OSDN Git Service

* config/atof-ieee.c, config/obj-coff.c, config/obj-elf.c,
[pf3gnuchains/pf3gnuchains4x.git] / gas / config / tc-ns32k.c
1 /* ns32k.c  -- Assemble on the National Semiconductor 32k series
2    Copyright 1987, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000,
3    2001, 2002
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6    This file is part of GAS, the GNU Assembler.
7
8    GAS is free software; you can redistribute it and/or modify
9    it under the terms of the GNU General Public License as published by
10    the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
11    any later version.
12
13    GAS is distributed in the hope that it will be useful,
14    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16    GNU General Public License for more details.
17
18    You should have received a copy of the GNU General Public License
19    along with GAS; see the file COPYING.  If not, write to the Free
20    Software Foundation, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
21    02111-1307, USA.  */
22
23 /*#define SHOW_NUM 1*//* Uncomment for debugging.  */
24
25 #include <stdio.h>
26
27 #include "as.h"
28 #include "opcode/ns32k.h"
29
30 #include "obstack.h"
31
32 /* Macros.  */
33 #define IIF_ENTRIES 13          /* Number of entries in iif.  */
34 #define PRIVATE_SIZE 256        /* Size of my garbage memory.  */
35 #define MAX_ARGS 4
36 #define DEFAULT -1              /* addr_mode returns this value when
37                                    plain constant or label is
38                                    encountered.  */
39
40 #define IIF(ptr,a1,c1,e1,g1,i1,k1,m1,o1,q1,s1,u1)       \
41     iif.iifP[ptr].type= a1;                             \
42     iif.iifP[ptr].size= c1;                             \
43     iif.iifP[ptr].object= e1;                           \
44     iif.iifP[ptr].object_adjust= g1;                    \
45     iif.iifP[ptr].pcrel= i1;                            \
46     iif.iifP[ptr].pcrel_adjust= k1;                     \
47     iif.iifP[ptr].im_disp= m1;                          \
48     iif.iifP[ptr].relax_substate= o1;                   \
49     iif.iifP[ptr].bit_fixP= q1;                         \
50     iif.iifP[ptr].addr_mode= s1;                        \
51     iif.iifP[ptr].bsr= u1;
52
53 #ifdef SEQUENT_COMPATABILITY
54 #define LINE_COMMENT_CHARS "|"
55 #define ABSOLUTE_PREFIX '@'
56 #define IMMEDIATE_PREFIX '#'
57 #endif
58
59 #ifndef LINE_COMMENT_CHARS
60 #define LINE_COMMENT_CHARS "#"
61 #endif
62
63 const char comment_chars[] = "#";
64 const char line_comment_chars[] = LINE_COMMENT_CHARS;
65 const char line_separator_chars[] = ";";
66 static int default_disp_size = 4; /* Displacement size for external refs.  */
67
68 #if !defined(ABSOLUTE_PREFIX) && !defined(IMMEDIATE_PREFIX)
69 #define ABSOLUTE_PREFIX '@'     /* One or the other MUST be defined.  */
70 #endif
71
72 struct addr_mode
73   {
74     signed char mode;           /* Addressing mode of operand (0-31).  */
75     signed char scaled_mode;    /* Mode combined with scaled mode.  */
76     char scaled_reg;            /* Register used in scaled+1 (1-8).  */
77     char float_flag;            /* Set if R0..R7 was F0..F7 ie a
78                                    floating-point-register.  */
79     char am_size;               /* Estimated max size of general addr-mode
80                                    parts.  */
81     char im_disp;               /* If im_disp==1 we have a displacement.  */
82     char pcrel;                 /* 1 if pcrel, this is really redundant info.  */
83     char disp_suffix[2];        /* Length of displacement(s), 0=undefined.  */
84     char *disp[2];              /* Pointer(s) at displacement(s)
85                                    or immediates(s)     (ascii).  */
86     char index_byte;            /* Index byte.  */
87   };
88 typedef struct addr_mode addr_modeS;
89
90 char *freeptr, *freeptr_static; /* Points at some number of free bytes.  */
91 struct hash_control *inst_hash_handle;
92
93 struct ns32k_opcode *desc;      /* Pointer at description of instruction.  */
94 addr_modeS addr_modeP;
95 const char EXP_CHARS[] = "eE";
96 const char FLT_CHARS[] = "fd";  /* We don't want to support lowercase,
97                                    do we?  */
98
99 /* UPPERCASE denotes live names when an instruction is built, IIF is
100    used as an intermediate form to store the actual parts of the
101    instruction. A ns32k machine instruction can be divided into a
102    couple of sub PARTs. When an instruction is assembled the
103    appropriate PART get an assignment. When an IIF has been completed
104    it is converted to a FRAGment as specified in AS.H.  */
105
106 /* Internal structs.  */
107 struct ns32k_option
108 {
109   char *pattern;
110   unsigned long or;
111   unsigned long and;
112 };
113
114 typedef struct
115   {
116     int type;                   /* How to interpret object.  */
117     int size;                   /* Estimated max size of object.  */
118     unsigned long object;       /* Binary data.  */
119     int object_adjust;          /* Number added to object.  */
120     int pcrel;                  /* True if object is pcrel.  */
121     int pcrel_adjust;           /* Length in bytes from the instruction
122                                    start to the displacement.  */
123     int im_disp;                /* True if the object is a displacement.  */
124     relax_substateT relax_substate;     /* Initial relaxsubstate.  */
125     bit_fixS *bit_fixP;         /* Pointer at bit_fix struct.  */
126     int addr_mode;              /* What addrmode do we associate with this
127                                    iif-entry.  */
128     char bsr;                   /* Sequent hack.  */
129   } iif_entryT;                 /* Internal Instruction Format.  */
130
131 struct int_ins_form
132   {
133     int instr_size;             /* Max size of instruction in bytes.  */
134     iif_entryT iifP[IIF_ENTRIES + 1];
135   };
136
137 struct int_ins_form iif;
138 expressionS exprP;
139 char *input_line_pointer;
140
141 /* Description of the PARTs in IIF
142   object[n]:
143    0    total length in bytes of entries in iif
144    1    opcode
145    2    index_byte_a
146    3    index_byte_b
147    4    disp_a_1
148    5    disp_a_2
149    6    disp_b_1
150    7    disp_b_2
151    8    imm_a
152    9    imm_b
153    10   implied1
154    11   implied2
155
156    For every entry there is a datalength in bytes. This is stored in size[n].
157          0,     the objectlength is not explicitly given by the instruction
158                 and the operand is undefined. This is a case for relaxation.
159                 Reserve 4 bytes for the final object.
160
161          1,     the entry contains one byte
162          2,     the entry contains two bytes
163          3,     the entry contains three bytes
164          4,     the entry contains four bytes
165         etc
166
167    Furthermore, every entry has a data type identifier in type[n].
168
169          0,     the entry is void, ignore it.
170          1,     the entry is a binary number.
171          2,     the entry is a pointer at an expression.
172                 Where expression may be as simple as a single '1',
173                 and as complicated as  foo-bar+12,
174                 foo and bar may be undefined but suffixed by :{b|w|d} to
175                 control the length of the object.
176
177          3,     the entry is a pointer at a bignum struct
178
179    The low-order-byte corresponds to low physical memory.
180    Obviously a FRAGment must be created for each valid disp in PART whose
181    datalength is undefined (to bad) .
182    The case where just the expression is undefined is less severe and is
183    handled by fix. Here the number of bytes in the objectfile is known.
184    With this representation we simplify the assembly and separates the
185    machine dependent/independent parts in a more clean way (said OE).  */
186 \f
187 struct ns32k_option opt1[] =            /* restore, exit.  */
188 {
189   {"r0", 0x80, 0xff},
190   {"r1", 0x40, 0xff},
191   {"r2", 0x20, 0xff},
192   {"r3", 0x10, 0xff},
193   {"r4", 0x08, 0xff},
194   {"r5", 0x04, 0xff},
195   {"r6", 0x02, 0xff},
196   {"r7", 0x01, 0xff},
197   {0, 0x00, 0xff}
198 };
199 struct ns32k_option opt2[] =            /* save, enter.  */
200 {
201   {"r0", 0x01, 0xff},
202   {"r1", 0x02, 0xff},
203   {"r2", 0x04, 0xff},
204   {"r3", 0x08, 0xff},
205   {"r4", 0x10, 0xff},
206   {"r5", 0x20, 0xff},
207   {"r6", 0x40, 0xff},
208   {"r7", 0x80, 0xff},
209   {0, 0x00, 0xff}
210 };
211 struct ns32k_option opt3[] =            /* setcfg.  */
212 {
213   {"c", 0x8, 0xff},
214   {"m", 0x4, 0xff},
215   {"f", 0x2, 0xff},
216   {"i", 0x1, 0xff},
217   {0, 0x0, 0xff}
218 };
219 struct ns32k_option opt4[] =            /* cinv.  */
220 {
221   {"a", 0x4, 0xff},
222   {"i", 0x2, 0xff},
223   {"d", 0x1, 0xff},
224   {0, 0x0, 0xff}
225 };
226 struct ns32k_option opt5[] =            /* String inst.  */
227 {
228   {"b", 0x2, 0xff},
229   {"u", 0xc, 0xff},
230   {"w", 0x4, 0xff},
231   {0, 0x0, 0xff}
232 };
233 struct ns32k_option opt6[] =            /* Plain reg ext,cvtp etc.  */
234 {
235   {"r0", 0x00, 0xff},
236   {"r1", 0x01, 0xff},
237   {"r2", 0x02, 0xff},
238   {"r3", 0x03, 0xff},
239   {"r4", 0x04, 0xff},
240   {"r5", 0x05, 0xff},
241   {"r6", 0x06, 0xff},
242   {"r7", 0x07, 0xff},
243   {0, 0x00, 0xff}
244 };
245
246 #if !defined(NS32032) && !defined(NS32532)
247 #define NS32532
248 #endif
249
250 struct ns32k_option cpureg_532[] =      /* lpr spr.  */
251 {
252   {"us", 0x0, 0xff},
253   {"dcr", 0x1, 0xff},
254   {"bpc", 0x2, 0xff},
255   {"dsr", 0x3, 0xff},
256   {"car", 0x4, 0xff},
257   {"fp", 0x8, 0xff},
258   {"sp", 0x9, 0xff},
259   {"sb", 0xa, 0xff},
260   {"usp", 0xb, 0xff},
261   {"cfg", 0xc, 0xff},
262   {"psr", 0xd, 0xff},
263   {"intbase", 0xe, 0xff},
264   {"mod", 0xf, 0xff},
265   {0, 0x00, 0xff}
266 };
267 struct ns32k_option mmureg_532[] =      /* lmr smr.  */
268 {
269   {"mcr", 0x9, 0xff},
270   {"msr", 0xa, 0xff},
271   {"tear", 0xb, 0xff},
272   {"ptb0", 0xc, 0xff},
273   {"ptb1", 0xd, 0xff},
274   {"ivar0", 0xe, 0xff},
275   {"ivar1", 0xf, 0xff},
276   {0, 0x0, 0xff}
277 };
278
279 struct ns32k_option cpureg_032[] =      /* lpr spr.  */
280 {
281   {"upsr", 0x0, 0xff},
282   {"fp", 0x8, 0xff},
283   {"sp", 0x9, 0xff},
284   {"sb", 0xa, 0xff},
285   {"psr", 0xd, 0xff},
286   {"intbase", 0xe, 0xff},
287   {"mod", 0xf, 0xff},
288   {0, 0x0, 0xff}
289 };
290 struct ns32k_option mmureg_032[] =      /* lmr smr.  */
291 {
292   {"bpr0", 0x0, 0xff},
293   {"bpr1", 0x1, 0xff},
294   {"pf0", 0x4, 0xff},
295   {"pf1", 0x5, 0xff},
296   {"sc", 0x8, 0xff},
297   {"msr", 0xa, 0xff},
298   {"bcnt", 0xb, 0xff},
299   {"ptb0", 0xc, 0xff},
300   {"ptb1", 0xd, 0xff},
301   {"eia", 0xf, 0xff},
302   {0, 0x0, 0xff}
303 };
304
305 #if defined(NS32532)
306 struct ns32k_option *cpureg = cpureg_532;
307 struct ns32k_option *mmureg = mmureg_532;
308 #else
309 struct ns32k_option *cpureg = cpureg_032;
310 struct ns32k_option *mmureg = mmureg_032;
311 #endif
312 \f
313
314 const pseudo_typeS md_pseudo_table[] =
315 {                                       /* So far empty.  */
316   {0, 0, 0}
317 };
318
319 #define IND(x,y)        (((x)<<2)+(y))
320
321 /* Those are index's to relax groups in md_relax_table ie it must be
322    multiplied by 4 to point at a group start. Viz IND(x,y) Se function
323    relax_segment in write.c for more info.  */
324
325 #define BRANCH          1
326 #define PCREL           2
327
328 /* Those are index's to entries in a relax group.  */
329
330 #define BYTE            0
331 #define WORD            1
332 #define DOUBLE          2
333 #define UNDEF           3
334 /* Those limits are calculated from the displacement start in memory.
335    The ns32k uses the beginning of the instruction as displacement
336    base.  This type of displacements could be handled here by moving
337    the limit window up or down. I choose to use an internal
338    displacement base-adjust as there are other routines that must
339    consider this. Also, as we have two various offset-adjusts in the
340    ns32k (acb versus br/brs/jsr/bcond), two set of limits would have
341    had to be used.  Now we dont have to think about that.  */
342
343 const relax_typeS md_relax_table[] =
344 {
345   {1, 1, 0, 0},
346   {1, 1, 0, 0},
347   {1, 1, 0, 0},
348   {1, 1, 0, 0},
349
350   {(63), (-64), 1, IND (BRANCH, WORD)},
351   {(8192), (-8192), 2, IND (BRANCH, DOUBLE)},
352   {0, 0, 4, 0},
353   {1, 1, 0, 0}
354 };
355
356 /* Array used to test if mode contains displacements.
357    Value is true if mode contains displacement.  */
358
359 char disp_test[] =
360 {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
361  1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
362  1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0,
363  1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1};
364
365 /* Array used to calculate max size of displacements.  */
366
367 char disp_size[] =
368 {4, 1, 2, 0, 4};
369 \f
370 static void evaluate_expr PARAMS ((expressionS * resultP, char *));
371 static void md_number_to_disp PARAMS ((char *, long, int));
372 static void md_number_to_imm PARAMS ((char *, long, int));
373 static void md_number_to_field PARAMS ((char *, long, bit_fixS *));
374
375 /* Parse a general operand into an addressingmode struct
376
377    In:  pointer at operand in ascii form
378         pointer at addr_mode struct for result
379         the level of recursion. (always 0 or 1)
380
381    Out: data in addr_mode struct.  */
382
383 static int addr_mode PARAMS ((char *, addr_modeS *, int));
384
385 static int
386 addr_mode (operand, addr_modeP, recursive_level)
387      char *operand;
388      addr_modeS *addr_modeP;
389      int recursive_level;
390 {
391   char *str;
392   int i;
393   int strl;
394   int mode;
395   int j;
396
397   mode = DEFAULT;               /* Default.  */
398   addr_modeP->scaled_mode = 0;  /* Why not.  */
399   addr_modeP->scaled_reg = 0;   /* If 0, not scaled index.  */
400   addr_modeP->float_flag = 0;
401   addr_modeP->am_size = 0;
402   addr_modeP->im_disp = 0;
403   addr_modeP->pcrel = 0;        /* Not set in this function.  */
404   addr_modeP->disp_suffix[0] = 0;
405   addr_modeP->disp_suffix[1] = 0;
406   addr_modeP->disp[0] = NULL;
407   addr_modeP->disp[1] = NULL;
408   str = operand;
409
410   if (str[0] == 0)
411     return 0;
412
413   strl = strlen (str);
414
415   switch (str[0])
416     {
417       /* The following three case statements controls the mode-chars
418          this is the place to ed if you want to change them.  */
419 #ifdef ABSOLUTE_PREFIX
420     case ABSOLUTE_PREFIX:
421       if (str[strl - 1] == ']')
422         break;
423       addr_modeP->mode = 21;    /* absolute */
424       addr_modeP->disp[0] = str + 1;
425       return -1;
426 #endif
427 #ifdef IMMEDIATE_PREFIX
428     case IMMEDIATE_PREFIX:
429       if (str[strl - 1] == ']')
430         break;
431       addr_modeP->mode = 20;    /* immediate */
432       addr_modeP->disp[0] = str + 1;
433       return -1;
434 #endif
435     case '.':
436       if (str[strl - 1] != ']')
437         {
438           switch (str[1])
439             {
440             case '-':
441             case '+':
442               if (str[2] != '\000')
443                 {
444                   addr_modeP->mode = 27;        /* pc-relative */
445                   addr_modeP->disp[0] = str + 2;
446                   return -1;
447                 }
448             default:
449               as_bad (_("Invalid syntax in PC-relative addressing mode"));
450               return 0;
451             }
452         }
453       break;
454     case 'e':
455       if (str[strl - 1] != ']')
456         {
457           if ((!strncmp (str, "ext(", 4)) && strl > 7)
458             {                           /* external */
459               addr_modeP->disp[0] = str + 4;
460               i = 0;
461               j = 2;
462               do
463                 {                       /* disp[0]'s termination point.  */
464                   j += 1;
465                   if (str[j] == '(')
466                     i++;
467                   if (str[j] == ')')
468                     i--;
469                 }
470               while (j < strl && i != 0);
471               if (i != 0 || !(str[j + 1] == '-' || str[j + 1] == '+'))
472                 {
473                   as_bad (_("Invalid syntax in External addressing mode"));
474                   return (0);
475                 }
476               str[j] = '\000';          /* null terminate disp[0] */
477               addr_modeP->disp[1] = str + j + 2;
478               addr_modeP->mode = 22;
479               return -1;
480             }
481         }
482       break;
483
484     default:
485       ;
486     }
487
488   strl = strlen (str);
489
490   switch (strl)
491     {
492     case 2:
493       switch (str[0])
494         {
495         case 'f':
496           addr_modeP->float_flag = 1;
497           /* Drop through.  */
498         case 'r':
499           if (str[1] >= '0' && str[1] < '8')
500             {
501               addr_modeP->mode = str[1] - '0';
502               return -1;
503             }
504           break;
505         default:
506           break;
507         }
508       /* Drop through.  */
509
510     case 3:
511       if (!strncmp (str, "tos", 3))
512         {
513           addr_modeP->mode = 23;        /* TopOfStack */
514           return -1;
515         }
516       break;
517
518     default:
519       break;
520     }
521
522   if (strl > 4)
523     {
524       if (str[strl - 1] == ')')
525         {
526           if (str[strl - 2] == ')')
527             {
528               if (!strncmp (&str[strl - 5], "(fp", 3))
529                 mode = 16;              /* Memory Relative.  */
530               else if (!strncmp (&str[strl - 5], "(sp", 3))
531                 mode = 17;
532               else if (!strncmp (&str[strl - 5], "(sb", 3))
533                 mode = 18;
534
535               if (mode != DEFAULT)
536                 {
537                   /* Memory relative.  */
538                   addr_modeP->mode = mode;
539                   j = strl - 5;         /* Temp for end of disp[0].  */
540                   i = 0;
541
542                   do
543                     {
544                       strl -= 1;
545                       if (str[strl] == ')')
546                         i++;
547                       if (str[strl] == '(')
548                         i--;
549                     }
550                   while (strl > -1 && i != 0);
551
552                   if (i != 0)
553                     {
554                       as_bad (_("Invalid syntax in Memory Relative addressing mode"));
555                       return (0);
556                     }
557
558                   addr_modeP->disp[1] = str;
559                   addr_modeP->disp[0] = str + strl + 1;
560                   str[j] = '\000';      /* Null terminate disp[0] .  */
561                   str[strl] = '\000';   /* Null terminate disp[1].  */
562
563                   return -1;
564                 }
565             }
566
567           switch (str[strl - 3])
568             {
569             case 'r':
570             case 'R':
571               if (str[strl - 2] >= '0'
572                   && str[strl - 2] < '8'
573                   && str[strl - 4] == '(')
574                 {
575                   addr_modeP->mode = str[strl - 2] - '0' + 8;
576                   addr_modeP->disp[0] = str;
577                   str[strl - 4] = 0;
578                   return -1;            /* reg rel */
579                 }
580               /* Drop through.  */
581
582             default:
583               if (!strncmp (&str[strl - 4], "(fp", 3))
584                 mode = 24;
585               else if (!strncmp (&str[strl - 4], "(sp", 3))
586                 mode = 25;
587               else if (!strncmp (&str[strl - 4], "(sb", 3))
588                 mode = 26;
589               else if (!strncmp (&str[strl - 4], "(pc", 3))
590                 mode = 27;
591
592               if (mode != DEFAULT)
593                 {
594                   addr_modeP->mode = mode;
595                   addr_modeP->disp[0] = str;
596                   str[strl - 4] = '\0';
597
598                   return -1;            /* Memory space.  */
599                 }
600             }
601         }
602
603       /* No trailing ')' do we have a ']' ?  */
604       if (str[strl - 1] == ']')
605         {
606           switch (str[strl - 2])
607             {
608             case 'b':
609               mode = 28;
610               break;
611             case 'w':
612               mode = 29;
613               break;
614             case 'd':
615               mode = 30;
616               break;
617             case 'q':
618               mode = 31;
619               break;
620             default:
621               as_bad (_("Invalid scaled-indexed mode, use (b,w,d,q)"));
622
623               if (str[strl - 3] != ':' || str[strl - 6] != '['
624                   || str[strl - 5] == 'r' || str[strl - 4] < '0'
625                   || str[strl - 4] > '7')
626                 as_bad (_("Syntax in scaled-indexed mode, use [Rn:m] where n=[0..7] m={b,w,d,q}"));
627             } /* Scaled index.  */
628
629           if (recursive_level > 0)
630             {
631               as_bad (_("Scaled-indexed addressing mode combined with scaled-index"));
632               return 0;
633             }
634
635           addr_modeP->am_size += 1;     /* scaled index byte.  */
636           j = str[strl - 4] - '0';      /* store temporary.  */
637           str[strl - 6] = '\000';       /* nullterminate for recursive call.  */
638           i = addr_mode (str, addr_modeP, 1);
639
640           if (!i || addr_modeP->mode == 20)
641             {
642               as_bad (_("Invalid or illegal addressing mode combined with scaled-index"));
643               return 0;
644             }
645
646           addr_modeP->scaled_mode = addr_modeP->mode;   /* Store the inferior mode.  */
647           addr_modeP->mode = mode;
648           addr_modeP->scaled_reg = j + 1;
649
650           return -1;
651         }
652     }
653
654   addr_modeP->mode = DEFAULT;   /* Default to whatever.  */
655   addr_modeP->disp[0] = str;
656
657   return -1;
658 }
659 \f
660 /* ptr points at string addr_modeP points at struct with result This
661    routine calls addr_mode to determine the general addr.mode of the
662    operand. When this is ready it parses the displacements for size
663    specifying suffixes and determines size of immediate mode via
664    ns32k-opcode.  Also builds index bytes if needed.  */
665
666 static int get_addr_mode PARAMS ((char *, addr_modeS *));
667 static int
668 get_addr_mode (ptr, addr_modeP)
669      char *ptr;
670      addr_modeS *addr_modeP;
671 {
672   int tmp;
673
674   addr_mode (ptr, addr_modeP, 0);
675
676   if (addr_modeP->mode == DEFAULT || addr_modeP->scaled_mode == -1)
677     {
678       /* Resolve ambiguous operands, this shouldn't be necessary if
679          one uses standard NSC operand syntax. But the sequent
680          compiler doesn't!!!  This finds a proper addressing mode
681          if it is implicitly stated. See ns32k-opcode.h.  */
682       (void) evaluate_expr (&exprP, ptr); /* This call takes time Sigh!  */
683
684       if (addr_modeP->mode == DEFAULT)
685         {
686           if (exprP.X_add_symbol || exprP.X_op_symbol)
687             addr_modeP->mode = desc->default_model; /* We have a label.  */
688           else
689             addr_modeP->mode = desc->default_modec; /* We have a constant.  */
690         }
691       else
692         {
693           if (exprP.X_add_symbol || exprP.X_op_symbol)
694             addr_modeP->scaled_mode = desc->default_model;
695           else
696             addr_modeP->scaled_mode = desc->default_modec;
697         }
698
699       /* Must put this mess down in addr_mode to handle the scaled
700          case better.  */
701     }
702
703   /* It appears as the sequent compiler wants an absolute when we have
704      a label without @. Constants becomes immediates besides the addr
705      case.  Think it does so with local labels too, not optimum, pcrel
706      is better.  When I have time I will make gas check this and
707      select pcrel when possible Actually that is trivial.  */
708   if ((tmp = addr_modeP->scaled_reg))
709     {                           /* Build indexbyte.  */
710       tmp--;                    /* Remember regnumber comes incremented for
711                                    flagpurpose.  */
712       tmp |= addr_modeP->scaled_mode << 3;
713       addr_modeP->index_byte = (char) tmp;
714       addr_modeP->am_size += 1;
715     }
716
717   assert (addr_modeP->mode >= 0); 
718   if (disp_test[(unsigned int) addr_modeP->mode])
719     {
720       char c;
721       char suffix;
722       char suffix_sub;
723       int i;
724       char *toP;
725       char *fromP;
726
727       /* There was a displacement, probe for length  specifying suffix.  */
728       addr_modeP->pcrel = 0;
729
730       assert(addr_modeP->mode >= 0);
731       if (disp_test[(unsigned int) addr_modeP->mode])
732         {
733           /* There is a displacement.  */
734           if (addr_modeP->mode == 27 || addr_modeP->scaled_mode == 27)
735             /* Do we have pcrel. mode.  */
736             addr_modeP->pcrel = 1;
737
738           addr_modeP->im_disp = 1;
739
740           for (i = 0; i < 2; i++)
741             {
742               suffix_sub = suffix = 0;
743
744               if ((toP = addr_modeP->disp[i]))
745                 {
746                   /* Suffix of expression, the largest size rules.  */
747                   fromP = toP;
748
749                   while ((c = *fromP++))
750                     {
751                       *toP++ = c;
752                       if (c == ':')
753                         {
754                           switch (*fromP)
755                             {
756                             case '\0':
757                               as_warn (_("Premature end of suffix -- Defaulting to d"));
758                               suffix = 4;
759                               continue;
760                             case 'b':
761                               suffix_sub = 1;
762                               break;
763                             case 'w':
764                               suffix_sub = 2;
765                               break;
766                             case 'd':
767                               suffix_sub = 4;
768                               break;
769                             default:
770                               as_warn (_("Bad suffix after ':' use {b|w|d} Defaulting to d"));
771                               suffix = 4;
772                             }
773
774                           fromP ++;
775                           toP --;       /* So we write over the ':' */
776
777                           if (suffix < suffix_sub)
778                             suffix = suffix_sub;
779                         }
780                     }
781
782                   *toP = '\0'; /* Terminate properly.  */
783                   addr_modeP->disp_suffix[i] = suffix;
784                   addr_modeP->am_size += suffix ? suffix : 4;
785                 }
786             }
787         }
788     }
789   else
790     {
791       if (addr_modeP->mode == 20)
792         {
793           /* Look in ns32k_opcode for size.  */
794           addr_modeP->disp_suffix[0] = addr_modeP->am_size = desc->im_size;
795           addr_modeP->im_disp = 0;
796         }
797     }
798
799   return addr_modeP->mode;
800 }
801
802 /* Read an optionlist.  */
803
804 static void optlist PARAMS ((char *, struct ns32k_option *, unsigned long *));
805 static void
806 optlist (str, optionP, default_map)
807      char *str;                 /* The string to extract options from.  */
808      struct ns32k_option *optionP;      /* How to search the string.  */
809      unsigned long *default_map;        /* Default pattern and output.  */
810 {
811   int i, j, k, strlen1, strlen2;
812   char *patternP, *strP;
813
814   strlen1 = strlen (str);
815
816   if (strlen1 < 1)
817     as_fatal (_("Very short instr to option, ie you can't do it on a NULLstr"));
818
819   for (i = 0; optionP[i].pattern != 0; i++)
820     {
821       strlen2 = strlen (optionP[i].pattern);
822
823       for (j = 0; j < strlen1; j++)
824         {
825           patternP = optionP[i].pattern;
826           strP = &str[j];
827
828           for (k = 0; k < strlen2; k++)
829             {
830               if (*(strP++) != *(patternP++))
831                 break;
832             }
833
834           if (k == strlen2)
835             {                   /* match */
836               *default_map |= optionP[i].or;
837               *default_map &= optionP[i].and;
838             }
839         }
840     }
841 }
842
843 /* Search struct for symbols.
844    This function is used to get the short integer form of reg names in
845    the instructions lmr, smr, lpr, spr return true if str is found in
846    list.  */
847
848 static int list_search PARAMS ((char *, struct ns32k_option *, unsigned long *));
849
850 static int
851 list_search (str, optionP, default_map)
852      char *str;                         /* The string to match.  */
853      struct ns32k_option *optionP;      /* List to search.  */
854      unsigned long *default_map;        /* Default pattern and output.  */
855 {
856   int i;
857
858   for (i = 0; optionP[i].pattern != 0; i++)
859     {
860       if (!strncmp (optionP[i].pattern, str, 20))
861         {
862           /* Use strncmp to be safe.  */
863           *default_map |= optionP[i].or;
864           *default_map &= optionP[i].and;
865
866           return -1;
867         }
868     }
869
870   as_bad (_("No such entry in list. (cpu/mmu register)"));
871   return 0;
872 }
873
874 static void
875 evaluate_expr (resultP, ptr)
876      expressionS *resultP;
877      char *ptr;
878 {
879   char *tmp_line;
880
881   tmp_line = input_line_pointer;
882   input_line_pointer = ptr;
883   expression (resultP);
884   input_line_pointer = tmp_line;
885 }
886 \f
887 /* Convert operands to iif-format and adds bitfields to the opcode.
888    Operands are parsed in such an order that the opcode is updated from
889    its most significant bit, that is when the operand need to alter the
890    opcode.
891    Be careful not to put to objects in the same iif-slot.  */
892
893 static void encode_operand
894   PARAMS ((int, char **, const char *, const char *, char, char));
895
896 static void
897 encode_operand (argc, argv, operandsP, suffixP, im_size, opcode_bit_ptr)
898      int argc;
899      char **argv;
900      const char *operandsP;
901      const char *suffixP;
902      char im_size ATTRIBUTE_UNUSED;
903      char opcode_bit_ptr;
904 {
905   int i, j;
906   char d;
907   int pcrel, b, loop, pcrel_adjust;
908   unsigned long tmp;
909
910   for (loop = 0; loop < argc; loop++)
911     {
912       /* What operand are we supposed to work on.  */
913       i = operandsP[loop << 1] - '1';
914       if (i > 3)
915         as_fatal (_("Internal consistency error.  check ns32k-opcode.h"));
916
917       pcrel = 0;
918       pcrel_adjust = 0;
919       tmp = 0;
920
921       switch ((d = operandsP[(loop << 1) + 1]))
922         {
923         case 'f':               /* Operand of sfsr turns out to be a nasty
924                                    specialcase.  */
925           opcode_bit_ptr -= 5;
926         case 'Z':               /* Float not immediate.  */
927         case 'F':               /* 32 bit float general form.  */
928         case 'L':               /* 64 bit float.  */
929         case 'I':               /* Integer not immediate.  */
930         case 'B':               /* Byte  */
931         case 'W':               /* Word  */
932         case 'D':               /* Double-word.  */
933         case 'A':               /* Double-word  gen-address-form ie no regs
934                                    allowed.  */
935           get_addr_mode (argv[i], &addr_modeP);
936
937           if ((addr_modeP.mode == 20) &&
938              (d == 'I' || d == 'Z' || d == 'A'))
939             as_fatal (d == 'A'? _("Address of immediate operand"):
940                         _("Invalid immediate write operand."));
941
942           if (opcode_bit_ptr == desc->opcode_size)
943             b = 4;
944           else
945             b = 6;
946
947           for (j = b; j < (b + 2); j++)
948             {
949               if (addr_modeP.disp[j - b])
950                 {
951                   IIF (j,
952                        2,
953                        addr_modeP.disp_suffix[j - b],
954                        (unsigned long) addr_modeP.disp[j - b],
955                        0,
956                        addr_modeP.pcrel,
957                        iif.instr_size,
958                        addr_modeP.im_disp,
959                        IND (BRANCH, BYTE),
960                        NULL,
961                        (addr_modeP.scaled_reg ? addr_modeP.scaled_mode
962                         : addr_modeP.mode),
963                        0);
964                 }
965             }
966
967           opcode_bit_ptr -= 5;
968           iif.iifP[1].object |= ((long) addr_modeP.mode) << opcode_bit_ptr;
969
970           if (addr_modeP.scaled_reg)
971             {
972               j = b / 2;
973               IIF (j, 1, 1, (unsigned long) addr_modeP.index_byte,
974                    0, 0, 0, 0, 0, NULL, -1, 0);
975             }
976           break;
977
978         case 'b':               /* Multiple instruction disp.  */
979           freeptr++;            /* OVE:this is an useful hack.  */
980           sprintf (freeptr, "((%s-1)*%d)", argv[i], desc->im_size);
981           argv[i] = freeptr;
982           pcrel -= 1;           /* Make pcrel 0 in spite of what case 'p':
983                                    wants.  */
984           /* fall thru */
985         case 'p':               /* Displacement - pc relative addressing.  */
986           pcrel += 1;
987           /* fall thru */
988         case 'd':               /* Displacement.  */
989           iif.instr_size += suffixP[i] ? suffixP[i] : 4;
990           IIF (12, 2, suffixP[i], (unsigned long) argv[i], 0,
991                pcrel, pcrel_adjust, 1, IND (BRANCH, BYTE), NULL, -1, 0);
992           break;
993         case 'H':               /* Sequent-hack: the linker wants a bit set
994                                    when bsr.  */
995           pcrel = 1;
996           iif.instr_size += suffixP[i] ? suffixP[i] : 4;
997           IIF (12, 2, suffixP[i], (unsigned long) argv[i], 0,
998                pcrel, pcrel_adjust, 1, IND (BRANCH, BYTE), NULL, -1, 1);
999           break;
1000         case 'q':               /* quick */
1001           opcode_bit_ptr -= 4;
1002           IIF (11, 2, 42, (unsigned long) argv[i], 0, 0, 0, 0, 0,
1003                bit_fix_new (4, opcode_bit_ptr, -8, 7, 0, 1, 0), -1, 0);
1004           break;
1005         case 'r':               /* Register number (3 bits).  */
1006           list_search (argv[i], opt6, &tmp);
1007           opcode_bit_ptr -= 3;
1008           iif.iifP[1].object |= tmp << opcode_bit_ptr;
1009           break;
1010         case 'O':               /* Setcfg instruction optionslist.  */
1011           optlist (argv[i], opt3, &tmp);
1012           opcode_bit_ptr -= 4;
1013           iif.iifP[1].object |= tmp << 15;
1014           break;
1015         case 'C':               /* Cinv instruction optionslist.  */
1016           optlist (argv[i], opt4, &tmp);
1017           opcode_bit_ptr -= 4;
1018           iif.iifP[1].object |= tmp << 15; /* Insert the regtype in opcode.  */
1019           break;
1020         case 'S':               /* String instruction options list.  */
1021           optlist (argv[i], opt5, &tmp);
1022           opcode_bit_ptr -= 4;
1023           iif.iifP[1].object |= tmp << 15;
1024           break;
1025         case 'u':
1026         case 'U':               /* Register list.  */
1027           IIF (10, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, -1, 0);
1028           switch (operandsP[(i << 1) + 1])
1029             {
1030             case 'u':           /* Restore, exit.  */
1031               optlist (argv[i], opt1, &iif.iifP[10].object);
1032               break;
1033             case 'U':           /* Save, enter.  */
1034               optlist (argv[i], opt2, &iif.iifP[10].object);
1035               break;
1036             }
1037           iif.instr_size += 1;
1038           break;
1039         case 'M':               /* MMU register.  */
1040           list_search (argv[i], mmureg, &tmp);
1041           opcode_bit_ptr -= 4;
1042           iif.iifP[1].object |= tmp << opcode_bit_ptr;
1043           break;
1044         case 'P':               /* CPU register.  */
1045           list_search (argv[i], cpureg, &tmp);
1046           opcode_bit_ptr -= 4;
1047           iif.iifP[1].object |= tmp << opcode_bit_ptr;
1048           break;
1049         case 'g':               /* Inss exts.  */
1050           iif.instr_size += 1;  /* 1 byte is allocated after the opcode.  */
1051           IIF (10, 2, 1,
1052                (unsigned long) argv[i], /* i always 2 here.  */
1053                0, 0, 0, 0, 0,
1054                bit_fix_new (3, 5, 0, 7, 0, 0, 0), /* A bit_fix is targeted to
1055                                                      the byte.  */
1056                -1, 0);
1057           break;
1058         case 'G':
1059           IIF (11, 2, 42,
1060                (unsigned long) argv[i], /* i always 3 here.  */
1061                0, 0, 0, 0, 0,
1062                bit_fix_new (5, 0, 1, 32, -1, 0, -1), -1, 0);
1063           break;
1064         case 'i':
1065           iif.instr_size += 1;
1066           b = 2 + i;            /* Put the extension byte after opcode.  */
1067           IIF (b, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0);
1068           break;
1069         default:
1070           as_fatal (_("Bad opcode-table-option, check in file ns32k-opcode.h"));
1071         }
1072     }
1073 }
1074 \f
1075 /* in:  instruction line
1076    out: internal structure of instruction
1077    that has been prepared for direct conversion to fragment(s) and
1078    fixes in a systematical fashion
1079    Return-value = recursive_level.  */
1080 /* Build iif of one assembly text line.  */
1081
1082 static int parse PARAMS ((const char *, int));
1083
1084 static int
1085 parse (line, recursive_level)
1086      const char *line;
1087      int recursive_level;
1088 {
1089   const char *lineptr;
1090   char c, suffix_separator;
1091   int i;
1092   unsigned int argc;
1093   int arg_type;
1094   char sqr, sep;
1095   char suffix[MAX_ARGS], *argv[MAX_ARGS];       /* No more than 4 operands.  */
1096
1097   if (recursive_level <= 0)
1098     {
1099       /* Called from md_assemble.  */
1100       for (lineptr = line; (*lineptr) != '\0' && (*lineptr) != ' '; lineptr++)
1101         continue;
1102
1103       c = *lineptr;
1104       *(char *) lineptr = '\0';
1105
1106       if (!(desc = (struct ns32k_opcode *) hash_find (inst_hash_handle, line)))
1107         as_fatal (_("No such opcode"));
1108
1109       *(char *) lineptr = c;
1110     }
1111   else
1112     {
1113       lineptr = line;
1114     }
1115
1116   argc = 0;
1117
1118   if (*desc->operands)
1119     {
1120       if (*lineptr++ != '\0')
1121         {
1122           sqr = '[';
1123           sep = ',';
1124
1125           while (*lineptr != '\0')
1126             {
1127               if (desc->operands[argc << 1])
1128                 {
1129                   suffix[argc] = 0;
1130                   arg_type = desc->operands[(argc << 1) + 1];
1131
1132                   switch (arg_type)
1133                     {
1134                     case 'd':
1135                     case 'b':
1136                     case 'p':
1137                     case 'H':
1138                       /* The operand is supposed to be a displacement.  */
1139                       /* Hackwarning: do not forget to update the 4
1140                          cases above when editing ns32k-opcode.h.  */
1141                       suffix_separator = ':';
1142                       break;
1143                     default:
1144                       /* If this char occurs we loose.  */
1145                       suffix_separator = '\255';
1146                       break;
1147                     }
1148
1149                   suffix[argc] = 0; /* 0 when no ':' is encountered.  */
1150                   argv[argc] = freeptr;
1151                   *freeptr = '\0';
1152
1153                   while ((c = *lineptr) != '\0' && c != sep)
1154                     {
1155                       if (c == sqr)
1156                         {
1157                           if (sqr == '[')
1158                             {
1159                               sqr = ']';
1160                               sep = '\0';
1161                             }
1162                           else
1163                             {
1164                               sqr = '[';
1165                               sep = ',';
1166                             }
1167                         }
1168
1169                       if (c == suffix_separator)
1170                         {
1171                           /* ':' - label/suffix separator.  */
1172                           switch (lineptr[1])
1173                             {
1174                             case 'b':
1175                               suffix[argc] = 1;
1176                               break;
1177                             case 'w':
1178                               suffix[argc] = 2;
1179                               break;
1180                             case 'd':
1181                               suffix[argc] = 4;
1182                               break;
1183                             default:
1184                               as_warn (_("Bad suffix, defaulting to d"));
1185                               suffix[argc] = 4;
1186                               if (lineptr[1] == '\0' || lineptr[1] == sep)
1187                                 {
1188                                   lineptr += 1;
1189                                   continue;
1190                                 }
1191                               break;
1192                             }
1193
1194                           lineptr += 2;
1195                           continue;
1196                         }
1197
1198                       *freeptr++ = c;
1199                       lineptr++;
1200                     }
1201
1202                   *freeptr++ = '\0';
1203                   argc += 1;
1204
1205                   if (*lineptr == '\0')
1206                     continue;
1207
1208                   lineptr += 1;
1209                 }
1210               else
1211                 {
1212                   as_fatal (_("Too many operands passed to instruction"));
1213                 }
1214             }
1215         }
1216     }
1217
1218   if (argc != strlen (desc->operands) / 2)
1219     {
1220       if (strlen (desc->default_args))
1221         {
1222           /* We can apply default, don't goof.  */
1223           if (parse (desc->default_args, 1) != 1)
1224             /* Check error in default.  */
1225             as_fatal (_("Wrong numbers of operands in default, check ns32k-opcodes.h"));
1226         }
1227       else
1228         {
1229           as_fatal (_("Wrong number of operands"));
1230         }
1231     }
1232
1233   for (i = 0; i < IIF_ENTRIES; i++)
1234     /* Mark all entries as void.  */
1235     iif.iifP[i].type = 0;
1236
1237   /* Build opcode iif-entry.  */
1238   iif.instr_size = desc->opcode_size / 8;
1239   IIF (1, 1, iif.instr_size, desc->opcode_seed, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0);
1240
1241   /* This call encodes operands to iif format.  */
1242   if (argc)
1243     {
1244       encode_operand (argc,
1245                       argv,
1246                       &desc->operands[0],
1247                       &suffix[0],
1248                       desc->im_size,
1249                       desc->opcode_size);
1250     }
1251   return recursive_level;
1252 }
1253 \f
1254 /* Convert iif to fragments.  From this point we start to dribble with
1255    functions in other files than this one.(Except hash.c) So, if it's
1256    possible to make an iif for an other CPU, you don't need to know
1257    what frags, relax, obstacks, etc is in order to port this
1258    assembler. You only need to know if it's possible to reduce your
1259    cpu-instruction to iif-format (takes some work) and adopt the other
1260    md_? parts according to given instructions Note that iif was
1261    invented for the clean ns32k`s architecture.  */
1262
1263 /* GAS for the ns32k has a problem. PC relative displacements are
1264    relative to the address of the opcode, not the address of the
1265    operand. We used to keep track of the offset between the operand
1266    and the opcode in pcrel_adjust for each frag and each fix. However,
1267    we get into trouble where there are two or more pc-relative
1268    operands and the size of the first one can't be determined. Then in
1269    the relax phase, the size of the first operand will change and
1270    pcrel_adjust will no longer be correct.  The current solution is
1271    keep a pointer to the frag with the opcode in it and the offset in
1272    that frag for each frag and each fix. Then, when needed, we can
1273    always figure out how far it is between the opcode and the pcrel
1274    object.  See also md_pcrel_adjust and md_fix_pcrel_adjust.  For
1275    objects not part of an instruction, the pointer to the opcode frag
1276    is always zero.  */
1277
1278 static void convert_iif PARAMS ((void));
1279 static void
1280 convert_iif ()
1281 {
1282   int i;
1283   bit_fixS *j;
1284   fragS *inst_frag;
1285   unsigned int inst_offset;
1286   char *inst_opcode;
1287   char *memP;
1288   int l;
1289   int k;
1290   char type;
1291   char size = 0;
1292
1293   frag_grow (iif.instr_size);   /* This is important.  */
1294   memP = frag_more (0);
1295   inst_opcode = memP;
1296   inst_offset = (memP - frag_now->fr_literal);
1297   inst_frag = frag_now;
1298
1299   for (i = 0; i < IIF_ENTRIES; i++)
1300     {
1301       if ((type = iif.iifP[i].type))
1302         {
1303           /* The object exist, so handle it.  */
1304           switch (size = iif.iifP[i].size)
1305             {
1306             case 42:
1307               size = 0;
1308               /* It's a bitfix that operates on an existing object.  */
1309               if (iif.iifP[i].bit_fixP->fx_bit_base)
1310                 /* Expand fx_bit_base to point at opcode.  */
1311                 iif.iifP[i].bit_fixP->fx_bit_base = (long) inst_opcode;
1312               /* Fall through.  */
1313
1314             case 8:             /* bignum or doublefloat.  */
1315             case 1:
1316             case 2:
1317             case 3:
1318             case 4:
1319               /* The final size in objectmemory is known.  */
1320               memP = frag_more (size);
1321               j = iif.iifP[i].bit_fixP;
1322
1323               switch (type)
1324                 {
1325                 case 1: /* The object is pure binary.  */
1326                   if (j)
1327                     {
1328                       md_number_to_field(memP, exprP.X_add_number, j);
1329                     }
1330                   else if (iif.iifP[i].pcrel)
1331                     {
1332                       fix_new_ns32k (frag_now,
1333                                      (long) (memP - frag_now->fr_literal),
1334                                      size,
1335                                      0,
1336                                      iif.iifP[i].object,
1337                                      iif.iifP[i].pcrel,
1338                                      iif.iifP[i].im_disp,
1339                                      0,
1340                                      iif.iifP[i].bsr,   /* Sequent hack.  */
1341                                      inst_frag, inst_offset);
1342                     }
1343                   else
1344                     {
1345                       /* Good, just put them bytes out.  */
1346                       switch (iif.iifP[i].im_disp)
1347                         {
1348                         case 0:
1349                           md_number_to_chars (memP, iif.iifP[i].object, size);
1350                           break;
1351                         case 1:
1352                           md_number_to_disp (memP, iif.iifP[i].object, size);
1353                           break;
1354                         default:
1355                           as_fatal (_("iif convert internal pcrel/binary"));
1356                         }
1357                     }
1358                   break;
1359
1360                 case 2:
1361                   /* The object is a pointer at an expression, so
1362                      unpack it, note that bignums may result from the
1363                      expression.  */
1364                   evaluate_expr (&exprP, (char *) iif.iifP[i].object);
1365                   if (exprP.X_op == O_big || size == 8)
1366                     {
1367                       if ((k = exprP.X_add_number) > 0)
1368                         {
1369                           /* We have a bignum ie a quad. This can only
1370                              happens in a long suffixed instruction.  */
1371                           if (k * 2 > size)
1372                             as_bad (_("Bignum too big for long"));
1373
1374                           if (k == 3)
1375                             memP += 2;
1376
1377                           for (l = 0; k > 0; k--, l += 2)
1378                             md_number_to_chars (memP + l,
1379                                                 generic_bignum[l >> 1],
1380                                                 sizeof (LITTLENUM_TYPE));
1381                         }
1382                       else
1383                         {
1384                           /* flonum.  */
1385                           LITTLENUM_TYPE words[4];
1386
1387                           switch (size)
1388                             {
1389                             case 4:
1390                               gen_to_words (words, 2, 8);
1391                               md_number_to_imm (memP, (long) words[0],
1392                                                 sizeof (LITTLENUM_TYPE));
1393                               md_number_to_imm (memP + sizeof (LITTLENUM_TYPE),
1394                                                 (long) words[1],
1395                                                 sizeof (LITTLENUM_TYPE));
1396                               break;
1397                             case 8:
1398                               gen_to_words (words, 4, 11);
1399                               md_number_to_imm (memP, (long) words[0],
1400                                                 sizeof (LITTLENUM_TYPE));
1401                               md_number_to_imm (memP + sizeof (LITTLENUM_TYPE),
1402                                                 (long) words[1],
1403                                                 sizeof (LITTLENUM_TYPE));
1404                               md_number_to_imm ((memP + 2
1405                                                  * sizeof (LITTLENUM_TYPE)),
1406                                                 (long) words[2],
1407                                                 sizeof (LITTLENUM_TYPE));
1408                               md_number_to_imm ((memP + 3
1409                                                  * sizeof (LITTLENUM_TYPE)),
1410                                                 (long) words[3],
1411                                                 sizeof (LITTLENUM_TYPE));
1412                               break;
1413                             }
1414                         }
1415                       break;
1416                     }
1417                   if (exprP.X_add_symbol ||
1418                       exprP.X_op_symbol ||
1419                       iif.iifP[i].pcrel)
1420                     {
1421                       /* The expression was undefined due to an
1422                          undefined label. Create a fix so we can fix
1423                          the object later.  */
1424                       exprP.X_add_number += iif.iifP[i].object_adjust;
1425                       fix_new_ns32k_exp (frag_now,
1426                                          (long) (memP - frag_now->fr_literal),
1427                                          size,
1428                                          &exprP,
1429                                          iif.iifP[i].pcrel,
1430                                          iif.iifP[i].im_disp,
1431                                          j,
1432                                          iif.iifP[i].bsr,
1433                                          inst_frag, inst_offset);
1434                     }
1435                   else if (j)
1436                     {
1437                       md_number_to_field(memP, exprP.X_add_number, j);
1438                     }
1439                   else
1440                     {
1441                       /* Good, just put them bytes out.  */
1442                       switch (iif.iifP[i].im_disp)
1443                         {
1444                         case 0:
1445                           md_number_to_imm (memP, exprP.X_add_number, size);
1446                           break;
1447                         case 1:
1448                           md_number_to_disp (memP, exprP.X_add_number, size);
1449                           break;
1450                         default:
1451                           as_fatal (_("iif convert internal pcrel/pointer"));
1452                         }
1453                     }
1454                   break;
1455                 default:
1456                   as_fatal (_("Internal logic error in iif.iifP[n].type"));
1457                 }
1458               break;
1459
1460             case 0:
1461               /* Too bad, the object may be undefined as far as its
1462                  final nsize in object memory is concerned.  The size
1463                  of the object in objectmemory is not explicitly
1464                  given.  If the object is defined its length can be
1465                  determined and a fix can replace the frag.  */
1466               {
1467                 evaluate_expr (&exprP, (char *) iif.iifP[i].object);
1468
1469                 if ((exprP.X_add_symbol || exprP.X_op_symbol) &&
1470                     !iif.iifP[i].pcrel)
1471                   {
1472                     /* Size is unknown until link time so have to default.  */
1473                     size = default_disp_size; /* Normally 4 bytes.  */
1474                     memP = frag_more (size);
1475                     fix_new_ns32k_exp (frag_now,
1476                                        (long) (memP - frag_now->fr_literal),
1477                                        size,
1478                                        &exprP,
1479                                        0, /* never iif.iifP[i].pcrel, */
1480                                        1, /* always iif.iifP[i].im_disp */
1481                                        (bit_fixS *) 0, 0,
1482                                        inst_frag,
1483                                        inst_offset);
1484                     break;              /* Exit this absolute hack.  */
1485                   }
1486
1487                 if (exprP.X_add_symbol || exprP.X_op_symbol)
1488                   {
1489                     /* Frag it.  */
1490                     if (exprP.X_op_symbol)
1491                       {
1492                         /* We cant relax this case.  */
1493                         as_fatal (_("Can't relax difference"));
1494                       }
1495                     else
1496                       {
1497                         /* Size is not important.  This gets fixed by
1498                            relax, but we assume 0 in what follows.  */
1499                         memP = frag_more (4); /* Max size.  */
1500                         size = 0;
1501
1502                         {
1503                           fragS *old_frag = frag_now;
1504                           frag_variant (rs_machine_dependent,
1505                                         4, /* Max size.  */
1506                                         0, /* Size.  */
1507                                         IND (BRANCH, UNDEF), /* Expecting
1508                                                                 the worst.  */
1509                                         exprP.X_add_symbol,
1510                                         exprP.X_add_number,
1511                                         inst_opcode);
1512                           frag_opcode_frag (old_frag) = inst_frag;
1513                           frag_opcode_offset (old_frag) = inst_offset;
1514                           frag_bsr (old_frag) = iif.iifP[i].bsr;
1515                         }
1516                       }
1517                   }
1518                 else
1519                   {
1520                     /* This duplicates code in md_number_to_disp.  */
1521                     if (-64 <= exprP.X_add_number && exprP.X_add_number <= 63)
1522                       {
1523                         size = 1;
1524                       }
1525                     else
1526                       {
1527                         if (-8192 <= exprP.X_add_number
1528                             && exprP.X_add_number <= 8191)
1529                           {
1530                             size = 2;
1531                           }
1532                         else
1533                           {
1534                             if (-0x20000000 <= exprP.X_add_number
1535                                 && exprP.X_add_number<=0x1fffffff)
1536                               {
1537                                 size = 4;
1538                               }
1539                             else
1540                               {
1541                                 as_bad (_("Displacement to large for :d"));
1542                                 size = 4;
1543                               }
1544                           }
1545                       }
1546
1547                     memP = frag_more (size);
1548                     md_number_to_disp (memP, exprP.X_add_number, size);
1549                   }
1550               }
1551               break;
1552
1553             default:
1554               as_fatal (_("Internal logic error in iif.iifP[].type"));
1555             }
1556         }
1557     }
1558 }
1559 \f
1560 #ifdef BFD_ASSEMBLER
1561 /* This functionality should really be in the bfd library.  */
1562 static bfd_reloc_code_real_type
1563 reloc (int size, int pcrel, int type)
1564 {
1565   int length, index;
1566   bfd_reloc_code_real_type relocs[] =
1567   {
1568     BFD_RELOC_NS32K_IMM_8,
1569     BFD_RELOC_NS32K_IMM_16,
1570     BFD_RELOC_NS32K_IMM_32,
1571     BFD_RELOC_NS32K_IMM_8_PCREL,
1572     BFD_RELOC_NS32K_IMM_16_PCREL,
1573     BFD_RELOC_NS32K_IMM_32_PCREL,
1574
1575     /* ns32k displacements.  */
1576     BFD_RELOC_NS32K_DISP_8,
1577     BFD_RELOC_NS32K_DISP_16,
1578     BFD_RELOC_NS32K_DISP_32,
1579     BFD_RELOC_NS32K_DISP_8_PCREL,
1580     BFD_RELOC_NS32K_DISP_16_PCREL,
1581     BFD_RELOC_NS32K_DISP_32_PCREL,
1582
1583     /* Normal 2's complement.  */
1584     BFD_RELOC_8,
1585     BFD_RELOC_16,
1586     BFD_RELOC_32,
1587     BFD_RELOC_8_PCREL,
1588     BFD_RELOC_16_PCREL,
1589     BFD_RELOC_32_PCREL
1590   };
1591
1592   switch (size)
1593     {
1594     case 1:
1595       length = 0;
1596       break;
1597     case 2:
1598       length = 1;
1599       break;
1600     case 4:
1601       length = 2;
1602       break;
1603     default:
1604       length = -1;
1605       break;
1606     }
1607
1608   index = length + 3 * pcrel + 6 * type;
1609
1610   if (index >= 0 && (unsigned int) index < sizeof (relocs) / sizeof (relocs[0]))
1611     return relocs[index];
1612
1613   if (pcrel)
1614     as_bad (_("Can not do %d byte pc-relative relocation for storage type %d"),
1615             size, type);
1616   else
1617     as_bad (_("Can not do %d byte relocation for storage type %d"),
1618             size, type);
1619
1620   return BFD_RELOC_NONE;
1621
1622 }
1623 #endif
1624
1625 void
1626 md_assemble (line)
1627      char *line;
1628 {
1629   freeptr = freeptr_static;
1630   parse (line, 0);              /* Explode line to more fix form in iif.  */
1631   convert_iif ();               /* Convert iif to frags, fix's etc.  */
1632 #ifdef SHOW_NUM
1633   printf (" \t\t\t%s\n", line);
1634 #endif
1635 }
1636
1637 void
1638 md_begin ()
1639 {
1640   /* Build a hashtable of the instructions.  */
1641   const struct ns32k_opcode *ptr;
1642   const char *stat;
1643   const struct ns32k_opcode *endop;
1644
1645   inst_hash_handle = hash_new ();
1646
1647   endop = ns32k_opcodes + sizeof (ns32k_opcodes) / sizeof (ns32k_opcodes[0]);
1648   for (ptr = ns32k_opcodes; ptr < endop; ptr++)
1649     {
1650       if ((stat = hash_insert (inst_hash_handle, ptr->name, (char *) ptr)))
1651         /* Fatal.  */
1652         as_fatal (_("Can't hash %s: %s"), ptr->name, stat);
1653     }
1654
1655   /* Some private space please!  */
1656   freeptr_static = (char *) malloc (PRIVATE_SIZE);
1657 }
1658
1659 /* Must be equal to MAX_PRECISON in atof-ieee.c.  */
1660 #define MAX_LITTLENUMS 6
1661
1662 /* Turn the string pointed to by litP into a floating point constant
1663    of type TYPE, and emit the appropriate bytes.  The number of
1664    LITTLENUMS emitted is stored in *SIZEP.  An error message is
1665    returned, or NULL on OK.  */
1666
1667 char *
1668 md_atof (type, litP, sizeP)
1669      char type;
1670      char *litP;
1671      int *sizeP;
1672 {
1673   int prec;
1674   LITTLENUM_TYPE words[MAX_LITTLENUMS];
1675   LITTLENUM_TYPE *wordP;
1676   char *t;
1677
1678   switch (type)
1679     {
1680     case 'f':
1681       prec = 2;
1682       break;
1683
1684     case 'd':
1685       prec = 4;
1686       break;
1687     default:
1688       *sizeP = 0;
1689       return _("Bad call to MD_ATOF()");
1690     }
1691
1692   t = atof_ieee (input_line_pointer, type, words);
1693   if (t)
1694     input_line_pointer = t;
1695
1696   *sizeP = prec * sizeof (LITTLENUM_TYPE);
1697
1698   for (wordP = words + prec; prec--;)
1699     {
1700       md_number_to_chars (litP, (long) (*--wordP), sizeof (LITTLENUM_TYPE));
1701       litP += sizeof (LITTLENUM_TYPE);
1702     }
1703
1704   return 0;
1705 }
1706 \f
1707 /* Convert number to chars in correct order.  */
1708
1709 void
1710 md_number_to_chars (buf, value, nbytes)
1711      char *buf;
1712      valueT value;
1713      int nbytes;
1714 {
1715   number_to_chars_littleendian (buf, value, nbytes);
1716 }
1717
1718 /* This is a variant of md_numbers_to_chars. The reason for its'
1719    existence is the fact that ns32k uses Huffman coded
1720    displacements. This implies that the bit order is reversed in
1721    displacements and that they are prefixed with a size-tag.
1722
1723    binary: msb -> lsb
1724    0xxxxxxx                             byte
1725    10xxxxxx xxxxxxxx                    word
1726    11xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx  double word
1727
1728    This must be taken care of and we do it here!  */
1729
1730 static void
1731 md_number_to_disp (buf, val, n)
1732      char *buf;
1733      long val;
1734      char n;
1735 {
1736   switch (n)
1737     {
1738     case 1:
1739       if (val < -64 || val > 63)
1740         as_bad (_("value of %ld out of byte displacement range."), val);
1741       val &= 0x7f;
1742 #ifdef SHOW_NUM
1743       printf ("%x ", val & 0xff);
1744 #endif
1745       *buf++ = val;
1746       break;
1747     case 2:
1748       if (val < -8192 || val > 8191)
1749         as_bad (_("value of %ld out of word displacement range."), val);
1750       val &= 0x3fff;
1751       val |= 0x8000;
1752 #ifdef SHOW_NUM
1753       printf ("%x ", val >> 8 & 0xff);
1754 #endif
1755       *buf++ = (val >> 8);
1756 #ifdef SHOW_NUM
1757       printf ("%x ", val & 0xff);
1758 #endif
1759       *buf++ = val;
1760       break;
1761     case 4:
1762       if (val < -0x20000000 || val >= 0x20000000)
1763         as_bad (_("value of %ld out of double word displacement range."), val);
1764       val |= 0xc0000000;
1765 #ifdef SHOW_NUM
1766       printf ("%x ", val >> 24 & 0xff);
1767 #endif
1768       *buf++ = (val >> 24);
1769 #ifdef SHOW_NUM
1770       printf ("%x ", val >> 16 & 0xff);
1771 #endif
1772       *buf++ = (val >> 16);
1773 #ifdef SHOW_NUM
1774       printf ("%x ", val >> 8 & 0xff);
1775 #endif
1776       *buf++ = (val >> 8);
1777 #ifdef SHOW_NUM
1778       printf ("%x ", val & 0xff);
1779 #endif
1780       *buf++ = val;
1781       break;
1782     default:
1783       as_fatal (_("Internal logic error.  line %d, file \"%s\""),
1784                 __LINE__, __FILE__);
1785     }
1786 }
1787
1788 static void
1789 md_number_to_imm (buf, val, n)
1790      char *buf;
1791      long val;
1792      char n;
1793 {
1794   switch (n)
1795     {
1796     case 1:
1797 #ifdef SHOW_NUM
1798       printf ("%x ", val & 0xff);
1799 #endif
1800       *buf++ = val;
1801       break;
1802     case 2:
1803 #ifdef SHOW_NUM
1804       printf ("%x ", val >> 8 & 0xff);
1805 #endif
1806       *buf++ = (val >> 8);
1807 #ifdef SHOW_NUM
1808       printf ("%x ", val & 0xff);
1809 #endif
1810       *buf++ = val;
1811       break;
1812     case 4:
1813 #ifdef SHOW_NUM
1814       printf ("%x ", val >> 24 & 0xff);
1815 #endif
1816       *buf++ = (val >> 24);
1817 #ifdef SHOW_NUM
1818       printf ("%x ", val >> 16 & 0xff);
1819 #endif
1820       *buf++ = (val >> 16);
1821 #ifdef SHOW_NUM
1822       printf ("%x ", val >> 8 & 0xff);
1823 #endif
1824       *buf++ = (val >> 8);
1825 #ifdef SHOW_NUM
1826       printf ("%x ", val & 0xff);
1827 #endif
1828       *buf++ = val;
1829       break;
1830     default:
1831       as_fatal (_("Internal logic error. line %d, file \"%s\""),
1832                 __LINE__, __FILE__);
1833     }
1834 }
1835
1836 /* Fast bitfiddling support.  */
1837 /* Mask used to zero bitfield before oring in the true field.  */
1838
1839 static unsigned long l_mask[] =
1840 {
1841   0xffffffff, 0xfffffffe, 0xfffffffc, 0xfffffff8,
1842   0xfffffff0, 0xffffffe0, 0xffffffc0, 0xffffff80,
1843   0xffffff00, 0xfffffe00, 0xfffffc00, 0xfffff800,
1844   0xfffff000, 0xffffe000, 0xffffc000, 0xffff8000,
1845   0xffff0000, 0xfffe0000, 0xfffc0000, 0xfff80000,
1846   0xfff00000, 0xffe00000, 0xffc00000, 0xff800000,
1847   0xff000000, 0xfe000000, 0xfc000000, 0xf8000000,
1848   0xf0000000, 0xe0000000, 0xc0000000, 0x80000000,
1849 };
1850 static unsigned long r_mask[] =
1851 {
1852   0x00000000, 0x00000001, 0x00000003, 0x00000007,
1853   0x0000000f, 0x0000001f, 0x0000003f, 0x0000007f,
1854   0x000000ff, 0x000001ff, 0x000003ff, 0x000007ff,
1855   0x00000fff, 0x00001fff, 0x00003fff, 0x00007fff,
1856   0x0000ffff, 0x0001ffff, 0x0003ffff, 0x0007ffff,
1857   0x000fffff, 0x001fffff, 0x003fffff, 0x007fffff,
1858   0x00ffffff, 0x01ffffff, 0x03ffffff, 0x07ffffff,
1859   0x0fffffff, 0x1fffffff, 0x3fffffff, 0x7fffffff,
1860 };
1861 #define MASK_BITS 31
1862 /* Insert bitfield described by field_ptr and val at buf
1863    This routine is written for modification of the first 4 bytes pointed
1864    to by buf, to yield speed.
1865    The ifdef stuff is for selection between a ns32k-dependent routine
1866    and a general version. (My advice: use the general version!).  */
1867
1868 static void
1869 md_number_to_field (buf, val, field_ptr)
1870      char *buf;
1871      long val;
1872      bit_fixS *field_ptr;
1873 {
1874   unsigned long object;
1875   unsigned long mask;
1876   /* Define ENDIAN on a ns32k machine.  */
1877 #ifdef ENDIAN
1878   unsigned long *mem_ptr;
1879 #else
1880   char *mem_ptr;
1881 #endif
1882
1883   if (field_ptr->fx_bit_min <= val && val <= field_ptr->fx_bit_max)
1884     {
1885 #ifdef ENDIAN
1886       if (field_ptr->fx_bit_base)
1887         /* Override buf.  */
1888         mem_ptr = (unsigned long *) field_ptr->fx_bit_base;
1889       else
1890         mem_ptr = (unsigned long *) buf;
1891
1892       mem_ptr = ((unsigned long *)
1893                  ((char *) mem_ptr + field_ptr->fx_bit_base_adj));
1894 #else
1895       if (field_ptr->fx_bit_base)
1896         mem_ptr = (char *) field_ptr->fx_bit_base;
1897       else
1898         mem_ptr = buf;
1899
1900       mem_ptr += field_ptr->fx_bit_base_adj;
1901 #endif
1902 #ifdef ENDIAN
1903       /* We have a nice ns32k machine with lowbyte at low-physical mem.  */
1904       object = *mem_ptr;        /* get some bytes */
1905 #else /* OVE Goof! the machine is a m68k or dito.  */
1906       /* That takes more byte fiddling.  */
1907       object = 0;
1908       object |= mem_ptr[3] & 0xff;
1909       object <<= 8;
1910       object |= mem_ptr[2] & 0xff;
1911       object <<= 8;
1912       object |= mem_ptr[1] & 0xff;
1913       object <<= 8;
1914       object |= mem_ptr[0] & 0xff;
1915 #endif
1916       mask = 0;
1917       mask |= (r_mask[field_ptr->fx_bit_offset]);
1918       mask |= (l_mask[field_ptr->fx_bit_offset + field_ptr->fx_bit_size]);
1919       object &= mask;
1920       val += field_ptr->fx_bit_add;
1921       object |= ((val << field_ptr->fx_bit_offset) & (mask ^ 0xffffffff));
1922 #ifdef ENDIAN
1923       *mem_ptr = object;
1924 #else
1925       mem_ptr[0] = (char) object;
1926       object >>= 8;
1927       mem_ptr[1] = (char) object;
1928       object >>= 8;
1929       mem_ptr[2] = (char) object;
1930       object >>= 8;
1931       mem_ptr[3] = (char) object;
1932 #endif
1933     }
1934   else
1935     {
1936       as_bad (_("Bit field out of range"));
1937     }
1938 }
1939
1940 int
1941 md_pcrel_adjust (fragP)
1942      fragS *fragP;
1943 {
1944   fragS *opcode_frag;
1945   addressT opcode_address;
1946   unsigned int offset;
1947
1948   opcode_frag = frag_opcode_frag (fragP);
1949   if (opcode_frag == 0)
1950     return 0;
1951
1952   offset = frag_opcode_offset (fragP);
1953   opcode_address = offset + opcode_frag->fr_address;
1954
1955   return fragP->fr_address + fragP->fr_fix - opcode_address;
1956 }
1957
1958 static int md_fix_pcrel_adjust PARAMS ((fixS *fixP));
1959 static int
1960 md_fix_pcrel_adjust (fixP)
1961      fixS *fixP;
1962 {
1963   fragS *opcode_frag;
1964   addressT opcode_address;
1965   unsigned int offset;
1966
1967   opcode_frag = fix_opcode_frag (fixP);
1968   if (opcode_frag == 0)
1969     return 0;
1970
1971   offset = fix_opcode_offset (fixP);
1972   opcode_address = offset + opcode_frag->fr_address;
1973
1974   return fixP->fx_where + fixP->fx_frag->fr_address - opcode_address;
1975 }
1976
1977 /* Apply a fixS (fixup of an instruction or data that we didn't have
1978    enough info to complete immediately) to the data in a frag.
1979
1980    On the ns32k, everything is in a different format, so we have broken
1981    out separate functions for each kind of thing we could be fixing.
1982    They all get called from here.  */
1983
1984 void
1985 md_apply_fix3 (fixP, valP, seg)
1986      fixS *fixP;
1987      valueT * valP;
1988      segT seg ATTRIBUTE_UNUSED;
1989 {
1990   long val = * (long *) valP;
1991   char *buf = fixP->fx_where + fixP->fx_frag->fr_literal;
1992
1993   if (fix_bit_fixP (fixP))
1994     {
1995       /* Bitfields to fix, sigh.  */
1996       md_number_to_field (buf, val, fix_bit_fixP (fixP));
1997     }
1998   else switch (fix_im_disp (fixP))
1999     {
2000     case 0:
2001       /* Immediate field.  */
2002       md_number_to_imm (buf, val, fixP->fx_size);
2003       break;
2004
2005     case 1:
2006       /* Displacement field.  */
2007       /* Calculate offset.  */
2008       md_number_to_disp (buf,
2009                          (fixP->fx_pcrel ? val + md_fix_pcrel_adjust (fixP)
2010                           : val), fixP->fx_size);
2011       break;
2012
2013     case 2:
2014       /* Pointer in a data object.  */
2015       md_number_to_chars (buf, val, fixP->fx_size);
2016       break;
2017     }
2018
2019   if (fixP->fx_addsy == NULL && fixP->fx_pcrel == 0)
2020     fixP->fx_done = 1;
2021 }
2022 \f
2023 /* Convert a relaxed displacement to ditto in final output.  */
2024
2025 #ifndef BFD_ASSEMBLER
2026 void
2027 md_convert_frag (headers, sec, fragP)
2028      object_headers *headers;
2029      segT sec;
2030      fragS *fragP;
2031 #else
2032 void
2033 md_convert_frag (abfd, sec, fragP)
2034      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
2035      segT sec ATTRIBUTE_UNUSED;
2036      fragS *fragP;
2037 #endif
2038 {
2039   long disp;
2040   long ext = 0;
2041   /* Address in gas core of the place to store the displacement.  */
2042   char *buffer_address = fragP->fr_fix + fragP->fr_literal;
2043   /* Address in object code of the displacement.  */
2044   int object_address;
2045
2046   switch (fragP->fr_subtype)
2047     {
2048     case IND (BRANCH, BYTE):
2049       ext = 1;
2050       break;
2051     case IND (BRANCH, WORD):
2052       ext = 2;
2053       break;
2054     case IND (BRANCH, DOUBLE):
2055       ext = 4;
2056       break;
2057     }
2058
2059   if (ext == 0)
2060     return;
2061
2062   know (fragP->fr_symbol);
2063
2064   object_address = fragP->fr_fix + fragP->fr_address;
2065
2066   /* The displacement of the address, from current location.  */
2067   disp = (S_GET_VALUE (fragP->fr_symbol) + fragP->fr_offset) - object_address;
2068   disp += md_pcrel_adjust (fragP);
2069
2070   md_number_to_disp (buffer_address, (long) disp, (int) ext);
2071   fragP->fr_fix += ext;
2072 }
2073
2074 /* This function returns the estimated size a variable object will occupy,
2075    one can say that we tries to guess the size of the objects before we
2076    actually know it.  */
2077
2078 int
2079 md_estimate_size_before_relax (fragP, segment)
2080      fragS *fragP;
2081      segT segment;
2082 {
2083   if (fragP->fr_subtype == IND (BRANCH, UNDEF))
2084     {
2085       if (S_GET_SEGMENT (fragP->fr_symbol) != segment)
2086         {
2087           /* We don't relax symbols defined in another segment.  The
2088              thing to do is to assume the object will occupy 4 bytes.  */
2089           fix_new_ns32k (fragP,
2090                          (int) (fragP->fr_fix),
2091                          4,
2092                          fragP->fr_symbol,
2093                          fragP->fr_offset,
2094                          1,
2095                          1,
2096                          0,
2097                          frag_bsr(fragP), /* Sequent hack.  */
2098                          frag_opcode_frag (fragP),
2099                          frag_opcode_offset (fragP));
2100           fragP->fr_fix += 4;
2101           frag_wane (fragP);
2102           return 4;
2103         }
2104
2105       /* Relaxable case.  Set up the initial guess for the variable
2106          part of the frag.  */
2107       fragP->fr_subtype = IND (BRANCH, BYTE);
2108     }
2109
2110   if (fragP->fr_subtype >= sizeof (md_relax_table) / sizeof (md_relax_table[0]))
2111     abort ();
2112
2113   /* Return the size of the variable part of the frag.  */
2114   return md_relax_table[fragP->fr_subtype].rlx_length;
2115 }
2116
2117 int md_short_jump_size = 3;
2118 int md_long_jump_size = 5;
2119 const int md_reloc_size = 8;    /* Size of relocation record.  */
2120
2121 void
2122 md_create_short_jump (ptr, from_addr, to_addr, frag, to_symbol)
2123      char *ptr;
2124      addressT from_addr, to_addr;
2125      fragS *frag ATTRIBUTE_UNUSED;
2126      symbolS *to_symbol ATTRIBUTE_UNUSED;
2127 {
2128   valueT offset;
2129
2130   offset = to_addr - from_addr;
2131   md_number_to_chars (ptr, (valueT) 0xEA, 1);
2132   md_number_to_disp (ptr + 1, (valueT) offset, 2);
2133 }
2134
2135 void
2136 md_create_long_jump (ptr, from_addr, to_addr, frag, to_symbol)
2137      char *ptr;
2138      addressT from_addr, to_addr;
2139      fragS *frag ATTRIBUTE_UNUSED;
2140      symbolS *to_symbol ATTRIBUTE_UNUSED;
2141 {
2142   valueT offset;
2143
2144   offset = to_addr - from_addr;
2145   md_number_to_chars (ptr, (valueT) 0xEA, 1);
2146   md_number_to_disp (ptr + 1, (valueT) offset, 4);
2147 }
2148 \f
2149 const char *md_shortopts = "m:";
2150
2151 struct option md_longopts[] =
2152 {
2153 #define OPTION_DISP_SIZE (OPTION_MD_BASE)
2154   {"disp-size-default", required_argument , NULL, OPTION_DISP_SIZE},
2155   {NULL, no_argument, NULL, 0}
2156 };
2157
2158 size_t md_longopts_size = sizeof (md_longopts);
2159
2160 int
2161 md_parse_option (c, arg)
2162      int c;
2163      char *arg;
2164 {
2165   switch (c)
2166     {
2167     case 'm':
2168       if (!strcmp (arg, "32032"))
2169         {
2170           cpureg = cpureg_032;
2171           mmureg = mmureg_032;
2172         }
2173       else if (!strcmp (arg, "32532"))
2174         {
2175           cpureg = cpureg_532;
2176           mmureg = mmureg_532;
2177         }
2178       else
2179         {
2180           as_warn (_("invalid architecture option -m%s, ignored"), arg);
2181           return 0;
2182         }
2183       break;
2184     case OPTION_DISP_SIZE:
2185       {
2186         int size = atoi(arg);
2187         switch (size)
2188           {
2189           case 1: case 2: case 4:
2190             default_disp_size = size;
2191             break;
2192           default:
2193             as_warn (_("invalid default displacement size \"%s\". Defaulting to %d."),
2194                      arg, default_disp_size);
2195           }
2196         break;
2197       }
2198
2199     default:
2200       return 0;
2201     }
2202
2203   return 1;
2204 }
2205
2206 void
2207 md_show_usage (stream)
2208      FILE *stream;
2209 {
2210   fprintf (stream, _("\
2211 NS32K options:\n\
2212 -m32032 | -m32532       select variant of NS32K architecture\n\
2213 --disp-size-default=<1|2|4>\n"));
2214 }
2215 \f
2216 /* Create a bit_fixS in obstack 'notes'.
2217    This struct is used to profile the normal fix. If the bit_fixP is a
2218    valid pointer (not NULL) the bit_fix data will be used to format
2219    the fix.  */
2220
2221 bit_fixS *
2222 bit_fix_new (size, offset, min, max, add, base_type, base_adj)
2223      char size;                 /* Length of bitfield.  */
2224      char offset;               /* Bit offset to bitfield.  */
2225      long min;                  /* Signextended min for bitfield.  */
2226      long max;                  /* Signextended max for bitfield.  */
2227      long add;                  /* Add mask, used for huffman prefix.  */
2228      long base_type;            /* 0 or 1, if 1 it's exploded to opcode ptr.  */
2229      long base_adj;
2230 {
2231   bit_fixS *bit_fixP;
2232
2233   bit_fixP = (bit_fixS *) obstack_alloc (&notes, sizeof (bit_fixS));
2234
2235   bit_fixP->fx_bit_size = size;
2236   bit_fixP->fx_bit_offset = offset;
2237   bit_fixP->fx_bit_base = base_type;
2238   bit_fixP->fx_bit_base_adj = base_adj;
2239   bit_fixP->fx_bit_max = max;
2240   bit_fixP->fx_bit_min = min;
2241   bit_fixP->fx_bit_add = add;
2242
2243   return bit_fixP;
2244 }
2245
2246 void
2247 fix_new_ns32k (frag, where, size, add_symbol, offset, pcrel,
2248                im_disp, bit_fixP, bsr, opcode_frag, opcode_offset)
2249      fragS *frag;               /* Which frag? */
2250      int where;                 /* Where in that frag? */
2251      int size;                  /* 1, 2  or 4 usually.  */
2252      symbolS *add_symbol;       /* X_add_symbol.  */
2253      long offset;               /* X_add_number.  */
2254      int pcrel;                 /* True if PC-relative relocation.  */
2255      char im_disp;              /* True if the value to write is a
2256                                    displacement.  */
2257      bit_fixS *bit_fixP;        /* Pointer at struct of bit_fix's, ignored if
2258                                    NULL.  */
2259      char bsr;                  /* Sequent-linker-hack: 1 when relocobject is
2260                                    a bsr.  */
2261      fragS *opcode_frag;
2262      unsigned int opcode_offset;
2263 {
2264   fixS *fixP = fix_new (frag, where, size, add_symbol,
2265                         offset, pcrel,
2266 #ifdef BFD_ASSEMBLER
2267                         bit_fixP ? NO_RELOC : reloc (size, pcrel, im_disp)
2268 #else
2269                         NO_RELOC
2270 #endif
2271                         );
2272
2273   fix_opcode_frag (fixP) = opcode_frag;
2274   fix_opcode_offset (fixP) = opcode_offset;
2275   fix_im_disp (fixP) = im_disp;
2276   fix_bsr (fixP) = bsr;
2277   fix_bit_fixP (fixP) = bit_fixP;
2278   /* We have a MD overflow check for displacements.  */
2279   fixP->fx_no_overflow = (im_disp != 0);
2280 }
2281
2282 void
2283 fix_new_ns32k_exp (frag, where, size, exp, pcrel,
2284                    im_disp, bit_fixP, bsr, opcode_frag, opcode_offset)
2285      fragS *frag;               /* Which frag? */
2286      int where;                 /* Where in that frag? */
2287      int size;                  /* 1, 2  or 4 usually.  */
2288      expressionS *exp;          /* Expression.  */
2289      int pcrel;                 /* True if PC-relative relocation.  */
2290      char im_disp;              /* True if the value to write is a
2291                                    displacement.  */
2292      bit_fixS *bit_fixP;        /* Pointer at struct of bit_fix's, ignored if
2293                                    NULL.  */
2294      char bsr;                  /* Sequent-linker-hack: 1 when relocobject is
2295                                    a bsr.  */
2296      fragS *opcode_frag;
2297      unsigned int opcode_offset;
2298 {
2299   fixS *fixP = fix_new_exp (frag, where, size, exp, pcrel,
2300 #ifdef BFD_ASSEMBLER
2301                             bit_fixP ? NO_RELOC : reloc (size, pcrel, im_disp)
2302 #else
2303                             NO_RELOC
2304 #endif
2305                             );
2306
2307   fix_opcode_frag (fixP) = opcode_frag;
2308   fix_opcode_offset (fixP) = opcode_offset;
2309   fix_im_disp (fixP) = im_disp;
2310   fix_bsr (fixP) = bsr;
2311   fix_bit_fixP (fixP) = bit_fixP;
2312   /* We have a MD overflow check for displacements.  */
2313   fixP->fx_no_overflow = (im_disp != 0);
2314 }
2315
2316 /* This is TC_CONS_FIX_NEW, called by emit_expr in read.c.  */
2317
2318 void
2319 cons_fix_new_ns32k (frag, where, size, exp)
2320      fragS *frag;               /* Which frag? */
2321      int where;                 /* Where in that frag? */
2322      int size;                  /* 1, 2  or 4 usually.  */
2323      expressionS *exp;          /* Expression.  */
2324 {
2325   fix_new_ns32k_exp (frag, where, size, exp,
2326                      0, 2, 0, 0, 0, 0);
2327 }
2328
2329 /* We have no need to default values of symbols.  */
2330
2331 symbolS *
2332 md_undefined_symbol (name)
2333      char *name ATTRIBUTE_UNUSED;
2334 {
2335   return 0;
2336 }
2337
2338 /* Round up a section size to the appropriate boundary.  */
2339
2340 valueT
2341 md_section_align (segment, size)
2342      segT segment ATTRIBUTE_UNUSED;
2343      valueT size;
2344 {
2345   return size;                  /* Byte alignment is fine.  */
2346 }
2347
2348 /* Exactly what point is a PC-relative offset relative TO?  On the
2349    ns32k, they're relative to the start of the instruction.  */
2350
2351 long
2352 md_pcrel_from (fixP)
2353      fixS *fixP;
2354 {
2355   long res;
2356
2357   res = fixP->fx_where + fixP->fx_frag->fr_address;
2358 #ifdef SEQUENT_COMPATABILITY
2359   if (frag_bsr (fixP->fx_frag))
2360     res += 0x12                 /* FOO Kludge alert!  */
2361 #endif
2362       return res;
2363 }
2364
2365 #ifdef BFD_ASSEMBLER
2366
2367 arelent *
2368 tc_gen_reloc (section, fixp)
2369      asection *section ATTRIBUTE_UNUSED;
2370      fixS *fixp;
2371 {
2372   arelent *rel;
2373   bfd_reloc_code_real_type code;
2374
2375   code = reloc (fixp->fx_size, fixp->fx_pcrel, fix_im_disp (fixp));
2376
2377   rel = (arelent *) xmalloc (sizeof (arelent));
2378   rel->sym_ptr_ptr = (asymbol **) xmalloc (sizeof (asymbol *));
2379   *rel->sym_ptr_ptr = symbol_get_bfdsym (fixp->fx_addsy);
2380   rel->address = fixp->fx_frag->fr_address + fixp->fx_where;
2381   if (fixp->fx_pcrel)
2382     rel->addend = fixp->fx_addnumber;
2383   else
2384     rel->addend = 0;
2385
2386   rel->howto = bfd_reloc_type_lookup (stdoutput, code);
2387   if (!rel->howto)
2388     {
2389       const char *name;
2390
2391       name = S_GET_NAME (fixp->fx_addsy);
2392       if (name == NULL)
2393         name = _("<unknown>");
2394       as_fatal (_("Cannot find relocation type for symbol %s, code %d"),
2395                 name, (int) code);
2396     }
2397
2398   return rel;
2399 }
2400 #else /* BFD_ASSEMBLER */
2401
2402 #ifdef OBJ_AOUT
2403 void
2404 cons_fix_new_ns32k (where, fixP, segment_address_in_file)
2405      char *where;
2406      struct fix *fixP;
2407      relax_addressT segment_address_in_file;
2408 {
2409   /* In:  Length of relocation (or of address) in chars: 1, 2 or 4.
2410      Out: GNU LD relocation length code: 0, 1, or 2.  */
2411
2412   static unsigned char nbytes_r_length[] = { 42, 0, 1, 42, 2 };
2413   long r_symbolnum;
2414
2415   know (fixP->fx_addsy != NULL);
2416
2417   md_number_to_chars (where,
2418        fixP->fx_frag->fr_address + fixP->fx_where - segment_address_in_file,
2419                       4);
2420
2421   r_symbolnum = (S_IS_DEFINED (fixP->fx_addsy)
2422                  ? S_GET_TYPE (fixP->fx_addsy)
2423                  : fixP->fx_addsy->sy_number);
2424
2425   md_number_to_chars (where + 4,
2426                       ((long) (r_symbolnum)
2427                        | (long) (fixP->fx_pcrel << 24)
2428                        | (long) (nbytes_r_length[fixP->fx_size] << 25)
2429                        | (long) ((!S_IS_DEFINED (fixP->fx_addsy)) << 27)
2430                        | (long) (fix_bsr (fixP) << 28)
2431                        | (long) (fix_im_disp (fixP) << 29)),
2432                       4);
2433 }
2434
2435 #endif /* OBJ_AOUT */
2436 #endif /* BFD_ASSEMBLER */