ();
15132 }
15133
15134 /* The .frame directive. If the mdebug section is present (IRIX 5 native)
15135    then ecoff.c (ecoff_directive_frame) is used. For embedded targets,
15136    s_mips_frame is used so that we can set the PDR information correctly.
15137    We can't use the ecoff routines because they make reference to the ecoff
15138    symbol table (in the mdebug section).  */
15139
15140 static void
15141 s_mips_frame (int ignore ATTRIBUTE_UNUSED)
15142 {
15143 #ifdef OBJ_ELF
15144   if (IS_ELF && !ECOFF_DEBUGGING)
15145     {
15146       long val;
15147
15148       if (cur_proc_ptr == (procS *) NULL)
15149         {
15150           as_warn (_(".frame outside of .ent"));
15151           demand_empty_rest_of_line ();
15152           return;
15153         }
15154
15155       cur_proc_ptr->frame_reg = tc_get_register (1);
15156
15157       SKIP_WHITESPACE ();
15158       if (*input_line_pointer++ != ','
15159           || get_absolute_expression_and_terminator (&val) != ',')
15160         {
15161           as_warn (_("Bad .frame directive"));
15162           --input_line_pointer;
15163           demand_empty_rest_of_line ();
15164           return;
15165         }
15166
15167       cur_proc_ptr->frame_offset = val;
15168       cur_proc_ptr->pc_reg = tc_get_register (0);
15169
15170       demand_empty_rest_of_line ();
15171     }
15172   else
15173 #endif /* OBJ_ELF */
15174     s_ignore (ignore);
15175 }
15176
15177 /* The .fmask and .mask directives. If the mdebug section is present
15178    (IRIX 5 native) then ecoff.c (ecoff_directive_mask) is used. For
15179    embedded targets, s_mips_mask is used so that we can set the PDR
15180    information correctly. We can't use the ecoff routines because they
15181    make reference to the ecoff symbol table (in the mdebug section).  */
15182
15183 static void
15184 s_mips_mask (int reg_type)
15185 {
15186 #ifdef OBJ_ELF
15187   if (IS_ELF && !ECOFF_DEBUGGING)
15188     {
15189       long mask, off;
15190
15191       if (cur_proc_ptr == (procS *) NULL)
15192         {
15193           as_warn (_(".mask/.fmask outside of .ent"));
15194           demand_empty_rest_of_line ();
15195           return;
15196         }
15197
15198       if (get_absolute_expression_and_terminator (&mask) != ',')
15199         {
15200           as_warn (_("Bad .mask/.fmask directive"));
15201           --input_line_pointer;
15202           demand_empty_rest_of_line ();
15203           return;
15204         }
15205
15206       off = get_absolute_expression ();
15207
15208       if (reg_type == 'F')
15209         {
15210           cur_proc_ptr->fpreg_mask = mask;
15211           cur_proc_ptr->fpreg_offset = off;
15212         }
15213       else
15214         {
15215           cur_proc_ptr->reg_mask = mask;
15216           cur_proc_ptr->reg_offset = off;
15217         }
15218
15219       demand_empty_rest_of_line ();
15220     }
15221   else
15222 #endif /* OBJ_ELF */
15223     s_ignore (reg_type);
15224 }
15225
15226 /* A table describing all the processors gas knows about.  Names are
15227    matched in the order listed.
15228
15229    To ease comparison, please keep this table in the same order as
15230    gcc's mips_cpu_info_table[].  */
15231 static const struct mips_cpu_info mips_cpu_info_table[] =
15232 {
15233   /* Entries for generic ISAs */
15234   { "mips1",          MIPS_CPU_IS_ISA,          ISA_MIPS1,      CPU_R3000 },
15235   { "mips2",          MIPS_CPU_IS_ISA,          ISA_MIPS2,      CPU_R6000 },
15236   { "mips3",          MIPS_CPU_IS_ISA,          ISA_MIPS3,      CPU_R4000 },
15237   { "mips4",          MIPS_CPU_IS_ISA,          ISA_MIPS4,      CPU_R8000 },
15238   { "mips5",          MIPS_CPU_IS_ISA,          ISA_MIPS5,      CPU_MIPS5 },
15239   { "mips32",         MIPS_CPU_IS_ISA,          ISA_MIPS32,     CPU_MIPS32 },
15240   { "mips32r2",       MIPS_CPU_IS_ISA,          ISA_MIPS32R2,   CPU_MIPS32R2 },
15241   { "mips64",         MIPS_CPU_IS_ISA,          ISA_MIPS64,     CPU_MIPS64 },
15242   { "mips64r2",       MIPS_CPU_IS_ISA,          ISA_MIPS64R2,   CPU_MIPS64R2 },
15243
15244   /* MIPS I */
15245   { "r3000",          0,                        ISA_MIPS1,      CPU_R3000 },
15246   { "r2000",          0,                        ISA_MIPS1,      CPU_R3000 },
15247   { "r3900",          0,                        ISA_MIPS1,      CPU_R3900 },
15248
15249   /* MIPS II */
15250   { "r6000",          0,                        ISA_MIPS2,      CPU_R6000 },
15251
15252   /* MIPS III */
15253   { "r4000",          0,                        ISA_MIPS3,      CPU_R4000 },
15254   { "r4010",          0,                        ISA_MIPS2,      CPU_R4010 },
15255   { "vr4100",         0,                        ISA_MIPS3,      CPU_VR4100 },
15256   { "vr4111",         0,                        ISA_MIPS3,      CPU_R4111 },
15257   { "vr4120",         0,                        ISA_MIPS3,      CPU_VR4120 },
15258   { "vr4130",         0,                        ISA_MIPS3,      CPU_VR4120 },
15259   { "vr4181",         0,                        ISA_MIPS3,      CPU_R4111 },
15260   { "vr4300",         0,                        ISA_MIPS3,      CPU_R4300 },
15261   { "r4400",          0,                        ISA_MIPS3,      CPU_R4400 },
15262   { "r4600",          0,                        ISA_MIPS3,      CPU_R4600 },
15263   { "orion",          0,                        ISA_MIPS3,      CPU_R4600 },
15264   { "r4650",          0,                        ISA_MIPS3,      CPU_R4650 },
15265   /* ST Microelectronics Loongson 2E and 2F cores */
15266   { "loongson2e",     0,                        ISA_MIPS3,   CPU_LOONGSON_2E },
15267   { "loongson2f",     0,                        ISA_MIPS3,   CPU_LOONGSON_2F },
15268
15269   /* MIPS IV */
15270   { "r8000",          0,                        ISA_MIPS4,      CPU_R8000 },
15271   { "r10000",         0,                        ISA_MIPS4,      CPU_R10000 },
15272   { "r12000",         0,                        ISA_MIPS4,      CPU_R12000 },
15273   { "r14000",         0,                        ISA_MIPS4,      CPU_R14000 },
15274   { "r16000",         0,                        ISA_MIPS4,      CPU_R16000 },
15275   { "vr5000",         0,                        ISA_MIPS4,      CPU_R5000 },
15276   { "vr5400",         0,                        ISA_MIPS4,      CPU_VR5400 },
15277   { "vr5500",         0,                        ISA_MIPS4,      CPU_VR5500 },
15278   { "rm5200",         0,                        ISA_MIPS4,      CPU_R5000 },
15279   { "rm5230",         0,                        ISA_MIPS4,      CPU_R5000 },
15280   { "rm5231",         0,                        ISA_MIPS4,      CPU_R5000 },
15281   { "rm5261",         0,                        ISA_MIPS4,      CPU_R5000 },
15282   { "rm5721",         0,                        ISA_MIPS4,      CPU_R5000 },
15283   { "rm7000",         0,                        ISA_MIPS4,      CPU_RM7000 },
15284   { "rm9000",         0,                        ISA_MIPS4,      CPU_RM9000 },
15285
15286   /* MIPS 32 */
15287   { "4kc",            0,                        ISA_MIPS32,     CPU_MIPS32 },
15288   { "4km",            0,                        ISA_MIPS32,     CPU_MIPS32 },
15289   { "4kp",            0,                        ISA_MIPS32,     CPU_MIPS32 },
15290   { "4ksc",           MIPS_CPU_ASE_SMARTMIPS,   ISA_MIPS32,     CPU_MIPS32 },
15291
15292   /* MIPS 32 Release 2 */
15293   { "4kec",           0,                        ISA_MIPS32R2,   CPU_MIPS32R2 },
15294   { "4kem",           0,                        ISA_MIPS32R2,   CPU_MIPS32R2 },
15295   { "4kep",           0,                        ISA_MIPS32R2,   CPU_MIPS32R2 },
15296   { "4ksd",           MIPS_CPU_ASE_SMARTMIPS,   ISA_MIPS32R2,   CPU_MIPS32R2 },
15297   { "m4k",            0,                        ISA_MIPS32R2,   CPU_MIPS32R2 },
15298   { "m4kp",           0,                        ISA_MIPS32R2,   CPU_MIPS32R2 },
15299   { "24kc",           0,                        ISA_MIPS32R2,   CPU_MIPS32R2 },
15300   { "24kf2_1",        0,                        ISA_MIPS32R2,   CPU_MIPS32R2 },
15301   { "24kf",           0,                        ISA_MIPS32R2,   CPU_MIPS32R2 },
15302   { "24kf1_1",        0,                        ISA_MIPS32R2,   CPU_MIPS32R2 },
15303   /* Deprecated forms of the above.  */
15304   { "24kfx",          0,                        ISA_MIPS32R2,   CPU_MIPS32R2 },
15305   { "24kx",           0,                        ISA_MIPS32R2,   CPU_MIPS32R2 },
15306   /* 24KE is a 24K with DSP ASE, other ASEs are optional.  */
15307   { "24kec",          MIPS_CPU_ASE_DSP,         ISA_MIPS32R2,   CPU_MIPS32R2 },
15308   { "24kef2_1",       MIPS_CPU_ASE_DSP,         ISA_MIPS32R2,   CPU_MIPS32R2 },
15309   { "24kef",          MIPS_CPU_ASE_DSP,         ISA_MIPS32R2,   CPU_MIPS32R2 },
15310   { "24kef1_1",       MIPS_CPU_ASE_DSP,         ISA_MIPS32R2,   CPU_MIPS32R2 },
15311   /* Deprecated forms of the above.  */
15312   { "24kefx",         MIPS_CPU_ASE_DSP,         ISA_MIPS32R2,   CPU_MIPS32R2 },
15313   { "24kex",          MIPS_CPU_ASE_DSP,         ISA_MIPS32R2,   CPU_MIPS32R2 },
15314   /* 34K is a 24K with DSP and MT ASE, other ASEs are optional.  */
15315   { "34kc",           MIPS_CPU_ASE_DSP | MIPS_CPU_ASE_MT,
15316                                                 ISA_MIPS32R2,   CPU_MIPS32R2 },
15317   { "34kf2_1",        MIPS_CPU_ASE_DSP | MIPS_CPU_ASE_MT,
15318                                                 ISA_MIPS32R2,   CPU_MIPS32R2 },
15319   { "34kf",           MIPS_CPU_ASE_DSP | MIPS_CPU_ASE_MT,
15320                                                 ISA_MIPS32R2,   CPU_MIPS32R2 },
15321   { "34kf1_1",        MIPS_CPU_ASE_DSP | MIPS_CPU_ASE_MT,
15322                                                 ISA_MIPS32R2,   CPU_MIPS32R2 },
15323   /* Deprecated forms of the above.  */
15324   { "34kfx",          MIPS_CPU_ASE_DSP | MIPS_CPU_ASE_MT,
15325                                                 ISA_MIPS32R2,   CPU_MIPS32R2 },
15326   { "34kx",           MIPS_CPU_ASE_DSP | MIPS_CPU_ASE_MT,
15327                                                 ISA_MIPS32R2,   CPU_MIPS32R2 },
15328   /* 74K with DSP and DSPR2 ASE, other ASEs are optional.  */
15329   { "74kc",           MIPS_CPU_ASE_DSP | MIPS_CPU_ASE_DSPR2,
15330                                                 ISA_MIPS32R2,   CPU_MIPS32R2 },
15331   { "74kf2_1",        MIPS_CPU_ASE_DSP | MIPS_CPU_ASE_DSPR2,
15332                                                 ISA_MIPS32R2,   CPU_MIPS32R2 },
15333   { "74kf",           MIPS_CPU_ASE_DSP | MIPS_CPU_ASE_DSPR2,
15334                                                 ISA_MIPS32R2,   CPU_MIPS32R2 },
15335   { "74kf1_1",        MIPS_CPU_ASE_DSP | MIPS_CPU_ASE_DSPR2,
15336                                                 ISA_MIPS32R2,   CPU_MIPS32R2 },
15337   { "74kf3_2",        MIPS_CPU_ASE_DSP | MIPS_CPU_ASE_DSPR2,
15338                                                 ISA_MIPS32R2,   CPU_MIPS32R2 },
15339   /* Deprecated forms of the above.  */
15340   { "74kfx",          MIPS_CPU_ASE_DSP | MIPS_CPU_ASE_DSPR2,
15341                                                 ISA_MIPS32R2,   CPU_MIPS32R2 },
15342   { "74kx",           MIPS_CPU_ASE_DSP | MIPS_CPU_ASE_DSPR2,
15343                                                 ISA_MIPS32R2,   CPU_MIPS32R2 },
15344   /* 1004K cores are multiprocessor versions of the 34K.  */
15345   { "1004kc",         MIPS_CPU_ASE_DSP | MIPS_CPU_ASE_MT,
15346                                                 ISA_MIPS32R2,   CPU_MIPS32R2 },
15347   { "1004kf2_1",      MIPS_CPU_ASE_DSP | MIPS_CPU_ASE_MT,
15348                                                 ISA_MIPS32R2,   CPU_MIPS32R2 },
15349   { "1004kf",         MIPS_CPU_ASE_DSP | MIPS_CPU_ASE_MT,
15350                                                 ISA_MIPS32R2,   CPU_MIPS32R2 },
15351   { "1004kf1_1",      MIPS_CPU_ASE_DSP | MIPS_CPU_ASE_MT,
15352                                                 ISA_MIPS32R2,   CPU_MIPS32R2 },
15353
15354   /* MIPS 64 */
15355   { "5kc",            0,                        ISA_MIPS64,     CPU_MIPS64 },
15356   { "5kf",            0,                        ISA_MIPS64,     CPU_MIPS64 },
15357   { "20kc",           MIPS_CPU_ASE_MIPS3D,      ISA_MIPS64,     CPU_MIPS64 },
15358   { "25kf",           MIPS_CPU_ASE_MIPS3D,      ISA_MIPS64,     CPU_MIPS64 },
15359
15360   /* Broadcom SB-1 CPU core */
15361   { "sb1",            MIPS_CPU_ASE_MIPS3D | MIPS_CPU_ASE_MDMX,
15362                                                 ISA_MIPS64,     CPU_SB1 },
15363   /* Broadcom SB-1A CPU core */
15364   { "sb1a",           MIPS_CPU_ASE_MIPS3D | MIPS_CPU_ASE_MDMX,
15365                                                 ISA_MIPS64,     CPU_SB1 },
15366   
15367   { "loongson3a",     0,                        ISA_MIPS64,     CPU_LOONGSON_3A },
15368
15369   /* MIPS 64 Release 2 */
15370
15371   /* Cavium Networks Octeon CPU core */
15372   { "octeon",         0,      ISA_MIPS64R2,   CPU_OCTEON },
15373
15374   /* RMI Xlr */
15375   { "xlr",            0,      ISA_MIPS64,     CPU_XLR },
15376
15377   /* End marker */
15378   { NULL, 0, 0, 0 }
15379 };
15380
15381
15382 /* Return true if GIVEN is the same as CANONICAL, or if it is CANONICAL
15383    with a final "000" replaced by "k".  Ignore case.
15384
15385    Note: this function is shared between GCC and GAS.  */
15386
15387 static bfd_boolean
15388 mips_strict_matching_cpu_name_p (const char *canonical, const char *given)
15389 {
15390   while (*given != 0 && TOLOWER (*given) == TOLOWER (*canonical))
15391     given++, canonical++;
15392
15393   return ((*given == 0 && *canonical == 0)
15394           || (strcmp (canonical, "000") == 0 && strcasecmp (given, "k") == 0));
15395 }
15396
15397
15398 /* Return true if GIVEN matches CANONICAL, where GIVEN is a user-supplied
15399    CPU name.  We've traditionally allowed a lot of variation here.
15400
15401    Note: this function is shared between GCC and GAS.  */
15402
15403 static bfd_boolean
15404 mips_matching_cpu_name_p (const char *canonical, const char *given)
15405 {
15406   /* First see if the name matches exactly, or with a final "000"
15407      turned into "k".  */
15408   if (mips_strict_matching_cpu_name_p (canonical, given))
15409     return TRUE;
15410
15411   /* If not, try comparing based on numerical designation alone.
15412      See if GIVEN is an unadorned number, or 'r' followed by a number.  */
15413   if (TOLOWER (*given) == 'r')
15414     given++;
15415   if (!ISDIGIT (*given))
15416     return FALSE;
15417
15418   /* Skip over some well-known prefixes in the canonical name,
15419      hoping to find a number there too.  */
15420   if (TOLOWER (canonical[0]) == 'v' && TOLOWER (canonical[1]) == 'r')
15421     canonical += 2;
15422   else if (TOLOWER (canonical[0]) == 'r' && TOLOWER (canonical[1]) == 'm')
15423     canonical += 2;
15424   else if (TOLOWER (canonical[0]) == 'r')
15425     canonical += 1;
15426
15427   return mips_strict_matching_cpu_name_p (canonical, given);
15428 }
15429
15430
15431 /* Parse an option that takes the name of a processor as its argument.
15432    OPTION is the name of the option and CPU_STRING is the argument.
15433    Return the corresponding processor enumeration if the CPU_STRING is
15434    recognized, otherwise report an error and return null.
15435
15436    A similar function exists in GCC.  */
15437
15438 static const struct mips_cpu_info *
15439 mips_parse_cpu (const char *option, const char *cpu_string)
15440 {
15441   const struct mips_cpu_info *p;
15442
15443   /* 'from-abi' selects the most compatible architecture for the given
15444      ABI: MIPS I for 32-bit ABIs and MIPS III for 64-bit ABIs.  For the
15445      EABIs, we have to decide whether we're using the 32-bit or 64-bit
15446      version.  Look first at the -mgp options, if given, otherwise base
15447      the choice on MIPS_DEFAULT_64BIT.
15448
15449      Treat NO_ABI like the EABIs.  One reason to do this is that the
15450      plain 'mips' and 'mips64' configs have 'from-abi' as their default
15451      architecture.  This code picks MIPS I for 'mips' and MIPS III for
15452      'mips64', just as we did in the days before 'from-abi'.  */
15453   if (strcasecmp (cpu_string, "from-abi") == 0)
15454     {
15455       if (ABI_NEEDS_32BIT_REGS (mips_abi))
15456         return mips_cpu_info_from_isa (ISA_MIPS1);
15457
15458       if (ABI_NEEDS_64BIT_REGS (mips_abi))
15459         return mips_cpu_info_from_isa (ISA_MIPS3);
15460
15461       if (file_mips_gp32 >= 0)
15462         return mips_cpu_info_from_isa (file_mips_gp32 ? ISA_MIPS1 : ISA_MIPS3);
15463
15464       return mips_cpu_info_from_isa (MIPS_DEFAULT_64BIT
15465                                      ? ISA_MIPS3
15466                                      : ISA_MIPS1);
15467     }
15468
15469   /* 'default' has traditionally been a no-op.  Probably not very useful.  */
15470   if (strcasecmp (cpu_string, "default") == 0)
15471     return 0;
15472
15473   for (p = mips_cpu_info_table; p->name != 0; p++)
15474     if (mips_matching_cpu_name_p (p->name, cpu_string))
15475       return p;
15476
15477   as_bad (_("Bad value (%s) for %s"), cpu_string, option);
15478   return 0;
15479 }
15480
15481 /* Return the canonical processor information for ISA (a member of the
15482    ISA_MIPS* enumeration).  */
15483
15484 static const struct mips_cpu_info *
15485 mips_cpu_info_from_isa (int isa)
15486 {
15487   int i;
15488
15489   for (i = 0; mips_cpu_info_table[i].name != NULL; i++)
15490     if ((mips_cpu_info_table[i].flags & MIPS_CPU_IS_ISA)
15491         && isa == mips_cpu_info_table[i].isa)
15492       return (&mips_cpu_info_table[i]);
15493
15494   return NULL;
15495 }
15496
15497 static const struct mips_cpu_info *
15498 mips_cpu_info_from_arch (int arch)
15499 {
15500   int i;
15501
15502   for (i = 0; mips_cpu_info_table[i].name != NULL; i++)
15503     if (arch == mips_cpu_info_table[i].cpu)
15504       return (&mips_cpu_info_table[i]);
15505
15506   return NULL;
15507 }
15508 \f
15509 static void
15510 show (FILE *stream, const char *string, int *col_p, int *first_p)
15511 {
15512   if (*first_p)
15513     {
15514       fprintf (stream, "%24s", "");
15515       *col_p = 24;
15516     }
15517   else
15518     {
15519       fprintf (stream, ", ");
15520       *col_p += 2;
15521     }
15522
15523   if (*col_p + strlen (string) > 72)
15524     {
15525       fprintf (stream, "\n%24s", "");
15526       *col_p = 24;
15527     }
15528
15529   fprintf (stream, "%s", string);
15530   *col_p += strlen (string);
15531
15532   *first_p = 0;
15533 }
15534
15535 void
15536 md_show_usage (FILE *stream)
15537 {
15538   int column, first;
15539   size_t i;
15540
15541   fprintf (stream, _("\
15542 MIPS options:\n\
15543 -EB                     generate big endian output\n\
15544 -EL                     generate little endian output\n\
15545 -g, -g2                 do not remove unneeded NOPs or swap branches\n\
15546 -G NUM                  allow referencing objects up to NUM bytes\n\
15547                         implicitly with the gp register [default 8]\n"));
15548   fprintf (stream, _("\
15549 -mips1                  generate MIPS ISA I instructions\n\
15550 -mips2                  generate MIPS ISA II instructions\n\
15551 -mips3                  generate MIPS ISA III instructions\n\
15552 -mips4                  generate MIPS ISA IV instructions\n\
15553 -mips5                  generate MIPS ISA V instructions\n\
15554 -mips32                 generate MIPS32 ISA instructions\n\
15555 -mips32r2               generate MIPS32 release 2 ISA instructions\n\
15556 -mips64                 generate MIPS64 ISA instructions\n\
15557 -mips64r2               generate MIPS64 release 2 ISA instructions\n\
15558 -march=CPU/-mtune=CPU   generate code/schedule for CPU, where CPU is one of:\n"));
15559
15560   first = 1;
15561
15562   for (i = 0; mips_cpu_info_table[i].name != NULL; i++)
15563     show (stream, mips_cpu_info_table[i].name, &column, &first);
15564   show (stream, "from-abi", &column, &first);
15565   fputc ('\n', stream);
15566
15567   fprintf (stream, _("\
15568 -mCPU                   equivalent to -march=CPU -mtune=CPU. Deprecated.\n\
15569 -no-mCPU                don't generate code specific to CPU.\n\
15570                         For -mCPU and -no-mCPU, CPU must be one of:\n"));
15571
15572   first = 1;
15573
15574   show (stream, "3900", &column, &first);
15575   show (stream, "4010", &column, &first);
15576   show (stream, "4100", &column, &first);
15577   show (stream, "4650", &column, &first);
15578   fputc ('\n', stream);
15579
15580   fprintf (stream, _("\
15581 -mips16                 generate mips16 instructions\n\
15582 -no-mips16              do not generate mips16 instructions\n"));
15583   fprintf (stream, _("\
15584 -msmartmips             generate smartmips instructions\n\
15585 -mno-smartmips          do not generate smartmips instructions\n"));  
15586   fprintf (stream, _("\
15587 -mdsp                   generate DSP instructions\n\
15588 -mno-dsp                do not generate DSP instructions\n"));
15589   fprintf (stream, _("\
15590 -mdspr2                 generate DSP R2 instructions\n\
15591 -mno-dspr2              do not generate DSP R2 instructions\n"));
15592   fprintf (stream, _("\
15593 -mmt                    generate MT instructions\n\
15594 -mno-mt                 do not generate MT instructions\n"));
15595   fprintf (stream, _("\
15596 -mfix-loongson2f-jump   work around Loongson2F JUMP instructions\n\
15597 -mfix-loongson2f-nop    work around Loongson2F NOP errata\n\
15598 -mfix-vr4120            work around certain VR4120 errata\n\
15599 -mfix-vr4130            work around VR4130 mflo/mfhi errata\n\
15600 -mfix-24k               insert a nop after ERET and DERET instructions\n\
15601 -mfix-cn63xxp1          work around CN63XXP1 PREF errata\n\
15602 -mgp32                  use 32-bit GPRs, regardless of the chosen ISA\n\
15603 -mfp32                  use 32-bit FPRs, regardless of the chosen ISA\n\
15604 -msym32                 assume all symbols have 32-bit values\n\
15605 -O0                     remove unneeded NOPs, do not swap branches\n\
15606 -O                      remove unneeded NOPs and swap branches\n\
15607 --trap, --no-break      trap exception on div by 0 and mult overflow\n\
15608 --break, --no-trap      break exception on div by 0 and mult overflow\n"));
15609   fprintf (stream, _("\
15610 -mhard-float            allow floating-point instructions\n\
15611 -msoft-float            do not allow floating-point instructions\n\
15612 -msingle-float          only allow 32-bit floating-point operations\n\
15613 -mdouble-float          allow 32-bit and 64-bit floating-point operations\n\
15614 --[no-]construct-floats [dis]allow floating point values to be constructed\n"
15615                      ));
15616 #ifdef OBJ_ELF
15617   fprintf (stream, _("\
15618 -KPIC, -call_shared     generate SVR4 position independent code\n\
15619 -call_nonpic            generate non-PIC code that can operate with DSOs\n\
15620 -mvxworks-pic           generate VxWorks position independent code\n\
15621 -non_shared             do not generate code that can operate with DSOs\n\
15622 -xgot                   assume a 32 bit GOT\n\
15623 -mpdr, -mno-pdr         enable/disable creation of .pdr sections\n\
15624 -mshared, -mno-shared   disable/enable .cpload optimization for\n\
15625                         position dependent (non shared) code\n\
15626 -mabi=ABI               create ABI conformant object file for:\n"));
15627
15628   first = 1;
15629
15630   show (stream, "32", &column, &first);
15631   show (stream, "o64", &column, &first);
15632   show (stream, "n32", &column, &first);
15633   show (stream, "64", &column, &first);
15634   show (stream, "eabi", &column, &first);
15635
15636   fputc ('\n', stream);
15637
15638   fprintf (stream, _("\
15639 -32                     create o32 ABI object file (default)\n\
15640 -n32                    create n32 ABI object file\n\
15641 -64                     create 64 ABI object file\n"));
15642 #endif
15643 }
15644
15645 #ifdef TE_IRIX
15646 enum dwarf2_format
15647 mips_dwarf2_format (asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED)
15648 {
15649   if (HAVE_64BIT_SYMBOLS)
15650     return dwarf2_format_64bit_irix;
15651   else
15652     return dwarf2_format_32bit;
15653 }
15654 #endif
15655
15656 int
15657 mips_dwarf2_addr_size (void)
15658 {
15659   if (HAVE_64BIT_OBJECTS)
15660     return 8;
15661   else
15662     return 4;
15663 }
15664
15665 /* Standard calling conventions leave the CFA at SP on entry.  */
15666 void
15667 mips_cfi_frame_initial_instructions (void)
15668 {
15669   cfi_add_CFA_def_cfa_register (SP);
15670 }
15671
15672 int
15673 tc_mips_regname_to_dw2regnum (char *regname)
15674 {
15675   unsigned int regnum = -1;
15676   unsigned int reg;
15677
15678   if (reg_lookup (&regname, RTYPE_GP | RTYPE_NUM, &reg))
15679     regnum = reg;
15680
15681   return regnum;
15682 }