* subsegs.c (subseg_text_p): New function.
[external/binutils.git] / gas / config / tc-sh.c
1 /* tc-sh.c -- Assemble code for the Hitachi Super-H
2    Copyright (C) 1993, 94, 95, 96, 97, 98, 1999 Free Software Foundation.
3
4    This file is part of GAS, the GNU Assembler.
5
6    GAS is free software; you can redistribute it and/or modify
7    it under the terms of the GNU General Public License as published by
8    the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
9    any later version.
10
11    GAS is distributed in the hope that it will be useful,
12    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14    GNU General Public License for more details.
15
16    You should have received a copy of the GNU General Public License
17    along with GAS; see the file COPYING.  If not, write to
18    the Free Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330,
19    Boston, MA 02111-1307, USA.  */
20
21 /*
22    Written By Steve Chamberlain
23    sac@cygnus.com
24  */
25
26 #include <stdio.h>
27 #include "as.h"
28 #include "bfd.h"
29 #include "subsegs.h"
30 #define DEFINE_TABLE
31 #include "opcodes/sh-opc.h"
32 #include <ctype.h>
33 const char comment_chars[] = "!";
34 const char line_separator_chars[] = ";";
35 const char line_comment_chars[] = "!#";
36
37 static void s_uses PARAMS ((int));
38
39 static void sh_count_relocs PARAMS ((bfd *, segT, PTR));
40 static void sh_frob_section PARAMS ((bfd *, segT, PTR));
41
42 /* This table describes all the machine specific pseudo-ops the assembler
43    has to support.  The fields are:
44    pseudo-op name without dot
45    function to call to execute this pseudo-op
46    Integer arg to pass to the function
47  */
48
49 void cons ();
50 void s_align_bytes ();
51 static void s_uacons PARAMS ((int));
52
53 int shl = 0;
54
55 static void
56 little (ignore)
57      int ignore;
58 {
59   shl = 1;
60   target_big_endian = 0;
61 }
62
63 const pseudo_typeS md_pseudo_table[] =
64 {
65   {"int", cons, 4},
66   {"word", cons, 2},
67   {"form", listing_psize, 0},
68   {"little", little, 0},
69   {"heading", listing_title, 0},
70   {"import", s_ignore, 0},
71   {"page", listing_eject, 0},
72   {"program", s_ignore, 0},
73   {"uses", s_uses, 0},
74   {"uaword", s_uacons, 2},
75   {"ualong", s_uacons, 4},
76   {0, 0, 0}
77 };
78
79 /*int md_reloc_size; */
80
81 int sh_relax;           /* set if -relax seen */
82
83 /* Whether -small was seen.  */
84
85 int sh_small;
86
87 const char EXP_CHARS[] = "eE";
88
89 /* Chars that mean this number is a floating point constant */
90 /* As in 0f12.456 */
91 /* or    0d1.2345e12 */
92 const char FLT_CHARS[] = "rRsSfFdDxXpP";
93
94 #define C(a,b) ENCODE_RELAX(a,b)
95
96 #define JREG 14                 /* Register used as a temp when relaxing */
97 #define ENCODE_RELAX(what,length) (((what) << 4) + (length))
98 #define GET_WHAT(x) ((x>>4))
99
100 /* These are the three types of relaxable instrction */
101 #define COND_JUMP 1
102 #define COND_JUMP_DELAY 2
103 #define UNCOND_JUMP  3
104 #define END 4
105
106 #define UNDEF_DISP 0
107 #define COND8  1
108 #define COND12 2
109 #define COND32 3
110 #define UNCOND12 1
111 #define UNCOND32 2
112 #define UNDEF_WORD_DISP 4
113
114 #define UNCOND12 1
115 #define UNCOND32 2
116
117 /* Branch displacements are from the address of the branch plus
118    four, thus all minimum and maximum values have 4 added to them.  */
119 #define COND8_F 258
120 #define COND8_M -252
121 #define COND8_LENGTH 2
122
123 /* There is one extra instruction before the branch, so we must add
124    two more bytes to account for it.  */
125 #define COND12_F 4100
126 #define COND12_M -4090
127 #define COND12_LENGTH 6
128
129 #define COND12_DELAY_LENGTH 4
130
131 /* ??? The minimum and maximum values are wrong, but this does not matter
132    since this relocation type is not supported yet.  */
133 #define COND32_F (1<<30)
134 #define COND32_M -(1<<30)
135 #define COND32_LENGTH 14
136
137 #define UNCOND12_F 4098
138 #define UNCOND12_M -4092
139 #define UNCOND12_LENGTH 2
140
141 /* ??? The minimum and maximum values are wrong, but this does not matter
142    since this relocation type is not supported yet.  */
143 #define UNCOND32_F (1<<30)
144 #define UNCOND32_M -(1<<30)
145 #define UNCOND32_LENGTH 14
146
147 const relax_typeS md_relax_table[C (END, 0)] = {
148   { 0 }, { 0 }, { 0 }, { 0 }, { 0 }, { 0 }, { 0 }, { 0 },
149   { 0 }, { 0 }, { 0 }, { 0 }, { 0 }, { 0 }, { 0 }, { 0 },
150
151   { 0 },
152   /* C (COND_JUMP, COND8) */
153   { COND8_F, COND8_M, COND8_LENGTH, C (COND_JUMP, COND12) },
154   /* C (COND_JUMP, COND12) */
155   { COND12_F, COND12_M, COND12_LENGTH, C (COND_JUMP, COND32), },
156   /* C (COND_JUMP, COND32) */
157   { COND32_F, COND32_M, COND32_LENGTH, 0, },
158   { 0 }, { 0 }, { 0 }, { 0 },
159   { 0 }, { 0 }, { 0 }, { 0 }, { 0 }, { 0 }, { 0 }, { 0 },
160
161   { 0 },
162   /* C (COND_JUMP_DELAY, COND8) */
163   { COND8_F, COND8_M, COND8_LENGTH, C (COND_JUMP_DELAY, COND12) },
164   /* C (COND_JUMP_DELAY, COND12) */
165   { COND12_F, COND12_M, COND12_DELAY_LENGTH, C (COND_JUMP_DELAY, COND32), },
166   /* C (COND_JUMP_DELAY, COND32) */
167   { COND32_F, COND32_M, COND32_LENGTH, 0, },
168   { 0 }, { 0 }, { 0 }, { 0 },
169   { 0 }, { 0 }, { 0 }, { 0 }, { 0 }, { 0 }, { 0 }, { 0 },
170
171   { 0 },
172   /* C (UNCOND_JUMP, UNCOND12) */
173   { UNCOND12_F, UNCOND12_M, UNCOND12_LENGTH, C (UNCOND_JUMP, UNCOND32), },
174   /* C (UNCOND_JUMP, UNCOND32) */
175   { UNCOND32_F, UNCOND32_M, UNCOND32_LENGTH, 0, },
176   { 0 }, { 0 }, { 0 }, { 0 }, { 0 },
177   { 0 }, { 0 }, { 0 }, { 0 }, { 0 }, { 0 }, { 0 }, { 0 },
178 };
179
180 static struct hash_control *opcode_hash_control;        /* Opcode mnemonics */
181
182 /*
183    This function is called once, at assembler startup time.  This should
184    set up all the tables, etc that the MD part of the assembler needs
185  */
186
187 void
188 md_begin ()
189 {
190   sh_opcode_info *opcode;
191   char *prev_name = "";
192
193   if (! shl)
194     target_big_endian = 1;
195
196   opcode_hash_control = hash_new ();
197
198   /* Insert unique names into hash table */
199   for (opcode = sh_table; opcode->name; opcode++)
200     {
201       if (strcmp (prev_name, opcode->name))
202         {
203           prev_name = opcode->name;
204           hash_insert (opcode_hash_control, opcode->name, (char *) opcode);
205         }
206       else
207         {
208           /* Make all the opcodes with the same name point to the same
209              string */
210           opcode->name = prev_name;
211         }
212     }
213 }
214
215 static int reg_m;
216 static int reg_n;
217 static int reg_b;
218
219 static expressionS immediate;   /* absolute expression */
220
221 typedef struct
222   {
223     sh_arg_type type;
224     int reg;
225   }
226
227 sh_operand_info;
228
229 /* try and parse a reg name, returns number of chars consumed */
230 static int
231 parse_reg (src, mode, reg)
232      char *src;
233      int *mode;
234      int *reg;
235 {
236   /* We use !isalnum for the next character after the register name, to
237      make sure that we won't accidentally recognize a symbol name such as
238      'sram' as being a reference to the register 'sr'.  */
239
240   if (src[0] == 'r')
241     {
242       if (src[1] >= '0' && src[1] <= '7' && strncmp(&src[2], "_bank", 5) == 0
243           && ! isalnum ((unsigned char) src[7]))
244         {
245           *mode = A_REG_B;
246           *reg  = (src[1] - '0');
247           return 7;
248         }
249     }
250
251   if (src[0] == 'r')
252     {
253       if (src[1] == '1')
254         {
255           if (src[2] >= '0' && src[2] <= '5'
256               && ! isalnum ((unsigned char) src[3]))
257             {
258               *mode = A_REG_N;
259               *reg = 10 + src[2] - '0';
260               return 3;
261             }
262         }
263       if (src[1] >= '0' && src[1] <= '9'
264           && ! isalnum ((unsigned char) src[2]))
265         {
266           *mode = A_REG_N;
267           *reg = (src[1] - '0');
268           return 2;
269         }
270     }
271
272   if (src[0] == 's'
273       && src[1] == 's'
274       && src[2] == 'r' && ! isalnum ((unsigned char) src[3]))
275     {
276       *mode = A_SSR;
277       return 3;
278     }
279
280   if (src[0] == 's' && src[1] == 'p' && src[2] == 'c'
281       && ! isalnum ((unsigned char) src[3]))
282     {
283       *mode = A_SPC;
284       return 3;
285     }
286
287   if (src[0] == 's' && src[1] == 'g' && src[2] == 'r'
288       && ! isalnum ((unsigned char) src[3]))
289     {
290       *mode = A_SGR;
291       return 3;
292     }
293
294   if (src[0] == 'd' && src[1] == 'b' && src[2] == 'r'
295       && ! isalnum ((unsigned char) src[3]))
296     {
297       *mode = A_DBR;
298       return 3;
299     }
300
301   if (src[0] == 's' && src[1] == 'r' && ! isalnum ((unsigned char) src[2]))
302     {
303       *mode = A_SR;
304       return 2;
305     }
306
307   if (src[0] == 's' && src[1] == 'p' && ! isalnum ((unsigned char) src[2]))
308     {
309       *mode = A_REG_N;
310       *reg = 15;
311       return 2;
312     }
313
314   if (src[0] == 'p' && src[1] == 'r' && ! isalnum ((unsigned char) src[2]))
315     {
316       *mode = A_PR;
317       return 2;
318     }
319   if (src[0] == 'p' && src[1] == 'c' && ! isalnum ((unsigned char) src[2]))
320     {
321       *mode = A_DISP_PC;
322       return 2;
323     }
324   if (src[0] == 'g' && src[1] == 'b' && src[2] == 'r'
325       && ! isalnum ((unsigned char) src[3]))
326     {
327       *mode = A_GBR;
328       return 3;
329     }
330   if (src[0] == 'v' && src[1] == 'b' && src[2] == 'r'
331       && ! isalnum ((unsigned char) src[3]))
332     {
333       *mode = A_VBR;
334       return 3;
335     }
336
337   if (src[0] == 'm' && src[1] == 'a' && src[2] == 'c'
338       && ! isalnum ((unsigned char) src[4]))
339     {
340       if (src[3] == 'l')
341         {
342           *mode = A_MACL;
343           return 4;
344         }
345       if (src[3] == 'h')
346         {
347           *mode = A_MACH;
348           return 4;
349         }
350     }
351   if (src[0] == 'f' && src[1] == 'r')
352     {
353       if (src[2] == '1')
354         {
355           if (src[3] >= '0' && src[3] <= '5'
356               && ! isalnum ((unsigned char) src[4]))
357             {
358               *mode = F_REG_N;
359               *reg = 10 + src[3] - '0';
360               return 4;
361             }
362         }
363       if (src[2] >= '0' && src[2] <= '9'
364           && ! isalnum ((unsigned char) src[3]))
365         {
366           *mode = F_REG_N;
367           *reg = (src[2] - '0');
368           return 3;
369         }
370     }
371   if (src[0] == 'd' && src[1] == 'r')
372     {
373       if (src[2] == '1')
374         {
375           if (src[3] >= '0' && src[3] <= '4' && ! ((src[3] - '0') & 1)
376               && ! isalnum ((unsigned char) src[4]))
377             {
378               *mode = D_REG_N;
379               *reg = 10 + src[3] - '0';
380               return 4;
381             }
382         }
383       if (src[2] >= '0' && src[2] <= '8' && ! ((src[2] - '0') & 1)
384           && ! isalnum ((unsigned char) src[3]))
385         {
386           *mode = D_REG_N;
387           *reg = (src[2] - '0');
388           return 3;
389         }
390     }
391   if (src[0] == 'x' && src[1] == 'd')
392     {
393       if (src[2] == '1')
394         {
395           if (src[3] >= '0' && src[3] <= '4' && ! ((src[3] - '0') & 1)
396               && ! isalnum ((unsigned char) src[4]))
397             {
398               *mode = X_REG_N;
399               *reg = 11 + src[3] - '0';
400               return 4;
401             }
402         }
403       if (src[2] >= '0' && src[2] <= '8' && ! ((src[2] - '0') & 1)
404           && ! isalnum ((unsigned char) src[3]))
405         {
406           *mode = X_REG_N;
407           *reg = (src[2] - '0') + 1;
408           return 3;
409         }
410     }
411   if (src[0] == 'f' && src[1] == 'v')
412     {
413       if (src[2] == '1'&& src[3] == '2' && ! isalnum ((unsigned char) src[4]))
414         {
415           *mode = V_REG_N;
416           *reg = 12;
417           return 4;
418         }
419       if ((src[2] == '0' || src[2] == '4' || src[2] == '8')
420           && ! isalnum ((unsigned char) src[3]))
421         {
422           *mode = V_REG_N;
423           *reg = (src[2] - '0');
424           return 3;
425         }
426     }
427   if (src[0] == 'f' && src[1] == 'p' && src[2] == 'u' && src[3] == 'l'
428       && ! isalnum ((unsigned char) src[4]))
429     {
430       *mode = FPUL_N;
431       return 4;
432     }
433
434   if (src[0] == 'f' && src[1] == 'p' && src[2] == 's' && src[3] == 'c'
435       && src[4] == 'r' && ! isalnum ((unsigned char) src[5]))
436     {
437       *mode = FPSCR_N;
438       return 5;
439     }
440
441   if (src[0] == 'x' && src[1] == 'm' && src[2] == 't' && src[3] == 'r'
442       && src[4] == 'x' && ! isalnum ((unsigned char) src[5]))
443     {
444       *mode = XMTRX_M4;
445       return 5;
446     }
447
448   return 0;
449 }
450
451 static symbolS *dot()
452 {
453   const char *fake;
454
455   /* JF: '.' is pseudo symbol with value of current location
456      in current segment.  */
457   fake = FAKE_LABEL_NAME;
458   return  symbol_new (fake,
459                       now_seg,
460                       (valueT) frag_now_fix (),
461                       frag_now);
462
463 }
464
465
466 static
467 char *
468 parse_exp (s)
469      char *s;
470 {
471   char *save;
472   char *new;
473
474   save = input_line_pointer;
475   input_line_pointer = s;
476   expression (&immediate);
477   if (immediate.X_op == O_absent)
478     as_bad (_("missing operand"));
479   new = input_line_pointer;
480   input_line_pointer = save;
481   return new;
482 }
483
484
485 /* The many forms of operand:
486
487    Rn                   Register direct
488    @Rn                  Register indirect
489    @Rn+                 Autoincrement
490    @-Rn                 Autodecrement
491    @(disp:4,Rn)
492    @(disp:8,GBR)
493    @(disp:8,PC)
494
495    @(R0,Rn)
496    @(R0,GBR)
497
498    disp:8
499    disp:12
500    #imm8
501    pr, gbr, vbr, macl, mach
502
503  */
504
505 static
506 char *
507 parse_at (src, op)
508      char *src;
509      sh_operand_info *op;
510 {
511   int len;
512   int mode;
513   src++;
514   if (src[0] == '-')
515     {
516       /* Must be predecrement */
517       src++;
518
519       len = parse_reg (src, &mode, &(op->reg));
520       if (mode != A_REG_N)
521         as_bad (_("illegal register after @-"));
522
523       op->type = A_DEC_N;
524       src += len;
525     }
526   else if (src[0] == '(')
527     {
528       /* Could be @(disp, rn), @(disp, gbr), @(disp, pc),  @(r0, gbr) or
529          @(r0, rn) */
530       src++;
531       len = parse_reg (src, &mode, &(op->reg));
532       if (len && mode == A_REG_N)
533         {
534           src += len;
535           if (op->reg != 0)
536             {
537               as_bad (_("must be @(r0,...)"));
538             }
539           if (src[0] == ',')
540             src++;
541           /* Now can be rn or gbr */
542           len = parse_reg (src, &mode, &(op->reg));
543           if (mode == A_GBR)
544             {
545               op->type = A_R0_GBR;
546             }
547           else if (mode == A_REG_N)
548             {
549               op->type = A_IND_R0_REG_N;
550             }
551           else
552             {
553               as_bad (_("syntax error in @(r0,...)"));
554             }
555         }
556       else
557         {
558           /* Must be an @(disp,.. thing) */
559           src = parse_exp (src);
560           if (src[0] == ',')
561             src++;
562           /* Now can be rn, gbr or pc */
563           len = parse_reg (src, &mode, &op->reg);
564           if (len)
565             {
566               if (mode == A_REG_N)
567                 {
568                   op->type = A_DISP_REG_N;
569                 }
570               else if (mode == A_GBR)
571                 {
572                   op->type = A_DISP_GBR;
573                 }
574               else if (mode == A_DISP_PC)
575                 {
576                   /* Turn a plain @(4,pc) into @(.+4,pc) */
577                   if (immediate.X_op == O_constant) { 
578                     immediate.X_add_symbol = dot();
579                     immediate.X_op = O_symbol;
580                   }
581                   op->type = A_DISP_PC;
582                 }
583               else
584                 {
585                   as_bad (_("syntax error in @(disp,[Rn, gbr, pc])"));
586                 }
587             }
588           else
589             {
590               as_bad (_("syntax error in @(disp,[Rn, gbr, pc])"));
591             }
592         }
593       src += len;
594       if (src[0] != ')')
595         as_bad (_("expecting )"));
596       else
597         src++;
598     }
599   else
600     {
601       src += parse_reg (src, &mode, &(op->reg));
602       if (mode != A_REG_N)
603         {
604           as_bad (_("illegal register after @"));
605         }
606       if (src[0] == '+')
607         {
608           op->type = A_INC_N;
609           src++;
610         }
611       else
612         {
613           op->type = A_IND_N;
614         }
615     }
616   return src;
617 }
618
619 static void
620 get_operand (ptr, op)
621      char **ptr;
622      sh_operand_info *op;
623 {
624   char *src = *ptr;
625   int mode = -1;
626   unsigned int len;
627
628   if (src[0] == '#')
629     {
630       src++;
631       *ptr = parse_exp (src);
632       op->type = A_IMM;
633       return;
634     }
635
636   else if (src[0] == '@')
637     {
638       *ptr = parse_at (src, op);
639       return;
640     }
641   len = parse_reg (src, &mode, &(op->reg));
642   if (len)
643     {
644       *ptr = src + len;
645       op->type = mode;
646       return;
647     }
648   else
649     {
650       /* Not a reg, the only thing left is a displacement */
651       *ptr = parse_exp (src);
652       op->type = A_DISP_PC;
653       return;
654     }
655 }
656
657 static
658 char *
659 get_operands (info, args, operand)
660      sh_opcode_info *info;
661      char *args;
662      sh_operand_info *operand;
663
664 {
665   char *ptr = args;
666   if (info->arg[0])
667     {
668       ptr++;
669
670       get_operand (&ptr, operand + 0);
671       if (info->arg[1])
672         {
673           if (*ptr == ',')
674             {
675               ptr++;
676             }
677           get_operand (&ptr, operand + 1);
678           if (info->arg[2])
679             {
680               if (*ptr == ',')
681                 {
682                   ptr++;
683                 }
684               get_operand (&ptr, operand + 2);
685             }
686           else
687             {
688               operand[2].type = 0;
689             }
690         }
691       else
692         {
693           operand[1].type = 0;
694           operand[2].type = 0;
695         }
696     }
697   else
698     {
699       operand[0].type = 0;
700       operand[1].type = 0;
701       operand[2].type = 0;
702     }
703   return ptr;
704 }
705
706 /* Passed a pointer to a list of opcodes which use different
707    addressing modes, return the opcode which matches the opcodes
708    provided
709  */
710
711 static
712 sh_opcode_info *
713 get_specific (opcode, operands)
714      sh_opcode_info *opcode;
715      sh_operand_info *operands;
716 {
717   sh_opcode_info *this_try = opcode;
718   char *name = opcode->name;
719   int n = 0;
720   while (opcode->name)
721     {
722       this_try = opcode++;
723       if (this_try->name != name)
724         {
725           /* We've looked so far down the table that we've run out of
726              opcodes with the same name */
727           return 0;
728         }
729       /* look at both operands needed by the opcodes and provided by
730          the user - since an arg test will often fail on the same arg
731          again and again, we'll try and test the last failing arg the
732          first on each opcode try */
733
734       for (n = 0; this_try->arg[n]; n++)
735         {
736           sh_operand_info *user = operands + n;
737           sh_arg_type arg = this_try->arg[n];
738           switch (arg)
739             {
740             case A_IMM:
741             case A_BDISP12:
742             case A_BDISP8:
743             case A_DISP_GBR:
744             case A_DISP_PC:
745             case A_MACH:
746             case A_PR:
747             case A_MACL:
748               if (user->type != arg)
749                 goto fail;
750               break;
751             case A_R0:
752               /* opcode needs r0 */
753               if (user->type != A_REG_N || user->reg != 0)
754                 goto fail;
755               break;
756             case A_R0_GBR:
757               if (user->type != A_R0_GBR || user->reg != 0)
758                 goto fail;
759               break;
760             case F_FR0:
761               if (user->type != F_REG_N || user->reg != 0)
762                 goto fail;
763               break;
764
765             case A_REG_N:
766             case A_INC_N:
767             case A_DEC_N:
768             case A_IND_N:
769             case A_IND_R0_REG_N:
770             case A_DISP_REG_N:
771             case F_REG_N:
772             case D_REG_N:
773             case X_REG_N:
774             case V_REG_N:
775             case FPUL_N:
776             case FPSCR_N:
777               /* Opcode needs rn */
778               if (user->type != arg)
779                 goto fail;
780               reg_n = user->reg;
781               break;
782             case FD_REG_N:
783               if (user->type != F_REG_N && user->type != D_REG_N)
784                 goto fail;
785               reg_n = user->reg;
786               break;
787             case DX_REG_N:
788               if (user->type != D_REG_N && user->type != X_REG_N)
789                 goto fail;
790               reg_n = user->reg;
791               break;
792             case A_GBR:
793             case A_SR:
794             case A_VBR:
795             case A_SSR:
796             case A_SPC:
797             case A_SGR:
798             case A_DBR:
799               if (user->type != arg)
800                 goto fail;
801               break;
802
803             case A_REG_B:
804               if (user->type != arg)
805                 goto fail;
806               reg_b = user->reg;
807               break;
808
809             case A_REG_M:
810             case A_INC_M:
811             case A_DEC_M:
812             case A_IND_M:
813             case A_IND_R0_REG_M:
814             case A_DISP_REG_M:
815               /* Opcode needs rn */
816               if (user->type != arg - A_REG_M + A_REG_N)
817                 goto fail;
818               reg_m = user->reg;
819               break;
820
821             case F_REG_M:
822             case D_REG_M:
823             case X_REG_M:
824             case V_REG_M:
825             case FPUL_M:
826             case FPSCR_M:
827               /* Opcode needs rn */
828               if (user->type != arg - F_REG_M + F_REG_N)
829                 goto fail;
830               reg_m = user->reg;
831               break;
832             case DX_REG_M:
833               if (user->type != D_REG_N && user->type != X_REG_N)
834                 goto fail;
835               reg_m = user->reg;
836               break;
837             case XMTRX_M4:
838               if (user->type != XMTRX_M4)
839                 goto fail;
840               reg_m = 4;
841               break;
842         
843             default:
844               printf (_("unhandled %d\n"), arg);
845               goto fail;
846             }
847         }
848       return this_try;
849     fail:;
850     }
851
852   return 0;
853 }
854
855 int
856 check (operand, low, high)
857      expressionS *operand;
858      int low;
859      int high;
860 {
861   if (operand->X_op != O_constant
862       || operand->X_add_number < low
863       || operand->X_add_number > high)
864     {
865       as_bad (_("operand must be absolute in range %d..%d"), low, high);
866     }
867   return operand->X_add_number;
868 }
869
870
871 static void
872 insert (where, how, pcrel)
873      char *where;
874      int how;
875      int pcrel;
876 {
877   fix_new_exp (frag_now,
878                where - frag_now->fr_literal,
879                2,
880                &immediate,
881                pcrel,
882                how);
883 }
884
885 static void
886 build_relax (opcode)
887      sh_opcode_info *opcode;
888 {
889   int high_byte = target_big_endian ? 0 : 1;
890   char *p;
891
892   if (opcode->arg[0] == A_BDISP8)
893     {
894       int what = (opcode->nibbles[1] & 4) ? COND_JUMP_DELAY : COND_JUMP;
895       p = frag_var (rs_machine_dependent,
896                     md_relax_table[C (what, COND32)].rlx_length,
897                     md_relax_table[C (what, COND8)].rlx_length,
898                     C (what, 0),
899                     immediate.X_add_symbol,
900                     immediate.X_add_number,
901                     0);
902       p[high_byte] = (opcode->nibbles[0] << 4) | (opcode->nibbles[1]);
903     }
904   else if (opcode->arg[0] == A_BDISP12)
905     {
906       p = frag_var (rs_machine_dependent,
907                     md_relax_table[C (UNCOND_JUMP, UNCOND32)].rlx_length,
908                     md_relax_table[C (UNCOND_JUMP, UNCOND12)].rlx_length,
909                     C (UNCOND_JUMP, 0),
910                     immediate.X_add_symbol,
911                     immediate.X_add_number,
912                     0);
913       p[high_byte] = (opcode->nibbles[0] << 4);
914     }
915
916 }
917
918 /* Now we know what sort of opcodes it is, lets build the bytes -
919  */
920 static void
921 build_Mytes (opcode, operand)
922      sh_opcode_info *opcode;
923      sh_operand_info *operand;
924
925 {
926   int index;
927   char nbuf[4];
928   char *output = frag_more (2);
929   int low_byte = target_big_endian ? 1 : 0;
930   nbuf[0] = 0;
931   nbuf[1] = 0;
932   nbuf[2] = 0;
933   nbuf[3] = 0;
934
935   for (index = 0; index < 4; index++)
936     {
937       sh_nibble_type i = opcode->nibbles[index];
938       if (i < 16)
939         {
940           nbuf[index] = i;
941         }
942       else
943         {
944           switch (i)
945             {
946             case REG_N:
947               nbuf[index] = reg_n;
948               break;
949             case REG_M:
950               nbuf[index] = reg_m;
951               break;
952             case REG_NM:
953               nbuf[index] = reg_n | (reg_m >> 2);
954               break;
955             case REG_B:
956               nbuf[index] = reg_b | 0x08;
957               break;
958             case DISP_4:
959               insert (output + low_byte, BFD_RELOC_SH_IMM4, 0);
960               break;
961             case IMM_4BY4:
962               insert (output + low_byte, BFD_RELOC_SH_IMM4BY4, 0);
963               break;
964             case IMM_4BY2:
965               insert (output + low_byte, BFD_RELOC_SH_IMM4BY2, 0);
966               break;
967             case IMM_4:
968               insert (output + low_byte, BFD_RELOC_SH_IMM4, 0);
969               break;
970             case IMM_8BY4:
971               insert (output + low_byte, BFD_RELOC_SH_IMM8BY4, 0);
972               break;
973             case IMM_8BY2:
974               insert (output + low_byte, BFD_RELOC_SH_IMM8BY2, 0);
975               break;
976             case IMM_8:
977               insert (output + low_byte, BFD_RELOC_SH_IMM8, 0);
978               break;
979             case PCRELIMM_8BY4:
980               insert (output, BFD_RELOC_SH_PCRELIMM8BY4, 1);
981               break;
982             case PCRELIMM_8BY2:
983               insert (output, BFD_RELOC_SH_PCRELIMM8BY2, 1);
984               break;
985             default:
986               printf (_("failed for %d\n"), i);
987             }
988         }
989     }
990   if (! target_big_endian) {
991     output[1] = (nbuf[0] << 4) | (nbuf[1]);
992     output[0] = (nbuf[2] << 4) | (nbuf[3]);
993   }
994   else {
995     output[0] = (nbuf[0] << 4) | (nbuf[1]);
996     output[1] = (nbuf[2] << 4) | (nbuf[3]);
997   }
998 }
999
1000 /* This is the guts of the machine-dependent assembler.  STR points to a
1001    machine dependent instruction.  This function is supposed to emit
1002    the frags/bytes it assembles to.
1003  */
1004
1005 void
1006 md_assemble (str)
1007      char *str;
1008 {
1009   unsigned char *op_start;
1010   unsigned char *op_end;
1011   sh_operand_info operand[3];
1012   sh_opcode_info *opcode;
1013   char name[20];
1014   int nlen = 0;
1015   /* Drop leading whitespace */
1016   while (*str == ' ')
1017     str++;
1018
1019   /* find the op code end */
1020   for (op_start = op_end = (unsigned char *) (str);
1021        *op_end
1022        && nlen < 20
1023        && !is_end_of_line[*op_end] && *op_end != ' ';
1024        op_end++)
1025     {
1026       unsigned char c = op_start[nlen];
1027
1028       /* The machine independent code will convert CMP/EQ into cmp/EQ
1029          because it thinks the '/' is the end of the symbol.  Instead of
1030          hacking up the machine independent code, we just deal with it
1031          here.  */
1032       c = isupper (c) ? tolower (c) : c;
1033       name[nlen] = c;
1034       nlen++;
1035     }
1036   name[nlen] = 0;
1037
1038   if (nlen == 0)
1039     {
1040       as_bad (_("can't find opcode "));
1041     }
1042
1043   opcode = (sh_opcode_info *) hash_find (opcode_hash_control, name);
1044
1045   if (opcode == NULL)
1046     {
1047       as_bad (_("unknown opcode"));
1048       return;
1049     }
1050
1051   if (sh_relax
1052       && ! seg_info (now_seg)->tc_segment_info_data.in_code)
1053     {
1054       /* Output a CODE reloc to tell the linker that the following
1055          bytes are instructions, not data.  */
1056       fix_new (frag_now, frag_now_fix (), 2, &abs_symbol, 0, 0,
1057                BFD_RELOC_SH_CODE);
1058       seg_info (now_seg)->tc_segment_info_data.in_code = 1;
1059     }
1060
1061   if (opcode->arg[0] == A_BDISP12
1062       || opcode->arg[0] == A_BDISP8)
1063     {
1064       parse_exp (op_end + 1);
1065       build_relax (opcode);
1066     }
1067   else
1068     {
1069       if (opcode->arg[0] != A_END)
1070         {
1071           get_operands (opcode, op_end, operand);
1072         }
1073       opcode = get_specific (opcode, operand);
1074
1075       if (opcode == 0)
1076         {
1077           /* Couldn't find an opcode which matched the operands */
1078           char *where = frag_more (2);
1079
1080           where[0] = 0x0;
1081           where[1] = 0x0;
1082           as_bad (_("invalid operands for opcode"));
1083           return;
1084         }
1085
1086       build_Mytes (opcode, operand);
1087     }
1088
1089 }
1090
1091 /* This routine is called each time a label definition is seen.  It
1092    emits a BFD_RELOC_SH_LABEL reloc if necessary.  */
1093
1094 void
1095 sh_frob_label ()
1096 {
1097   static fragS *last_label_frag;
1098   static int last_label_offset;
1099
1100   if (sh_relax
1101       && seg_info (now_seg)->tc_segment_info_data.in_code)
1102     {
1103       int offset;
1104
1105       offset = frag_now_fix ();
1106       if (frag_now != last_label_frag
1107           || offset != last_label_offset)
1108         {       
1109           fix_new (frag_now, offset, 2, &abs_symbol, 0, 0, BFD_RELOC_SH_LABEL);
1110           last_label_frag = frag_now;
1111           last_label_offset = offset;
1112         }
1113     }
1114 }
1115
1116 /* This routine is called when the assembler is about to output some
1117    data.  It emits a BFD_RELOC_SH_DATA reloc if necessary.  */
1118
1119 void
1120 sh_flush_pending_output ()
1121 {
1122   if (sh_relax
1123       && seg_info (now_seg)->tc_segment_info_data.in_code)
1124     {
1125       fix_new (frag_now, frag_now_fix (), 2, &abs_symbol, 0, 0,
1126                BFD_RELOC_SH_DATA);
1127       seg_info (now_seg)->tc_segment_info_data.in_code = 0;
1128     }
1129 }
1130
1131 symbolS *
1132 DEFUN (md_undefined_symbol, (name),
1133        char *name)
1134 {
1135   return 0;
1136 }
1137
1138 #ifdef OBJ_COFF
1139
1140 void
1141 DEFUN (tc_crawl_symbol_chain, (headers),
1142        object_headers * headers)
1143 {
1144   printf (_("call to tc_crawl_symbol_chain \n"));
1145 }
1146
1147 void
1148 DEFUN (tc_headers_hook, (headers),
1149        object_headers * headers)
1150 {
1151   printf (_("call to tc_headers_hook \n"));
1152 }
1153
1154 #endif
1155
1156 /* Various routines to kill one day */
1157 /* Equal to MAX_PRECISION in atof-ieee.c */
1158 #define MAX_LITTLENUMS 6
1159
1160 /* Turn a string in input_line_pointer into a floating point constant of type
1161    type, and store the appropriate bytes in *litP.  The number of LITTLENUMS
1162    emitted is stored in *sizeP .  An error message is returned, or NULL on OK.
1163  */
1164 char *
1165 md_atof (type, litP, sizeP)
1166      int type;
1167      char *litP;
1168      int *sizeP;
1169 {
1170   int prec;
1171   LITTLENUM_TYPE words[4];
1172   char *t;
1173   int i;
1174
1175   switch (type)
1176     {
1177     case 'f':
1178       prec = 2;
1179       break;
1180
1181     case 'd':
1182       prec = 4;
1183       break;
1184
1185     default:
1186       *sizeP = 0;
1187       return _("bad call to md_atof");
1188     }
1189
1190   t = atof_ieee (input_line_pointer, type, words);
1191   if (t)
1192     input_line_pointer = t;
1193
1194   *sizeP = prec * 2;
1195
1196   if (! target_big_endian)
1197     {
1198       for (i = prec - 1; i >= 0; i--)
1199         {
1200           md_number_to_chars (litP, (valueT) words[i], 2);
1201           litP += 2;
1202         }
1203     }
1204   else
1205     {
1206       for (i = 0; i < prec; i++)
1207         {
1208           md_number_to_chars (litP, (valueT) words[i], 2);
1209           litP += 2;
1210         }
1211     }
1212      
1213   return NULL;
1214 }
1215
1216 /* Handle the .uses pseudo-op.  This pseudo-op is used just before a
1217    call instruction.  It refers to a label of the instruction which
1218    loads the register which the call uses.  We use it to generate a
1219    special reloc for the linker.  */
1220
1221 static void
1222 s_uses (ignore)
1223      int ignore;
1224 {
1225   expressionS ex;
1226
1227   if (! sh_relax)
1228     as_warn (_(".uses pseudo-op seen when not relaxing"));
1229
1230   expression (&ex);
1231
1232   if (ex.X_op != O_symbol || ex.X_add_number != 0)
1233     {
1234       as_bad (_("bad .uses format"));
1235       ignore_rest_of_line ();
1236       return;
1237     }
1238
1239   fix_new_exp (frag_now, frag_now_fix (), 2, &ex, 1, BFD_RELOC_SH_USES);
1240
1241   demand_empty_rest_of_line ();
1242 }
1243 \f
1244 CONST char *md_shortopts = "";
1245 struct option md_longopts[] = {
1246
1247 #define OPTION_RELAX  (OPTION_MD_BASE)
1248 #define OPTION_LITTLE (OPTION_MD_BASE + 1)
1249 #define OPTION_SMALL (OPTION_LITTLE + 1)
1250
1251   {"relax", no_argument, NULL, OPTION_RELAX},
1252   {"little", no_argument, NULL, OPTION_LITTLE},
1253   {"small", no_argument, NULL, OPTION_SMALL},
1254   {NULL, no_argument, NULL, 0}
1255 };
1256 size_t md_longopts_size = sizeof(md_longopts);
1257
1258 int
1259 md_parse_option (c, arg)
1260      int c;
1261      char *arg;
1262 {
1263   switch (c)
1264     {
1265     case OPTION_RELAX:
1266       sh_relax = 1;
1267       break;
1268
1269     case OPTION_LITTLE:
1270       shl = 1;
1271       target_big_endian = 0;
1272       break;
1273
1274     case OPTION_SMALL:
1275       sh_small = 1;
1276       break;
1277
1278     default:
1279       return 0;
1280     }
1281
1282   return 1;
1283 }
1284
1285 void
1286 md_show_usage (stream)
1287      FILE *stream;
1288 {
1289   fprintf(stream, _("\
1290 SH options:\n\
1291 -little                 generate little endian code\n\
1292 -relax                  alter jump instructions for long displacements\n\
1293 -small                  align sections to 4 byte boundaries, not 16\n"));
1294 }
1295 \f
1296 void
1297 tc_Nout_fix_to_chars ()
1298 {
1299   printf (_("call to tc_Nout_fix_to_chars \n"));
1300   abort ();
1301 }
1302
1303 /* This struct is used to pass arguments to sh_count_relocs through
1304    bfd_map_over_sections.  */
1305
1306 struct sh_count_relocs
1307 {
1308   /* Symbol we are looking for.  */
1309   symbolS *sym;
1310   /* Count of relocs found.  */
1311   int count;
1312 };
1313
1314 /* Count the number of fixups in a section which refer to a particular
1315    symbol.  When using BFD_ASSEMBLER, this is called via
1316    bfd_map_over_sections.  */
1317
1318 /*ARGSUSED*/
1319 static void
1320 sh_count_relocs (abfd, sec, data)
1321      bfd *abfd;
1322      segT sec;
1323      PTR data;
1324 {
1325   struct sh_count_relocs *info = (struct sh_count_relocs *) data;
1326   segment_info_type *seginfo;
1327   symbolS *sym;
1328   fixS *fix;
1329
1330   seginfo = seg_info (sec);
1331   if (seginfo == NULL)
1332     return;
1333
1334   sym = info->sym;
1335   for (fix = seginfo->fix_root; fix != NULL; fix = fix->fx_next)
1336     {
1337       if (fix->fx_addsy == sym)
1338         {
1339           ++info->count;
1340           fix->fx_tcbit = 1;
1341         }
1342     }
1343 }
1344
1345 /* Handle the count relocs for a particular section.  When using
1346    BFD_ASSEMBLER, this is called via bfd_map_over_sections.  */
1347
1348 /*ARGSUSED*/
1349 static void
1350 sh_frob_section (abfd, sec, ignore)
1351      bfd *abfd;
1352      segT sec;
1353      PTR ignore;
1354 {
1355   segment_info_type *seginfo;
1356   fixS *fix;
1357
1358   seginfo = seg_info (sec);
1359   if (seginfo == NULL)
1360     return;
1361
1362   for (fix = seginfo->fix_root; fix != NULL; fix = fix->fx_next)
1363     {
1364       symbolS *sym;
1365       bfd_vma val;
1366       fixS *fscan;
1367       struct sh_count_relocs info;
1368
1369       if (fix->fx_r_type != BFD_RELOC_SH_USES)
1370         continue;
1371
1372       /* The BFD_RELOC_SH_USES reloc should refer to a defined local
1373          symbol in the same section.  */
1374       sym = fix->fx_addsy;
1375       if (sym == NULL
1376           || fix->fx_subsy != NULL
1377           || fix->fx_addnumber != 0
1378           || S_GET_SEGMENT (sym) != sec
1379 #if ! defined (BFD_ASSEMBLER) && defined (OBJ_COFF)
1380           || S_GET_STORAGE_CLASS (sym) == C_EXT
1381 #endif
1382           || S_IS_EXTERNAL (sym))
1383         {
1384           as_warn_where (fix->fx_file, fix->fx_line,
1385                          _(".uses does not refer to a local symbol in the same section"));
1386           continue;
1387         }
1388
1389       /* Look through the fixups again, this time looking for one
1390          at the same location as sym.  */
1391       val = S_GET_VALUE (sym);
1392       for (fscan = seginfo->fix_root;
1393            fscan != NULL;
1394            fscan = fscan->fx_next)
1395         if (val == fscan->fx_frag->fr_address + fscan->fx_where
1396             && fscan->fx_r_type != BFD_RELOC_SH_ALIGN
1397             && fscan->fx_r_type != BFD_RELOC_SH_CODE
1398             && fscan->fx_r_type != BFD_RELOC_SH_DATA
1399             && fscan->fx_r_type != BFD_RELOC_SH_LABEL)
1400           break;
1401       if (fscan == NULL)
1402         {
1403           as_warn_where (fix->fx_file, fix->fx_line,
1404                          _("can't find fixup pointed to by .uses"));
1405           continue;
1406         }
1407
1408       if (fscan->fx_tcbit)
1409         {
1410           /* We've already done this one.  */
1411           continue;
1412         }
1413
1414       /* fscan should also be a fixup to a local symbol in the same
1415          section.  */
1416       sym = fscan->fx_addsy;
1417       if (sym == NULL
1418           || fscan->fx_subsy != NULL
1419           || fscan->fx_addnumber != 0
1420           || S_GET_SEGMENT (sym) != sec
1421 #if ! defined (BFD_ASSEMBLER) && defined (OBJ_COFF)
1422           || S_GET_STORAGE_CLASS (sym) == C_EXT
1423 #endif
1424           || S_IS_EXTERNAL (sym))
1425         {
1426           as_warn_where (fix->fx_file, fix->fx_line,
1427                          _(".uses target does not refer to a local symbol in the same section"));
1428           continue;
1429         }
1430
1431       /* Now we look through all the fixups of all the sections,
1432          counting the number of times we find a reference to sym.  */
1433       info.sym = sym;
1434       info.count = 0;
1435 #ifdef BFD_ASSEMBLER
1436       bfd_map_over_sections (stdoutput, sh_count_relocs, (PTR) &info);
1437 #else
1438       {
1439         int iscan;
1440
1441         for (iscan = SEG_E0; iscan < SEG_UNKNOWN; iscan++)
1442           sh_count_relocs ((bfd *) NULL, iscan, (PTR) &info);
1443       }
1444 #endif
1445
1446       if (info.count < 1)
1447         abort ();
1448
1449       /* Generate a BFD_RELOC_SH_COUNT fixup at the location of sym.
1450          We have already adjusted the value of sym to include the
1451          fragment address, so we undo that adjustment here.  */
1452       subseg_change (sec, 0);
1453       fix_new (symbol_get_frag (sym),
1454                S_GET_VALUE (sym) - symbol_get_frag (sym)->fr_address,
1455                4, &abs_symbol, info.count, 0, BFD_RELOC_SH_COUNT);
1456     }
1457 }
1458
1459 /* This function is called after the symbol table has been completed,
1460    but before the relocs or section contents have been written out.
1461    If we have seen any .uses pseudo-ops, they point to an instruction
1462    which loads a register with the address of a function.  We look
1463    through the fixups to find where the function address is being
1464    loaded from.  We then generate a COUNT reloc giving the number of
1465    times that function address is referred to.  The linker uses this
1466    information when doing relaxing, to decide when it can eliminate
1467    the stored function address entirely.  */
1468
1469 void
1470 sh_frob_file ()
1471 {
1472   if (! sh_relax)
1473     return;
1474
1475 #ifdef BFD_ASSEMBLER
1476   bfd_map_over_sections (stdoutput, sh_frob_section, (PTR) NULL);
1477 #else
1478   {
1479     int iseg;
1480
1481     for (iseg = SEG_E0; iseg < SEG_UNKNOWN; iseg++)
1482       sh_frob_section ((bfd *) NULL, iseg, (PTR) NULL);
1483   }
1484 #endif
1485 }
1486
1487 /* Called after relaxing.  Set the correct sizes of the fragments, and
1488    create relocs so that md_apply_fix will fill in the correct values.  */
1489
1490 void
1491 md_convert_frag (headers, seg, fragP)
1492 #ifdef BFD_ASSEMBLER
1493      bfd *headers;
1494 #else
1495      object_headers *headers;
1496 #endif
1497      segT seg;
1498      fragS *fragP;
1499 {
1500   int donerelax = 0;
1501
1502   switch (fragP->fr_subtype)
1503     {
1504     case C (COND_JUMP, COND8):
1505     case C (COND_JUMP_DELAY, COND8):
1506       subseg_change (seg, 0);
1507       fix_new (fragP, fragP->fr_fix, 2, fragP->fr_symbol, fragP->fr_offset,
1508                1, BFD_RELOC_SH_PCDISP8BY2);
1509       fragP->fr_fix += 2;
1510       fragP->fr_var = 0;
1511       break;
1512
1513     case C (UNCOND_JUMP, UNCOND12):
1514       subseg_change (seg, 0);
1515       fix_new (fragP, fragP->fr_fix, 2, fragP->fr_symbol, fragP->fr_offset,
1516                1, BFD_RELOC_SH_PCDISP12BY2);
1517       fragP->fr_fix += 2;
1518       fragP->fr_var = 0;
1519       break;
1520
1521     case C (UNCOND_JUMP, UNCOND32):
1522     case C (UNCOND_JUMP, UNDEF_WORD_DISP):
1523       if (fragP->fr_symbol == NULL)
1524         as_bad (_("at 0x%lx, displacement overflows 12-bit field"),
1525                 (unsigned long) fragP->fr_address);
1526       else if (S_IS_DEFINED (fragP->fr_symbol))
1527         as_bad (_("at 0x%lx, displacement to defined symbol %s overflows 12-bit field"),
1528                 (unsigned long) fragP->fr_address,              
1529                 S_GET_NAME (fragP->fr_symbol));
1530       else
1531         as_bad (_("at 0x%lx, displacement to undefined symbol %s overflows 12-bit field"),
1532                 (unsigned long) fragP->fr_address,              
1533                 S_GET_NAME (fragP->fr_symbol));
1534
1535 #if 0                           /* This code works, but generates poor code and the compiler
1536                                    should never produce a sequence that requires it to be used.  */
1537
1538       /* A jump wont fit in 12 bits, make code which looks like
1539          bra foo
1540          mov.w @(0, PC), r14
1541          .long disp
1542          foo: bra @r14
1543          */
1544       int t = buffer[0] & 0x10;
1545
1546       buffer[highbyte] = 0xa0;  /* branch over move and disp */
1547       buffer[lowbyte] = 3;
1548       buffer[highbyte+2] = 0xd0 | JREG; /* Build mov insn */
1549       buffer[lowbyte+2] = 0x00;
1550
1551       buffer[highbyte+4] = 0;   /* space for 32 bit jump disp */
1552       buffer[lowbyte+4] = 0;
1553       buffer[highbyte+6] = 0;
1554       buffer[lowbyte+6] = 0;
1555
1556       buffer[highbyte+8] = 0x40 | JREG; /* Build jmp @JREG */
1557       buffer[lowbyte+8] = t ? 0xb : 0x2b;
1558
1559       buffer[highbyte+10] = 0x20; /* build nop */
1560       buffer[lowbyte+10] = 0x0b;
1561
1562       /* Make reloc for the long disp */
1563       fix_new (fragP,
1564                fragP->fr_fix + 4,
1565                4,
1566                fragP->fr_symbol,
1567                fragP->fr_offset,
1568                0,
1569                BFD_RELOC_32);
1570       fragP->fr_fix += UNCOND32_LENGTH;
1571       fragP->fr_var = 0;
1572       donerelax = 1;
1573 #endif
1574
1575       break;
1576
1577     case C (COND_JUMP, COND12):
1578     case C (COND_JUMP_DELAY, COND12):
1579       /* A bcond won't fit, so turn it into a b!cond; bra disp; nop */
1580       /* I found that a relax failure for gcc.c-torture/execute/930628-1.c
1581          was due to gas incorrectly relaxing an out-of-range conditional
1582          branch with delay slot.  It turned:
1583                      bf.s    L6              (slot mov.l   r12,@(44,r0))
1584          into:
1585    
1586 2c:  8f 01 a0 8b     bf.s    32 <_main+32>   (slot bra       L6)
1587 30:  00 09           nop
1588 32:  10 cb           mov.l   r12,@(44,r0)
1589          Therefore, branches with delay slots have to be handled
1590          differently from ones without delay slots.  */
1591       {
1592         unsigned char *buffer =
1593           (unsigned char *) (fragP->fr_fix + fragP->fr_literal);
1594         int highbyte = target_big_endian ? 0 : 1;
1595         int lowbyte = target_big_endian ? 1 : 0;
1596         int delay = fragP->fr_subtype == C (COND_JUMP_DELAY, COND12);
1597
1598         /* Toggle the true/false bit of the bcond.  */
1599         buffer[highbyte] ^= 0x2;
1600
1601         /* If this is a dalayed branch, we may not put the the bra in the
1602            slot.  So we change it to a non-delayed branch, like that:
1603            b! cond slot_label; bra disp; slot_label: slot_insn
1604            ??? We should try if swapping the conditional branch and
1605            its delay-slot insn already makes the branch reach.  */
1606
1607         /* Build a relocation to six / four bytes farther on.  */
1608         subseg_change (seg, 0);
1609         fix_new (fragP, fragP->fr_fix, 2,
1610 #ifdef BFD_ASSEMBLER
1611                  section_symbol (seg),
1612 #else
1613                  seg_info (seg)->dot,
1614 #endif
1615                  fragP->fr_address + fragP->fr_fix + (delay ? 4 : 6),
1616                  1, BFD_RELOC_SH_PCDISP8BY2);
1617
1618         /* Set up a jump instruction.  */
1619         buffer[highbyte + 2] = 0xa0;
1620         buffer[lowbyte + 2] = 0;
1621         fix_new (fragP, fragP->fr_fix + 2, 2, fragP->fr_symbol,
1622                  fragP->fr_offset, 1, BFD_RELOC_SH_PCDISP12BY2);
1623
1624         if (delay)
1625           {
1626             buffer[highbyte] &= ~0x4; /* Removes delay slot from branch.  */
1627             fragP->fr_fix += 4;
1628           }
1629         else
1630           {
1631             /* Fill in a NOP instruction.  */
1632             buffer[highbyte + 4] = 0x0;
1633             buffer[lowbyte + 4] = 0x9;
1634
1635             fragP->fr_fix += 6;
1636           }
1637         fragP->fr_var = 0;
1638         donerelax = 1;
1639       }
1640       break;
1641
1642     case C (COND_JUMP, COND32):
1643     case C (COND_JUMP_DELAY, COND32):
1644     case C (COND_JUMP, UNDEF_WORD_DISP):
1645     case C (COND_JUMP_DELAY, UNDEF_WORD_DISP):
1646       if (fragP->fr_symbol == NULL)
1647         as_bad (_("at 0x%lx, displacement overflows 8-bit field"), 
1648                 (unsigned long) fragP->fr_address);
1649       else if (S_IS_DEFINED (fragP->fr_symbol))
1650         as_bad (_("at 0x%lx, displacement to defined symbol %s overflows 8-bit field "),
1651                 (unsigned long) fragP->fr_address,              
1652                 S_GET_NAME (fragP->fr_symbol));
1653       else
1654         as_bad (_("at 0x%lx, displacement to undefined symbol %s overflows 8-bit field "),
1655                 (unsigned long) fragP->fr_address,              
1656                 S_GET_NAME (fragP->fr_symbol));
1657
1658 #if 0                           /* This code works, but generates poor code, and the compiler
1659                                    should never produce a sequence that requires it to be used.  */
1660
1661       /* A bcond won't fit and it won't go into a 12 bit
1662          displacement either, the code sequence looks like:
1663          b!cond foop
1664          mov.w @(n, PC), r14
1665          jmp  @r14
1666          nop
1667          .long where
1668          foop:
1669          */
1670
1671       buffer[0] ^= 0x2;         /* Toggle T/F bit */
1672 #define JREG 14
1673       buffer[1] = 5;            /* branch over mov, jump, nop and ptr */
1674       buffer[2] = 0xd0 | JREG;  /* Build mov insn */
1675       buffer[3] = 0x2;
1676       buffer[4] = 0x40 | JREG;  /* Build jmp @JREG */
1677       buffer[5] = 0x0b;
1678       buffer[6] = 0x20;         /* build nop */
1679       buffer[7] = 0x0b;
1680       buffer[8] = 0;            /* space for 32 bit jump disp */
1681       buffer[9] = 0;
1682       buffer[10] = 0;
1683       buffer[11] = 0;
1684       buffer[12] = 0;
1685       buffer[13] = 0;
1686       /* Make reloc for the long disp */
1687       fix_new (fragP,
1688                fragP->fr_fix + 8,
1689                4,
1690                fragP->fr_symbol,
1691                fragP->fr_offset,
1692                0,
1693                BFD_RELOC_32);
1694       fragP->fr_fix += COND32_LENGTH;
1695       fragP->fr_var = 0;
1696       donerelax = 1;
1697 #endif
1698
1699       break;
1700
1701     default:
1702       abort ();
1703     }
1704
1705   if (donerelax && !sh_relax)
1706     as_warn_where (fragP->fr_file, fragP->fr_line,
1707                    _("overflow in branch to %s; converted into longer instruction sequence"),
1708                    (fragP->fr_symbol != NULL
1709                     ? S_GET_NAME (fragP->fr_symbol)
1710                     : ""));
1711 }
1712
1713 valueT
1714 DEFUN (md_section_align, (seg, size),
1715        segT seg AND
1716        valueT size)
1717 {
1718 #ifdef BFD_ASSEMBLER
1719 #ifdef OBJ_ELF
1720   return size;
1721 #else /* ! OBJ_ELF */
1722   return ((size + (1 << bfd_get_section_alignment (stdoutput, seg)) - 1)
1723           & (-1 << bfd_get_section_alignment (stdoutput, seg)));
1724 #endif /* ! OBJ_ELF */
1725 #else /* ! BFD_ASSEMBLER */
1726   return ((size + (1 << section_alignment[(int) seg]) - 1)
1727           & (-1 << section_alignment[(int) seg]));
1728 #endif /* ! BFD_ASSEMBLER */
1729 }
1730
1731 /* This static variable is set by s_uacons to tell sh_cons_align that
1732    the expession does not need to be aligned.  */
1733
1734 static int sh_no_align_cons = 0;
1735
1736 /* This handles the unaligned space allocation pseudo-ops, such as
1737    .uaword.  .uaword is just like .word, but the value does not need
1738    to be aligned.  */
1739
1740 static void
1741 s_uacons (bytes)
1742      int bytes;
1743 {
1744   /* Tell sh_cons_align not to align this value.  */
1745   sh_no_align_cons = 1;
1746   cons (bytes);
1747 }
1748
1749 /* If a .word, et. al., pseud-op is seen, warn if the value is not
1750    aligned correctly.  Note that this can cause warnings to be issued
1751    when assembling initialized structured which were declared with the
1752    packed attribute.  FIXME: Perhaps we should require an option to
1753    enable this warning?  */
1754
1755 void
1756 sh_cons_align (nbytes)
1757      int nbytes;
1758 {
1759   int nalign;
1760   char *p;
1761
1762   if (sh_no_align_cons)
1763     {
1764       /* This is an unaligned pseudo-op.  */
1765       sh_no_align_cons = 0;
1766       return;
1767     }
1768
1769   nalign = 0;
1770   while ((nbytes & 1) == 0)
1771     {
1772       ++nalign;
1773       nbytes >>= 1;
1774     }
1775
1776   if (nalign == 0)
1777     return;
1778
1779   if (now_seg == absolute_section)
1780     {
1781       if ((abs_section_offset & ((1 << nalign) - 1)) != 0)
1782         as_warn (_("misaligned data"));
1783       return;
1784     }
1785
1786   p = frag_var (rs_align_code, 1, 1, (relax_substateT) 0,
1787                 (symbolS *) NULL, (offsetT) nalign, (char *) NULL);
1788
1789   record_alignment (now_seg, nalign);
1790 }
1791
1792 /* When relaxing, we need to output a reloc for any .align directive
1793    that requests alignment to a four byte boundary or larger.  This is
1794    also where we check for misaligned data.  */
1795
1796 void
1797 sh_handle_align (frag)
1798      fragS *frag;
1799 {
1800   if (sh_relax
1801       && frag->fr_type == rs_align
1802       && frag->fr_address + frag->fr_fix > 0
1803       && frag->fr_offset > 1
1804       && now_seg != bss_section)
1805     fix_new (frag, frag->fr_fix, 2, &abs_symbol, frag->fr_offset, 0,
1806              BFD_RELOC_SH_ALIGN);
1807
1808   if (frag->fr_type == rs_align_code
1809       && frag->fr_next->fr_address - frag->fr_address - frag->fr_fix != 0)
1810     as_warn_where (frag->fr_file, frag->fr_line, _("misaligned data"));
1811 }
1812
1813 /* This macro decides whether a particular reloc is an entry in a
1814    switch table.  It is used when relaxing, because the linker needs
1815    to know about all such entries so that it can adjust them if
1816    necessary.  */
1817
1818 #ifdef BFD_ASSEMBLER
1819 #define SWITCH_TABLE_CONS(fix) (0)
1820 #else
1821 #define SWITCH_TABLE_CONS(fix)                          \
1822   ((fix)->fx_r_type == 0                                \
1823    && ((fix)->fx_size == 2                              \
1824        || (fix)->fx_size == 1                           \
1825        || (fix)->fx_size == 4))
1826 #endif
1827
1828 #define SWITCH_TABLE(fix)                               \
1829   ((fix)->fx_addsy != NULL                              \
1830    && (fix)->fx_subsy != NULL                           \
1831    && S_GET_SEGMENT ((fix)->fx_addsy) == text_section   \
1832    && S_GET_SEGMENT ((fix)->fx_subsy) == text_section   \
1833    && ((fix)->fx_r_type == BFD_RELOC_32                 \
1834        || (fix)->fx_r_type == BFD_RELOC_16              \
1835        || (fix)->fx_r_type == BFD_RELOC_8               \
1836        || SWITCH_TABLE_CONS (fix)))
1837
1838 /* See whether we need to force a relocation into the output file.
1839    This is used to force out switch and PC relative relocations when
1840    relaxing.  */
1841
1842 int
1843 sh_force_relocation (fix)
1844      fixS *fix;
1845 {
1846
1847   if (fix->fx_r_type == BFD_RELOC_VTABLE_INHERIT
1848       || fix->fx_r_type == BFD_RELOC_VTABLE_ENTRY)
1849     return 1;
1850
1851   if (! sh_relax)
1852     return 0;
1853
1854   return (fix->fx_pcrel
1855           || SWITCH_TABLE (fix)
1856           || fix->fx_r_type == BFD_RELOC_SH_COUNT
1857           || fix->fx_r_type == BFD_RELOC_SH_ALIGN
1858           || fix->fx_r_type == BFD_RELOC_SH_CODE
1859           || fix->fx_r_type == BFD_RELOC_SH_DATA
1860           || fix->fx_r_type == BFD_RELOC_SH_LABEL);
1861 }
1862
1863 #ifdef OBJ_ELF
1864 boolean
1865 sh_fix_adjustable (fixP)
1866    fixS *fixP;
1867 {
1868
1869   if (fixP->fx_addsy == NULL)
1870     return 1;
1871   
1872   /* We need the symbol name for the VTABLE entries */
1873   if (fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_VTABLE_INHERIT
1874       || fixP->fx_r_type == BFD_RELOC_VTABLE_ENTRY)
1875     return 0;
1876
1877   return 1;
1878 }
1879 #endif
1880
1881 /* Apply a fixup to the object file.  */
1882
1883 #ifdef BFD_ASSEMBLER
1884 int
1885 md_apply_fix (fixP, valp)
1886      fixS *fixP;
1887      valueT *valp;
1888 #else
1889 void
1890 md_apply_fix (fixP, val)
1891      fixS *fixP;
1892      long val;
1893 #endif
1894 {
1895   char *buf = fixP->fx_where + fixP->fx_frag->fr_literal;
1896   int lowbyte = target_big_endian ? 1 : 0;
1897   int highbyte = target_big_endian ? 0 : 1;
1898 #ifdef BFD_ASSEMBLER
1899   long val = *valp;
1900 #endif
1901   long max, min;
1902   int shift;
1903
1904 #ifdef BFD_ASSEMBLER
1905   /* adjust_reloc_syms won't convert a reloc against a weak symbol
1906      into a reloc against a section, but bfd_install_relocation will
1907      screw up if the symbol is defined, so we have to adjust val here
1908      to avoid the screw up later.  */
1909   if (fixP->fx_addsy != NULL
1910       && S_IS_WEAK (fixP->fx_addsy))
1911     val -= S_GET_VALUE  (fixP->fx_addsy);
1912 #endif
1913
1914 #ifndef BFD_ASSEMBLER
1915   if (fixP->fx_r_type == 0)
1916     {
1917       if (fixP->fx_size == 2)
1918         fixP->fx_r_type = BFD_RELOC_16;
1919       else if (fixP->fx_size == 4)
1920         fixP->fx_r_type = BFD_RELOC_32;
1921       else if (fixP->fx_size == 1)
1922         fixP->fx_r_type = BFD_RELOC_8;
1923       else
1924         abort ();
1925     }
1926 #endif
1927
1928   max = min = 0;
1929   shift = 0;
1930   switch (fixP->fx_r_type)
1931     {
1932     case BFD_RELOC_SH_IMM4:
1933       max = 0xf;
1934       *buf = (*buf & 0xf0) | (val & 0xf);
1935       break;
1936
1937     case BFD_RELOC_SH_IMM4BY2:
1938       max = 0xf;
1939       shift = 1;
1940       *buf = (*buf & 0xf0) | ((val >> 1) & 0xf);
1941       break;
1942
1943     case BFD_RELOC_SH_IMM4BY4:
1944       max = 0xf;
1945       shift = 2;
1946       *buf = (*buf & 0xf0) | ((val >> 2) & 0xf);
1947       break;
1948
1949     case BFD_RELOC_SH_IMM8BY2:
1950       max = 0xff;
1951       shift = 1;
1952       *buf = val >> 1;
1953       break;
1954
1955     case BFD_RELOC_SH_IMM8BY4:
1956       max = 0xff;
1957       shift = 2;
1958       *buf = val >> 2;
1959       break;
1960
1961     case BFD_RELOC_8:
1962     case BFD_RELOC_SH_IMM8:
1963       /* Sometimes the 8 bit value is sign extended (e.g., add) and
1964          sometimes it is not (e.g., and).  We permit any 8 bit value.
1965          Note that adding further restrictions may invalidate
1966          reasonable looking assembly code, such as ``and -0x1,r0''.  */
1967       max = 0xff;
1968       min = - 0xff;
1969       *buf++ = val;
1970       break;
1971
1972     case BFD_RELOC_SH_PCRELIMM8BY4:
1973       /* The lower two bits of the PC are cleared before the
1974          displacement is added in.  We can assume that the destination
1975          is on a 4 byte bounday.  If this instruction is also on a 4
1976          byte boundary, then we want
1977            (target - here) / 4
1978          and target - here is a multiple of 4.
1979          Otherwise, we are on a 2 byte boundary, and we want
1980            (target - (here - 2)) / 4
1981          and target - here is not a multiple of 4.  Computing
1982            (target - (here - 2)) / 4 == (target - here + 2) / 4
1983          works for both cases, since in the first case the addition of
1984          2 will be removed by the division.  target - here is in the
1985          variable val.  */
1986       val = (val + 2) / 4;
1987       if (val & ~0xff)
1988         as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line, _("pcrel too far"));
1989       buf[lowbyte] = val;
1990       break;
1991
1992     case BFD_RELOC_SH_PCRELIMM8BY2:
1993       val /= 2;
1994       if (val & ~0xff)
1995         as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line, _("pcrel too far"));
1996       buf[lowbyte] = val;
1997       break;
1998
1999     case BFD_RELOC_SH_PCDISP8BY2:
2000       val /= 2;
2001       if (val < -0x80 || val > 0x7f)
2002         as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line, _("pcrel too far"));
2003       buf[lowbyte] = val;
2004       break;
2005
2006     case BFD_RELOC_SH_PCDISP12BY2:
2007       val /= 2;
2008       if (val < -0x800 || val >= 0x7ff)
2009         as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line, _("pcrel too far"));
2010       buf[lowbyte] = val & 0xff;
2011       buf[highbyte] |= (val >> 8) & 0xf;
2012       break;
2013
2014     case BFD_RELOC_32:
2015       if (! target_big_endian) 
2016         {
2017           *buf++ = val >> 0;
2018           *buf++ = val >> 8;
2019           *buf++ = val >> 16;
2020           *buf++ = val >> 24;
2021         }
2022       else 
2023         {
2024           *buf++ = val >> 24;
2025           *buf++ = val >> 16;
2026           *buf++ = val >> 8;
2027           *buf++ = val >> 0;
2028         }
2029       break;
2030
2031     case BFD_RELOC_16:
2032       if (! target_big_endian)
2033         {
2034           *buf++ = val >> 0;
2035           *buf++ = val >> 8;
2036         } 
2037       else 
2038         {
2039           *buf++ = val >> 8;
2040           *buf++ = val >> 0;
2041         }
2042       break;
2043
2044     case BFD_RELOC_SH_USES:
2045       /* Pass the value into sh_coff_reloc_mangle.  */
2046       fixP->fx_addnumber = val;
2047       break;
2048
2049     case BFD_RELOC_SH_COUNT:
2050     case BFD_RELOC_SH_ALIGN:
2051     case BFD_RELOC_SH_CODE:
2052     case BFD_RELOC_SH_DATA:
2053     case BFD_RELOC_SH_LABEL:
2054       /* Nothing to do here.  */
2055       break;
2056
2057     case BFD_RELOC_VTABLE_INHERIT:
2058     case BFD_RELOC_VTABLE_ENTRY:
2059       fixP->fx_done = 0;
2060 #ifdef BFD_ASSEMBLER
2061       return 0;
2062 #else
2063       return;
2064 #endif
2065
2066     default:
2067       abort ();
2068     }
2069
2070   if (shift != 0)
2071     {
2072       if ((val & ((1 << shift) - 1)) != 0)
2073         as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line, _("misaligned offset"));
2074       if (val >= 0)
2075         val >>= shift;
2076       else
2077         val = ((val >> shift)
2078                | ((long) -1 & ~ ((long) -1 >> shift)));
2079     }
2080   if (max != 0 && (val < min || val > max))
2081     as_bad_where (fixP->fx_file, fixP->fx_line, _("offset out of range"));
2082
2083 #ifdef BFD_ASSEMBLER
2084   return 0;
2085 #endif
2086 }
2087
2088 /* Called just before address relaxation.  Return the length
2089    by which a fragment must grow to reach it's destination.  */
2090
2091 int
2092 md_estimate_size_before_relax (fragP, segment_type)
2093      register fragS *fragP;
2094      register segT segment_type;
2095 {
2096   switch (fragP->fr_subtype)
2097     {
2098     case C (UNCOND_JUMP, UNDEF_DISP):
2099       /* used to be a branch to somewhere which was unknown */
2100       if (!fragP->fr_symbol)
2101         {
2102           fragP->fr_subtype = C (UNCOND_JUMP, UNCOND12);
2103           fragP->fr_var = md_relax_table[C (UNCOND_JUMP, UNCOND12)].rlx_length;
2104         }
2105       else if (S_GET_SEGMENT (fragP->fr_symbol) == segment_type)
2106         {
2107           fragP->fr_subtype = C (UNCOND_JUMP, UNCOND12);
2108           fragP->fr_var = md_relax_table[C (UNCOND_JUMP, UNCOND12)].rlx_length;
2109         }
2110       else
2111         {
2112           fragP->fr_subtype = C (UNCOND_JUMP, UNDEF_WORD_DISP);
2113           fragP->fr_var = md_relax_table[C (UNCOND_JUMP, UNCOND32)].rlx_length;
2114           return md_relax_table[C (UNCOND_JUMP, UNCOND32)].rlx_length;
2115         }
2116       break;
2117
2118     default:
2119       abort ();
2120     case C (COND_JUMP, UNDEF_DISP):
2121     case C (COND_JUMP_DELAY, UNDEF_DISP):
2122       /* used to be a branch to somewhere which was unknown */
2123       if (fragP->fr_symbol
2124           && S_GET_SEGMENT (fragP->fr_symbol) == segment_type)
2125         {
2126           int what = GET_WHAT (fragP->fr_subtype);
2127           /* Got a symbol and it's defined in this segment, become byte
2128              sized - maybe it will fix up */
2129           fragP->fr_subtype = C (what, COND8);
2130           fragP->fr_var = md_relax_table[C (what, COND8)].rlx_length;
2131         }
2132       else if (fragP->fr_symbol)
2133         {
2134           int what = GET_WHAT (fragP->fr_subtype);
2135           /* Its got a segment, but its not ours, so it will always be long */
2136           fragP->fr_subtype = C (what, UNDEF_WORD_DISP);
2137           fragP->fr_var = md_relax_table[C (what, COND32)].rlx_length;
2138           return md_relax_table[C (what, COND32)].rlx_length;
2139         }
2140       else
2141         {
2142           int what = GET_WHAT (fragP->fr_subtype);
2143           /* We know the abs value */
2144           fragP->fr_subtype = C (what, COND8);
2145           fragP->fr_var = md_relax_table[C (what, COND8)].rlx_length;
2146         }
2147
2148       break;
2149     }
2150   return fragP->fr_var;
2151 }
2152
2153 /* Put number into target byte order */
2154
2155 void
2156 md_number_to_chars (ptr, use, nbytes)
2157      char *ptr;
2158      valueT use;
2159      int nbytes;
2160 {
2161   if (! target_big_endian)
2162     number_to_chars_littleendian (ptr, use, nbytes);
2163   else
2164     number_to_chars_bigendian (ptr, use, nbytes);
2165 }
2166
2167 long
2168 md_pcrel_from (fixP)
2169      fixS *fixP;
2170 {
2171   return fixP->fx_size + fixP->fx_where + fixP->fx_frag->fr_address + 2;
2172 }
2173
2174 #ifdef OBJ_COFF
2175
2176 int
2177 tc_coff_sizemachdep (frag)
2178      fragS *frag;
2179 {
2180   return md_relax_table[frag->fr_subtype].rlx_length;
2181 }
2182
2183 #endif /* OBJ_COFF */
2184
2185 /* When we align the .text section, insert the correct NOP pattern.  */
2186
2187 int
2188 sh_do_align (n, fill, len, max)
2189      int n;
2190      const char *fill;
2191      int len;
2192      int max;
2193 {
2194   if (fill == NULL
2195       && subseg_text_p (now_seg)
2196       && n > 1)
2197     {
2198       static const unsigned char big_nop_pattern[] = { 0x00, 0x09 };
2199       static const unsigned char little_nop_pattern[] = { 0x09, 0x00 };
2200
2201       /* First align to a 2 byte boundary, in case there is an odd
2202          .byte.  */
2203       frag_align (1, 0, 0);
2204       if (target_big_endian)
2205         frag_align_pattern (n, big_nop_pattern, sizeof big_nop_pattern, max);
2206       else
2207         frag_align_pattern (n, little_nop_pattern, sizeof little_nop_pattern,
2208                             max);
2209       return 1;
2210     }
2211
2212   return 0;
2213 }
2214
2215 #ifndef BFD_ASSEMBLER
2216 #ifdef OBJ_COFF
2217
2218 /* Map BFD relocs to SH COFF relocs.  */
2219
2220 struct reloc_map
2221 {
2222   bfd_reloc_code_real_type bfd_reloc;
2223   int sh_reloc;
2224 };
2225
2226 static const struct reloc_map coff_reloc_map[] =
2227 {
2228   { BFD_RELOC_32, R_SH_IMM32 },
2229   { BFD_RELOC_16, R_SH_IMM16 },
2230   { BFD_RELOC_8, R_SH_IMM8 },
2231   { BFD_RELOC_SH_PCDISP8BY2, R_SH_PCDISP8BY2 },
2232   { BFD_RELOC_SH_PCDISP12BY2, R_SH_PCDISP },
2233   { BFD_RELOC_SH_IMM4, R_SH_IMM4 },
2234   { BFD_RELOC_SH_IMM4BY2, R_SH_IMM4BY2 },
2235   { BFD_RELOC_SH_IMM4BY4, R_SH_IMM4BY4 },
2236   { BFD_RELOC_SH_IMM8, R_SH_IMM8 },
2237   { BFD_RELOC_SH_IMM8BY2, R_SH_IMM8BY2 },
2238   { BFD_RELOC_SH_IMM8BY4, R_SH_IMM8BY4 },
2239   { BFD_RELOC_SH_PCRELIMM8BY2, R_SH_PCRELIMM8BY2 },
2240   { BFD_RELOC_SH_PCRELIMM8BY4, R_SH_PCRELIMM8BY4 },
2241   { BFD_RELOC_8_PCREL, R_SH_SWITCH8 },
2242   { BFD_RELOC_SH_SWITCH16, R_SH_SWITCH16 },
2243   { BFD_RELOC_SH_SWITCH32, R_SH_SWITCH32 },
2244   { BFD_RELOC_SH_USES, R_SH_USES },
2245   { BFD_RELOC_SH_COUNT, R_SH_COUNT },
2246   { BFD_RELOC_SH_ALIGN, R_SH_ALIGN },
2247   { BFD_RELOC_SH_CODE, R_SH_CODE },
2248   { BFD_RELOC_SH_DATA, R_SH_DATA },
2249   { BFD_RELOC_SH_LABEL, R_SH_LABEL },
2250   { BFD_RELOC_UNUSED, 0 }
2251 };
2252
2253 /* Adjust a reloc for the SH.  This is similar to the generic code,
2254    but does some minor tweaking.  */
2255
2256 void
2257 sh_coff_reloc_mangle (seg, fix, intr, paddr)
2258      segment_info_type *seg;
2259      fixS *fix;
2260      struct internal_reloc *intr;
2261      unsigned int paddr;
2262 {
2263   symbolS *symbol_ptr = fix->fx_addsy;
2264   symbolS *dot;
2265
2266   intr->r_vaddr = paddr + fix->fx_frag->fr_address + fix->fx_where;
2267
2268   if (! SWITCH_TABLE (fix))
2269     {
2270       const struct reloc_map *rm;
2271
2272       for (rm = coff_reloc_map; rm->bfd_reloc != BFD_RELOC_UNUSED; rm++)
2273         if (rm->bfd_reloc == (bfd_reloc_code_real_type) fix->fx_r_type)
2274           break;
2275       if (rm->bfd_reloc == BFD_RELOC_UNUSED)
2276         as_bad_where (fix->fx_file, fix->fx_line,
2277                       _("Can not represent %s relocation in this object file format"),
2278                       bfd_get_reloc_code_name (fix->fx_r_type));
2279       intr->r_type = rm->sh_reloc;
2280       intr->r_offset = 0;
2281     }
2282   else
2283     {
2284       know (sh_relax);
2285
2286       if (fix->fx_r_type == BFD_RELOC_16)
2287         intr->r_type = R_SH_SWITCH16;
2288       else if (fix->fx_r_type == BFD_RELOC_8)
2289         intr->r_type = R_SH_SWITCH8;
2290       else if (fix->fx_r_type == BFD_RELOC_32)
2291         intr->r_type = R_SH_SWITCH32;
2292       else
2293         abort ();
2294
2295       /* For a switch reloc, we set r_offset to the difference between
2296          the reloc address and the subtrahend.  When the linker is
2297          doing relaxing, it can use the determine the starting and
2298          ending points of the switch difference expression.  */
2299       intr->r_offset = intr->r_vaddr - S_GET_VALUE (fix->fx_subsy);
2300     }
2301
2302   /* PC relative relocs are always against the current section.  */
2303   if (symbol_ptr == NULL)
2304     {
2305       switch (fix->fx_r_type)
2306         {
2307         case BFD_RELOC_SH_PCRELIMM8BY2:
2308         case BFD_RELOC_SH_PCRELIMM8BY4:
2309         case BFD_RELOC_SH_PCDISP8BY2:
2310         case BFD_RELOC_SH_PCDISP12BY2:
2311         case BFD_RELOC_SH_USES:
2312           symbol_ptr = seg->dot;
2313           break;
2314         default:
2315           break;
2316         }
2317     }
2318
2319   if (fix->fx_r_type == BFD_RELOC_SH_USES)
2320     {
2321       /* We can't store the offset in the object file, since this
2322          reloc does not take up any space, so we store it in r_offset.
2323          The fx_addnumber field was set in md_apply_fix.  */
2324       intr->r_offset = fix->fx_addnumber;
2325     }
2326   else if (fix->fx_r_type == BFD_RELOC_SH_COUNT)
2327     {
2328       /* We can't store the count in the object file, since this reloc
2329          does not take up any space, so we store it in r_offset.  The
2330          fx_offset field was set when the fixup was created in
2331          sh_coff_frob_file.  */
2332       intr->r_offset = fix->fx_offset;
2333       /* This reloc is always absolute.  */
2334       symbol_ptr = NULL;
2335     }
2336   else if (fix->fx_r_type == BFD_RELOC_SH_ALIGN)
2337     {
2338       /* Store the alignment in the r_offset field.  */
2339       intr->r_offset = fix->fx_offset;
2340       /* This reloc is always absolute.  */
2341       symbol_ptr = NULL;
2342     }
2343   else if (fix->fx_r_type == BFD_RELOC_SH_CODE
2344            || fix->fx_r_type == BFD_RELOC_SH_DATA
2345            || fix->fx_r_type == BFD_RELOC_SH_LABEL)
2346     {
2347       /* These relocs are always absolute.  */
2348       symbol_ptr = NULL;
2349     }
2350
2351   /* Turn the segment of the symbol into an offset.  */
2352   if (symbol_ptr != NULL)
2353     {
2354       dot = segment_info[S_GET_SEGMENT (symbol_ptr)].dot;
2355       if (dot != NULL)
2356         intr->r_symndx = dot->sy_number;
2357       else
2358         intr->r_symndx = symbol_ptr->sy_number;
2359     }
2360   else
2361     intr->r_symndx = -1;
2362 }
2363
2364 #endif /* OBJ_COFF */
2365 #endif /* ! BFD_ASSEMBLER */
2366
2367 #ifdef BFD_ASSEMBLER
2368
2369 /* Create a reloc.  */
2370
2371 arelent *
2372 tc_gen_reloc (section, fixp)
2373      asection *section;
2374      fixS *fixp;
2375 {
2376   arelent *rel;
2377   bfd_reloc_code_real_type r_type;
2378
2379   rel = (arelent *) xmalloc (sizeof (arelent));
2380   rel->sym_ptr_ptr = (asymbol **) xmalloc (sizeof (asymbol *));
2381   *rel->sym_ptr_ptr = symbol_get_bfdsym (fixp->fx_addsy);
2382   rel->address = fixp->fx_frag->fr_address + fixp->fx_where;
2383
2384   r_type = fixp->fx_r_type;
2385
2386   if (SWITCH_TABLE (fixp))
2387     {
2388       rel->addend = rel->address - S_GET_VALUE (fixp->fx_subsy);
2389       if (r_type == BFD_RELOC_16)
2390         r_type = BFD_RELOC_SH_SWITCH16;
2391       else if (r_type == BFD_RELOC_8)
2392         r_type = BFD_RELOC_8_PCREL;
2393       else if (r_type == BFD_RELOC_32)
2394         r_type = BFD_RELOC_SH_SWITCH32;
2395       else
2396         abort ();
2397     }
2398   else if (r_type == BFD_RELOC_SH_USES)
2399     rel->addend = fixp->fx_addnumber;
2400   else if (r_type == BFD_RELOC_SH_COUNT)
2401     rel->addend = fixp->fx_offset;
2402   else if (r_type == BFD_RELOC_SH_ALIGN)
2403     rel->addend = fixp->fx_offset;
2404   else if (r_type == BFD_RELOC_VTABLE_INHERIT
2405            || r_type == BFD_RELOC_VTABLE_ENTRY)
2406     rel->addend = fixp->fx_offset;
2407   else if (fixp->fx_pcrel)
2408     rel->addend = fixp->fx_addnumber;
2409   else
2410     rel->addend = 0;
2411
2412   rel->howto = bfd_reloc_type_lookup (stdoutput, r_type);
2413   if (rel->howto == NULL)
2414     {
2415       as_bad_where (fixp->fx_file, fixp->fx_line,
2416                     _("Cannot represent relocation type %s"),
2417                     bfd_get_reloc_code_name (r_type));
2418       /* Set howto to a garbage value so that we can keep going.  */
2419       rel->howto = bfd_reloc_type_lookup (stdoutput, BFD_RELOC_32);
2420       assert (rel->howto != NULL);
2421     }
2422
2423   return rel;
2424 }
2425
2426 #endif /* BFD_ASSEMBLER */