]> Git Repo - qemu.git/blob - target-i386/op.c
enabled asm memory helpers
[qemu.git] / target-i386 / op.c
1 /*
2  *  i386 micro operations
3  * 
4  *  Copyright (c) 2003 Fabrice Bellard
5  *
6  * This library is free software; you can redistribute it and/or
7  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
8  * License as published by the Free Software Foundation; either
9  * version 2 of the License, or (at your option) any later version.
10  *
11  * This library 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 GNU
14  * Lesser General Public License for more details.
15  *
16  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
17  * License along with this library; if not, write to the Free Software
18  * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA
19  */
20
21 #define ASM_SOFTMMU
22 #include "exec.h"
23
24 /* n must be a constant to be efficient */
25 static inline int lshift(int x, int n)
26 {
27     if (n >= 0)
28         return x << n;
29     else
30         return x >> (-n);
31 }
32
33 /* we define the various pieces of code used by the JIT */
34
35 #define REG EAX
36 #define REGNAME _EAX
37 #include "opreg_template.h"
38 #undef REG
39 #undef REGNAME
40
41 #define REG ECX
42 #define REGNAME _ECX
43 #include "opreg_template.h"
44 #undef REG
45 #undef REGNAME
46
47 #define REG EDX
48 #define REGNAME _EDX
49 #include "opreg_template.h"
50 #undef REG
51 #undef REGNAME
52
53 #define REG EBX
54 #define REGNAME _EBX
55 #include "opreg_template.h"
56 #undef REG
57 #undef REGNAME
58
59 #define REG ESP
60 #define REGNAME _ESP
61 #include "opreg_template.h"
62 #undef REG
63 #undef REGNAME
64
65 #define REG EBP
66 #define REGNAME _EBP
67 #include "opreg_template.h"
68 #undef REG
69 #undef REGNAME
70
71 #define REG ESI
72 #define REGNAME _ESI
73 #include "opreg_template.h"
74 #undef REG
75 #undef REGNAME
76
77 #define REG EDI
78 #define REGNAME _EDI
79 #include "opreg_template.h"
80 #undef REG
81 #undef REGNAME
82
83 /* operations with flags */
84
85 /* update flags with T0 and T1 (add/sub case) */
86 void OPPROTO op_update2_cc(void)
87 {
88     CC_SRC = T1;
89     CC_DST = T0;
90 }
91
92 /* update flags with T0 (logic operation case) */
93 void OPPROTO op_update1_cc(void)
94 {
95     CC_DST = T0;
96 }
97
98 void OPPROTO op_update_neg_cc(void)
99 {
100     CC_SRC = -T0;
101     CC_DST = T0;
102 }
103
104 void OPPROTO op_cmpl_T0_T1_cc(void)
105 {
106     CC_SRC = T1;
107     CC_DST = T0 - T1;
108 }
109
110 void OPPROTO op_update_inc_cc(void)
111 {
112     CC_SRC = cc_table[CC_OP].compute_c();
113     CC_DST = T0;
114 }
115
116 void OPPROTO op_testl_T0_T1_cc(void)
117 {
118     CC_DST = T0 & T1;
119 }
120
121 /* operations without flags */
122
123 void OPPROTO op_addl_T0_T1(void)
124 {
125     T0 += T1;
126 }
127
128 void OPPROTO op_orl_T0_T1(void)
129 {
130     T0 |= T1;
131 }
132
133 void OPPROTO op_andl_T0_T1(void)
134 {
135     T0 &= T1;
136 }
137
138 void OPPROTO op_subl_T0_T1(void)
139 {
140     T0 -= T1;
141 }
142
143 void OPPROTO op_xorl_T0_T1(void)
144 {
145     T0 ^= T1;
146 }
147
148 void OPPROTO op_negl_T0(void)
149 {
150     T0 = -T0;
151 }
152
153 void OPPROTO op_incl_T0(void)
154 {
155     T0++;
156 }
157
158 void OPPROTO op_decl_T0(void)
159 {
160     T0--;
161 }
162
163 void OPPROTO op_notl_T0(void)
164 {
165     T0 = ~T0;
166 }
167
168 void OPPROTO op_bswapl_T0(void)
169 {
170     T0 = bswap32(T0);
171 }
172
173 /* multiply/divide */
174
175 /* XXX: add eflags optimizations */
176 /* XXX: add non P4 style flags */
177
178 void OPPROTO op_mulb_AL_T0(void)
179 {
180     unsigned int res;
181     res = (uint8_t)EAX * (uint8_t)T0;
182     EAX = (EAX & 0xffff0000) | res;
183     CC_DST = res;
184     CC_SRC = (res & 0xff00);
185 }
186
187 void OPPROTO op_imulb_AL_T0(void)
188 {
189     int res;
190     res = (int8_t)EAX * (int8_t)T0;
191     EAX = (EAX & 0xffff0000) | (res & 0xffff);
192     CC_DST = res;
193     CC_SRC = (res != (int8_t)res);
194 }
195
196 void OPPROTO op_mulw_AX_T0(void)
197 {
198     unsigned int res;
199     res = (uint16_t)EAX * (uint16_t)T0;
200     EAX = (EAX & 0xffff0000) | (res & 0xffff);
201     EDX = (EDX & 0xffff0000) | ((res >> 16) & 0xffff);
202     CC_DST = res;
203     CC_SRC = res >> 16;
204 }
205
206 void OPPROTO op_imulw_AX_T0(void)
207 {
208     int res;
209     res = (int16_t)EAX * (int16_t)T0;
210     EAX = (EAX & 0xffff0000) | (res & 0xffff);
211     EDX = (EDX & 0xffff0000) | ((res >> 16) & 0xffff);
212     CC_DST = res;
213     CC_SRC = (res != (int16_t)res);
214 }
215
216 void OPPROTO op_mull_EAX_T0(void)
217 {
218     uint64_t res;
219     res = (uint64_t)((uint32_t)EAX) * (uint64_t)((uint32_t)T0);
220     EAX = res;
221     EDX = res >> 32;
222     CC_DST = res;
223     CC_SRC = res >> 32;
224 }
225
226 void OPPROTO op_imull_EAX_T0(void)
227 {
228     int64_t res;
229     res = (int64_t)((int32_t)EAX) * (int64_t)((int32_t)T0);
230     EAX = res;
231     EDX = res >> 32;
232     CC_DST = res;
233     CC_SRC = (res != (int32_t)res);
234 }
235
236 void OPPROTO op_imulw_T0_T1(void)
237 {
238     int res;
239     res = (int16_t)T0 * (int16_t)T1;
240     T0 = res;
241     CC_DST = res;
242     CC_SRC = (res != (int16_t)res);
243 }
244
245 void OPPROTO op_imull_T0_T1(void)
246 {
247     int64_t res;
248     res = (int64_t)((int32_t)T0) * (int64_t)((int32_t)T1);
249     T0 = res;
250     CC_DST = res;
251     CC_SRC = (res != (int32_t)res);
252 }
253
254 /* division, flags are undefined */
255 /* XXX: add exceptions for overflow */
256
257 void OPPROTO op_divb_AL_T0(void)
258 {
259     unsigned int num, den, q, r;
260
261     num = (EAX & 0xffff);
262     den = (T0 & 0xff);
263     if (den == 0) {
264         EIP = PARAM1;
265         raise_exception(EXCP00_DIVZ);
266     }
267     q = (num / den) & 0xff;
268     r = (num % den) & 0xff;
269     EAX = (EAX & 0xffff0000) | (r << 8) | q;
270 }
271
272 void OPPROTO op_idivb_AL_T0(void)
273 {
274     int num, den, q, r;
275
276     num = (int16_t)EAX;
277     den = (int8_t)T0;
278     if (den == 0) {
279         EIP = PARAM1;
280         raise_exception(EXCP00_DIVZ);
281     }
282     q = (num / den) & 0xff;
283     r = (num % den) & 0xff;
284     EAX = (EAX & 0xffff0000) | (r << 8) | q;
285 }
286
287 void OPPROTO op_divw_AX_T0(void)
288 {
289     unsigned int num, den, q, r;
290
291     num = (EAX & 0xffff) | ((EDX & 0xffff) << 16);
292     den = (T0 & 0xffff);
293     if (den == 0) {
294         EIP = PARAM1;
295         raise_exception(EXCP00_DIVZ);
296     }
297     q = (num / den) & 0xffff;
298     r = (num % den) & 0xffff;
299     EAX = (EAX & 0xffff0000) | q;
300     EDX = (EDX & 0xffff0000) | r;
301 }
302
303 void OPPROTO op_idivw_AX_T0(void)
304 {
305     int num, den, q, r;
306
307     num = (EAX & 0xffff) | ((EDX & 0xffff) << 16);
308     den = (int16_t)T0;
309     if (den == 0) {
310         EIP = PARAM1;
311         raise_exception(EXCP00_DIVZ);
312     }
313     q = (num / den) & 0xffff;
314     r = (num % den) & 0xffff;
315     EAX = (EAX & 0xffff0000) | q;
316     EDX = (EDX & 0xffff0000) | r;
317 }
318
319 void OPPROTO op_divl_EAX_T0(void)
320 {
321     helper_divl_EAX_T0(PARAM1);
322 }
323
324 void OPPROTO op_idivl_EAX_T0(void)
325 {
326     helper_idivl_EAX_T0(PARAM1);
327 }
328
329 /* constant load & misc op */
330
331 void OPPROTO op_movl_T0_im(void)
332 {
333     T0 = PARAM1;
334 }
335
336 void OPPROTO op_addl_T0_im(void)
337 {
338     T0 += PARAM1;
339 }
340
341 void OPPROTO op_andl_T0_ffff(void)
342 {
343     T0 = T0 & 0xffff;
344 }
345
346 void OPPROTO op_andl_T0_im(void)
347 {
348     T0 = T0 & PARAM1;
349 }
350
351 void OPPROTO op_movl_T0_T1(void)
352 {
353     T0 = T1;
354 }
355
356 void OPPROTO op_movl_T1_im(void)
357 {
358     T1 = PARAM1;
359 }
360
361 void OPPROTO op_addl_T1_im(void)
362 {
363     T1 += PARAM1;
364 }
365
366 void OPPROTO op_movl_T1_A0(void)
367 {
368     T1 = A0;
369 }
370
371 void OPPROTO op_movl_A0_im(void)
372 {
373     A0 = PARAM1;
374 }
375
376 void OPPROTO op_addl_A0_im(void)
377 {
378     A0 += PARAM1;
379 }
380
381 void OPPROTO op_addl_A0_AL(void)
382 {
383     A0 += (EAX & 0xff);
384 }
385
386 void OPPROTO op_andl_A0_ffff(void)
387 {
388     A0 = A0 & 0xffff;
389 }
390
391 /* memory access */
392
393 #define MEMSUFFIX _raw
394 #include "ops_mem.h"
395
396 #if !defined(CONFIG_USER_ONLY)
397 #define MEMSUFFIX _kernel
398 #include "ops_mem.h"
399
400 #define MEMSUFFIX _user
401 #include "ops_mem.h"
402 #endif
403
404 /* used for bit operations */
405
406 void OPPROTO op_add_bitw_A0_T1(void)
407 {
408     A0 += ((int16_t)T1 >> 4) << 1;
409 }
410
411 void OPPROTO op_add_bitl_A0_T1(void)
412 {
413     A0 += ((int32_t)T1 >> 5) << 2;
414 }
415
416 /* indirect jump */
417
418 void OPPROTO op_jmp_T0(void)
419 {
420     EIP = T0;
421 }
422
423 void OPPROTO op_jmp_im(void)
424 {
425     EIP = PARAM1;
426 }
427
428 void OPPROTO op_hlt(void)
429 {
430     env->hflags &= ~HF_INHIBIT_IRQ_MASK; /* needed if sti is just before */
431     env->exception_index = EXCP_HLT;
432     cpu_loop_exit();
433 }
434
435 void OPPROTO op_debug(void)
436 {
437     env->exception_index = EXCP_DEBUG;
438     cpu_loop_exit();
439 }
440
441 void OPPROTO op_raise_interrupt(void)
442 {
443     int intno;
444     unsigned int next_eip;
445     intno = PARAM1;
446     next_eip = PARAM2;
447     raise_interrupt(intno, 1, 0, next_eip);
448 }
449
450 void OPPROTO op_raise_exception(void)
451 {
452     int exception_index;
453     exception_index = PARAM1;
454     raise_exception(exception_index);
455 }
456
457 void OPPROTO op_into(void)
458 {
459     int eflags;
460     eflags = cc_table[CC_OP].compute_all();
461     if (eflags & CC_O) {
462         raise_interrupt(EXCP04_INTO, 1, 0, PARAM1);
463     }
464     FORCE_RET();
465 }
466
467 void OPPROTO op_cli(void)
468 {
469     env->eflags &= ~IF_MASK;
470 }
471
472 void OPPROTO op_sti(void)
473 {
474     env->eflags |= IF_MASK;
475 }
476
477 void OPPROTO op_set_inhibit_irq(void)
478 {
479     env->hflags |= HF_INHIBIT_IRQ_MASK;
480 }
481
482 void OPPROTO op_reset_inhibit_irq(void)
483 {
484     env->hflags &= ~HF_INHIBIT_IRQ_MASK;
485 }
486
487 #if 0
488 /* vm86plus instructions */
489 void OPPROTO op_cli_vm(void)
490 {
491     env->eflags &= ~VIF_MASK;
492 }
493
494 void OPPROTO op_sti_vm(void)
495 {
496     env->eflags |= VIF_MASK;
497     if (env->eflags & VIP_MASK) {
498         EIP = PARAM1;
499         raise_exception(EXCP0D_GPF);
500     }
501     FORCE_RET();
502 }
503 #endif
504
505 void OPPROTO op_boundw(void)
506 {
507     int low, high, v;
508     low = ldsw((uint8_t *)A0);
509     high = ldsw((uint8_t *)A0 + 2);
510     v = (int16_t)T0;
511     if (v < low || v > high) {
512         EIP = PARAM1;
513         raise_exception(EXCP05_BOUND);
514     }
515     FORCE_RET();
516 }
517
518 void OPPROTO op_boundl(void)
519 {
520     int low, high, v;
521     low = ldl((uint8_t *)A0);
522     high = ldl((uint8_t *)A0 + 4);
523     v = T0;
524     if (v < low || v > high) {
525         EIP = PARAM1;
526         raise_exception(EXCP05_BOUND);
527     }
528     FORCE_RET();
529 }
530
531 void OPPROTO op_cmpxchg8b(void)
532 {
533     helper_cmpxchg8b();
534 }
535
536 void OPPROTO op_jmp(void)
537 {
538     JUMP_TB(op_jmp, PARAM1, 0, PARAM2);
539 }
540
541 void OPPROTO op_movl_T0_0(void)
542 {
543     T0 = 0;
544 }
545
546 void OPPROTO op_exit_tb(void)
547 {
548     EXIT_TB();
549 }
550
551 /* multiple size ops */
552
553 #define ldul ldl
554
555 #define SHIFT 0
556 #include "ops_template.h"
557 #undef SHIFT
558
559 #define SHIFT 1
560 #include "ops_template.h"
561 #undef SHIFT
562
563 #define SHIFT 2
564 #include "ops_template.h"
565 #undef SHIFT
566
567 /* sign extend */
568
569 void OPPROTO op_movsbl_T0_T0(void)
570 {
571     T0 = (int8_t)T0;
572 }
573
574 void OPPROTO op_movzbl_T0_T0(void)
575 {
576     T0 = (uint8_t)T0;
577 }
578
579 void OPPROTO op_movswl_T0_T0(void)
580 {
581     T0 = (int16_t)T0;
582 }
583
584 void OPPROTO op_movzwl_T0_T0(void)
585 {
586     T0 = (uint16_t)T0;
587 }
588
589 void OPPROTO op_movswl_EAX_AX(void)
590 {
591     EAX = (int16_t)EAX;
592 }
593
594 void OPPROTO op_movsbw_AX_AL(void)
595 {
596     EAX = (EAX & 0xffff0000) | ((int8_t)EAX & 0xffff);
597 }
598
599 void OPPROTO op_movslq_EDX_EAX(void)
600 {
601     EDX = (int32_t)EAX >> 31;
602 }
603
604 void OPPROTO op_movswl_DX_AX(void)
605 {
606     EDX = (EDX & 0xffff0000) | (((int16_t)EAX >> 15) & 0xffff);
607 }
608
609 /* string ops helpers */
610
611 void OPPROTO op_addl_ESI_T0(void)
612 {
613     ESI += T0;
614 }
615
616 void OPPROTO op_addw_ESI_T0(void)
617 {
618     ESI = (ESI & ~0xffff) | ((ESI + T0) & 0xffff);
619 }
620
621 void OPPROTO op_addl_EDI_T0(void)
622 {
623     EDI += T0;
624 }
625
626 void OPPROTO op_addw_EDI_T0(void)
627 {
628     EDI = (EDI & ~0xffff) | ((EDI + T0) & 0xffff);
629 }
630
631 void OPPROTO op_decl_ECX(void)
632 {
633     ECX--;
634 }
635
636 void OPPROTO op_decw_ECX(void)
637 {
638     ECX = (ECX & ~0xffff) | ((ECX - 1) & 0xffff);
639 }
640
641 /* push/pop utils */
642
643 void op_addl_A0_SS(void)
644 {
645     A0 += (long)env->segs[R_SS].base;
646 }
647
648 void op_subl_A0_2(void)
649 {
650     A0 -= 2;
651 }
652
653 void op_subl_A0_4(void)
654 {
655     A0 -= 4;
656 }
657
658 void op_addl_ESP_4(void)
659 {
660     ESP += 4;
661 }
662
663 void op_addl_ESP_2(void)
664 {
665     ESP += 2;
666 }
667
668 void op_addw_ESP_4(void)
669 {
670     ESP = (ESP & ~0xffff) | ((ESP + 4) & 0xffff);
671 }
672
673 void op_addw_ESP_2(void)
674 {
675     ESP = (ESP & ~0xffff) | ((ESP + 2) & 0xffff);
676 }
677
678 void op_addl_ESP_im(void)
679 {
680     ESP += PARAM1;
681 }
682
683 void op_addw_ESP_im(void)
684 {
685     ESP = (ESP & ~0xffff) | ((ESP + PARAM1) & 0xffff);
686 }
687
688 void OPPROTO op_rdtsc(void)
689 {
690     helper_rdtsc();
691 }
692
693 void OPPROTO op_cpuid(void)
694 {
695     helper_cpuid();
696 }
697
698 void OPPROTO op_sysenter(void)
699 {
700     helper_sysenter();
701 }
702
703 void OPPROTO op_sysexit(void)
704 {
705     helper_sysexit();
706 }
707
708 void OPPROTO op_rdmsr(void)
709 {
710     helper_rdmsr();
711 }
712
713 void OPPROTO op_wrmsr(void)
714 {
715     helper_wrmsr();
716 }
717
718 /* bcd */
719
720 /* XXX: exception */
721 void OPPROTO op_aam(void)
722 {
723     int base = PARAM1;
724     int al, ah;
725     al = EAX & 0xff;
726     ah = al / base;
727     al = al % base;
728     EAX = (EAX & ~0xffff) | al | (ah << 8);
729     CC_DST = al;
730 }
731
732 void OPPROTO op_aad(void)
733 {
734     int base = PARAM1;
735     int al, ah;
736     al = EAX & 0xff;
737     ah = (EAX >> 8) & 0xff;
738     al = ((ah * base) + al) & 0xff;
739     EAX = (EAX & ~0xffff) | al;
740     CC_DST = al;
741 }
742
743 void OPPROTO op_aaa(void)
744 {
745     int icarry;
746     int al, ah, af;
747     int eflags;
748
749     eflags = cc_table[CC_OP].compute_all();
750     af = eflags & CC_A;
751     al = EAX & 0xff;
752     ah = (EAX >> 8) & 0xff;
753
754     icarry = (al > 0xf9);
755     if (((al & 0x0f) > 9 ) || af) {
756         al = (al + 6) & 0x0f;
757         ah = (ah + 1 + icarry) & 0xff;
758         eflags |= CC_C | CC_A;
759     } else {
760         eflags &= ~(CC_C | CC_A);
761         al &= 0x0f;
762     }
763     EAX = (EAX & ~0xffff) | al | (ah << 8);
764     CC_SRC = eflags;
765 }
766
767 void OPPROTO op_aas(void)
768 {
769     int icarry;
770     int al, ah, af;
771     int eflags;
772
773     eflags = cc_table[CC_OP].compute_all();
774     af = eflags & CC_A;
775     al = EAX & 0xff;
776     ah = (EAX >> 8) & 0xff;
777
778     icarry = (al < 6);
779     if (((al & 0x0f) > 9 ) || af) {
780         al = (al - 6) & 0x0f;
781         ah = (ah - 1 - icarry) & 0xff;
782         eflags |= CC_C | CC_A;
783     } else {
784         eflags &= ~(CC_C | CC_A);
785         al &= 0x0f;
786     }
787     EAX = (EAX & ~0xffff) | al | (ah << 8);
788     CC_SRC = eflags;
789 }
790
791 void OPPROTO op_daa(void)
792 {
793     int al, af, cf;
794     int eflags;
795
796     eflags = cc_table[CC_OP].compute_all();
797     cf = eflags & CC_C;
798     af = eflags & CC_A;
799     al = EAX & 0xff;
800
801     eflags = 0;
802     if (((al & 0x0f) > 9 ) || af) {
803         al = (al + 6) & 0xff;
804         eflags |= CC_A;
805     }
806     if ((al > 0x9f) || cf) {
807         al = (al + 0x60) & 0xff;
808         eflags |= CC_C;
809     }
810     EAX = (EAX & ~0xff) | al;
811     /* well, speed is not an issue here, so we compute the flags by hand */
812     eflags |= (al == 0) << 6; /* zf */
813     eflags |= parity_table[al]; /* pf */
814     eflags |= (al & 0x80); /* sf */
815     CC_SRC = eflags;
816 }
817
818 void OPPROTO op_das(void)
819 {
820     int al, al1, af, cf;
821     int eflags;
822
823     eflags = cc_table[CC_OP].compute_all();
824     cf = eflags & CC_C;
825     af = eflags & CC_A;
826     al = EAX & 0xff;
827
828     eflags = 0;
829     al1 = al;
830     if (((al & 0x0f) > 9 ) || af) {
831         eflags |= CC_A;
832         if (al < 6 || cf)
833             eflags |= CC_C;
834         al = (al - 6) & 0xff;
835     }
836     if ((al1 > 0x99) || cf) {
837         al = (al - 0x60) & 0xff;
838         eflags |= CC_C;
839     }
840     EAX = (EAX & ~0xff) | al;
841     /* well, speed is not an issue here, so we compute the flags by hand */
842     eflags |= (al == 0) << 6; /* zf */
843     eflags |= parity_table[al]; /* pf */
844     eflags |= (al & 0x80); /* sf */
845     CC_SRC = eflags;
846 }
847
848 /* segment handling */
849
850 /* never use it with R_CS */
851 void OPPROTO op_movl_seg_T0(void)
852 {
853     load_seg(PARAM1, T0);
854 }
855
856 /* faster VM86 version */
857 void OPPROTO op_movl_seg_T0_vm(void)
858 {
859     int selector;
860     SegmentCache *sc;
861     
862     selector = T0 & 0xffff;
863     /* env->segs[] access */
864     sc = (SegmentCache *)((char *)env + PARAM1);
865     sc->selector = selector;
866     sc->base = (void *)(selector << 4);
867 }
868
869 void OPPROTO op_movl_T0_seg(void)
870 {
871     T0 = env->segs[PARAM1].selector;
872 }
873
874 void OPPROTO op_movl_A0_seg(void)
875 {
876     A0 = *(unsigned long *)((char *)env + PARAM1);
877 }
878
879 void OPPROTO op_addl_A0_seg(void)
880 {
881     A0 += *(unsigned long *)((char *)env + PARAM1);
882 }
883
884 void OPPROTO op_lsl(void)
885 {
886     helper_lsl();
887 }
888
889 void OPPROTO op_lar(void)
890 {
891     helper_lar();
892 }
893
894 void OPPROTO op_verr(void)
895 {
896     helper_verr();
897 }
898
899 void OPPROTO op_verw(void)
900 {
901     helper_verw();
902 }
903
904 void OPPROTO op_arpl(void)
905 {
906     if ((T0 & 3) < (T1 & 3)) {
907         /* XXX: emulate bug or 0xff3f0000 oring as in bochs ? */
908         T0 = (T0 & ~3) | (T1 & 3);
909         T1 = CC_Z;
910    } else {
911         T1 = 0;
912     }
913     FORCE_RET();
914 }
915             
916 void OPPROTO op_arpl_update(void)
917 {
918     int eflags;
919     eflags = cc_table[CC_OP].compute_all();
920     CC_SRC = (eflags & ~CC_Z) | T1;
921 }
922     
923 /* T0: segment, T1:eip */
924 void OPPROTO op_ljmp_protected_T0_T1(void)
925 {
926     helper_ljmp_protected_T0_T1(PARAM1);
927 }
928
929 void OPPROTO op_lcall_real_T0_T1(void)
930 {
931     helper_lcall_real_T0_T1(PARAM1, PARAM2);
932 }
933
934 void OPPROTO op_lcall_protected_T0_T1(void)
935 {
936     helper_lcall_protected_T0_T1(PARAM1, PARAM2);
937 }
938
939 void OPPROTO op_iret_real(void)
940 {
941     helper_iret_real(PARAM1);
942 }
943
944 void OPPROTO op_iret_protected(void)
945 {
946     helper_iret_protected(PARAM1, PARAM2);
947 }
948
949 void OPPROTO op_lret_protected(void)
950 {
951     helper_lret_protected(PARAM1, PARAM2);
952 }
953
954 void OPPROTO op_lldt_T0(void)
955 {
956     helper_lldt_T0();
957 }
958
959 void OPPROTO op_ltr_T0(void)
960 {
961     helper_ltr_T0();
962 }
963
964 /* CR registers access */
965 void OPPROTO op_movl_crN_T0(void)
966 {
967     helper_movl_crN_T0(PARAM1);
968 }
969
970 /* DR registers access */
971 void OPPROTO op_movl_drN_T0(void)
972 {
973     helper_movl_drN_T0(PARAM1);
974 }
975
976 void OPPROTO op_lmsw_T0(void)
977 {
978     /* only 4 lower bits of CR0 are modified. PE cannot be set to zero
979        if already set to one. */
980     T0 = (env->cr[0] & ~0xe) | (T0 & 0xf);
981     helper_movl_crN_T0(0);
982 }
983
984 void OPPROTO op_invlpg_A0(void)
985 {
986     helper_invlpg(A0);
987 }
988
989 void OPPROTO op_movl_T0_env(void)
990 {
991     T0 = *(uint32_t *)((char *)env + PARAM1);
992 }
993
994 void OPPROTO op_movl_env_T0(void)
995 {
996     *(uint32_t *)((char *)env + PARAM1) = T0;
997 }
998
999 void OPPROTO op_movl_env_T1(void)
1000 {
1001     *(uint32_t *)((char *)env + PARAM1) = T1;
1002 }
1003
1004 void OPPROTO op_clts(void)
1005 {
1006     env->cr[0] &= ~CR0_TS_MASK;
1007     env->hflags &= ~HF_TS_MASK;
1008 }
1009
1010 /* flags handling */
1011
1012 /* slow jumps cases : in order to avoid calling a function with a
1013    pointer (which can generate a stack frame on PowerPC), we use
1014    op_setcc to set T0 and then call op_jcc. */
1015 void OPPROTO op_jcc(void)
1016 {
1017     if (T0)
1018         JUMP_TB(op_jcc, PARAM1, 0, PARAM2);
1019     else
1020         JUMP_TB(op_jcc, PARAM1, 1, PARAM3);
1021     FORCE_RET();
1022 }
1023
1024 void OPPROTO op_jcc_im(void)
1025 {
1026     if (T0)
1027         EIP = PARAM1;
1028     else
1029         EIP = PARAM2;
1030     FORCE_RET();
1031 }
1032
1033 /* slow set cases (compute x86 flags) */
1034 void OPPROTO op_seto_T0_cc(void)
1035 {
1036     int eflags;
1037     eflags = cc_table[CC_OP].compute_all();
1038     T0 = (eflags >> 11) & 1;
1039 }
1040
1041 void OPPROTO op_setb_T0_cc(void)
1042 {
1043     T0 = cc_table[CC_OP].compute_c();
1044 }
1045
1046 void OPPROTO op_setz_T0_cc(void)
1047 {
1048     int eflags;
1049     eflags = cc_table[CC_OP].compute_all();
1050     T0 = (eflags >> 6) & 1;
1051 }
1052
1053 void OPPROTO op_setbe_T0_cc(void)
1054 {
1055     int eflags;
1056     eflags = cc_table[CC_OP].compute_all();
1057     T0 = (eflags & (CC_Z | CC_C)) != 0;
1058 }
1059
1060 void OPPROTO op_sets_T0_cc(void)
1061 {
1062     int eflags;
1063     eflags = cc_table[CC_OP].compute_all();
1064     T0 = (eflags >> 7) & 1;
1065 }
1066
1067 void OPPROTO op_setp_T0_cc(void)
1068 {
1069     int eflags;
1070     eflags = cc_table[CC_OP].compute_all();
1071     T0 = (eflags >> 2) & 1;
1072 }
1073
1074 void OPPROTO op_setl_T0_cc(void)
1075 {
1076     int eflags;
1077     eflags = cc_table[CC_OP].compute_all();
1078     T0 = ((eflags ^ (eflags >> 4)) >> 7) & 1;
1079 }
1080
1081 void OPPROTO op_setle_T0_cc(void)
1082 {
1083     int eflags;
1084     eflags = cc_table[CC_OP].compute_all();
1085     T0 = (((eflags ^ (eflags >> 4)) & 0x80) || (eflags & CC_Z)) != 0;
1086 }
1087
1088 void OPPROTO op_xor_T0_1(void)
1089 {
1090     T0 ^= 1;
1091 }
1092
1093 void OPPROTO op_set_cc_op(void)
1094 {
1095     CC_OP = PARAM1;
1096 }
1097
1098 /* XXX: clear VIF/VIP in all ops ? */
1099
1100 void OPPROTO op_movl_eflags_T0(void)
1101 {
1102     load_eflags(T0, (TF_MASK | AC_MASK | ID_MASK | NT_MASK));
1103 }
1104
1105 void OPPROTO op_movw_eflags_T0(void)
1106 {
1107     load_eflags(T0, (TF_MASK | AC_MASK | ID_MASK | NT_MASK) & 0xffff);
1108 }
1109
1110 void OPPROTO op_movl_eflags_T0_io(void)
1111 {
1112     load_eflags(T0, (TF_MASK | AC_MASK | ID_MASK | NT_MASK | IF_MASK));
1113 }
1114
1115 void OPPROTO op_movw_eflags_T0_io(void)
1116 {
1117     load_eflags(T0, (TF_MASK | AC_MASK | ID_MASK | NT_MASK | IF_MASK) & 0xffff);
1118 }
1119
1120 void OPPROTO op_movl_eflags_T0_cpl0(void)
1121 {
1122     load_eflags(T0, (TF_MASK | AC_MASK | ID_MASK | NT_MASK | IF_MASK | IOPL_MASK));
1123 }
1124
1125 void OPPROTO op_movw_eflags_T0_cpl0(void)
1126 {
1127     load_eflags(T0, (TF_MASK | AC_MASK | ID_MASK | NT_MASK | IF_MASK | IOPL_MASK) & 0xffff);
1128 }
1129
1130 #if 0
1131 /* vm86plus version */
1132 void OPPROTO op_movw_eflags_T0_vm(void)
1133 {
1134     int eflags;
1135     eflags = T0;
1136     CC_SRC = eflags & (CC_O | CC_S | CC_Z | CC_A | CC_P | CC_C);
1137     DF = 1 - (2 * ((eflags >> 10) & 1));
1138     /* we also update some system flags as in user mode */
1139     env->eflags = (env->eflags & ~(FL_UPDATE_MASK16 | VIF_MASK)) |
1140         (eflags & FL_UPDATE_MASK16);
1141     if (eflags & IF_MASK) {
1142         env->eflags |= VIF_MASK;
1143         if (env->eflags & VIP_MASK) {
1144             EIP = PARAM1;
1145             raise_exception(EXCP0D_GPF);
1146         }
1147     }
1148     FORCE_RET();
1149 }
1150
1151 void OPPROTO op_movl_eflags_T0_vm(void)
1152 {
1153     int eflags;
1154     eflags = T0;
1155     CC_SRC = eflags & (CC_O | CC_S | CC_Z | CC_A | CC_P | CC_C);
1156     DF = 1 - (2 * ((eflags >> 10) & 1));
1157     /* we also update some system flags as in user mode */
1158     env->eflags = (env->eflags & ~(FL_UPDATE_MASK32 | VIF_MASK)) |
1159         (eflags & FL_UPDATE_MASK32);
1160     if (eflags & IF_MASK) {
1161         env->eflags |= VIF_MASK;
1162         if (env->eflags & VIP_MASK) {
1163             EIP = PARAM1;
1164             raise_exception(EXCP0D_GPF);
1165         }
1166     }
1167     FORCE_RET();
1168 }
1169 #endif
1170
1171 /* XXX: compute only O flag */
1172 void OPPROTO op_movb_eflags_T0(void)
1173 {
1174     int of;
1175     of = cc_table[CC_OP].compute_all() & CC_O;
1176     CC_SRC = (T0 & (CC_S | CC_Z | CC_A | CC_P | CC_C)) | of;
1177 }
1178
1179 void OPPROTO op_movl_T0_eflags(void)
1180 {
1181     int eflags;
1182     eflags = cc_table[CC_OP].compute_all();
1183     eflags |= (DF & DF_MASK);
1184     eflags |= env->eflags & ~(VM_MASK | RF_MASK);
1185     T0 = eflags;
1186 }
1187
1188 /* vm86plus version */
1189 #if 0
1190 void OPPROTO op_movl_T0_eflags_vm(void)
1191 {
1192     int eflags;
1193     eflags = cc_table[CC_OP].compute_all();
1194     eflags |= (DF & DF_MASK);
1195     eflags |= env->eflags & ~(VM_MASK | RF_MASK | IF_MASK);
1196     if (env->eflags & VIF_MASK)
1197         eflags |= IF_MASK;
1198     T0 = eflags;
1199 }
1200 #endif
1201
1202 void OPPROTO op_cld(void)
1203 {
1204     DF = 1;
1205 }
1206
1207 void OPPROTO op_std(void)
1208 {
1209     DF = -1;
1210 }
1211
1212 void OPPROTO op_clc(void)
1213 {
1214     int eflags;
1215     eflags = cc_table[CC_OP].compute_all();
1216     eflags &= ~CC_C;
1217     CC_SRC = eflags;
1218 }
1219
1220 void OPPROTO op_stc(void)
1221 {
1222     int eflags;
1223     eflags = cc_table[CC_OP].compute_all();
1224     eflags |= CC_C;
1225     CC_SRC = eflags;
1226 }
1227
1228 void OPPROTO op_cmc(void)
1229 {
1230     int eflags;
1231     eflags = cc_table[CC_OP].compute_all();
1232     eflags ^= CC_C;
1233     CC_SRC = eflags;
1234 }
1235
1236 void OPPROTO op_salc(void)
1237 {
1238     int cf;
1239     cf = cc_table[CC_OP].compute_c();
1240     EAX = (EAX & ~0xff) | ((-cf) & 0xff);
1241 }
1242
1243 static int compute_all_eflags(void)
1244 {
1245     return CC_SRC;
1246 }
1247
1248 static int compute_c_eflags(void)
1249 {
1250     return CC_SRC & CC_C;
1251 }
1252
1253 CCTable cc_table[CC_OP_NB] = {
1254     [CC_OP_DYNAMIC] = { /* should never happen */ },
1255
1256     [CC_OP_EFLAGS] = { compute_all_eflags, compute_c_eflags },
1257
1258     [CC_OP_MULB] = { compute_all_mulb, compute_c_mull },
1259     [CC_OP_MULW] = { compute_all_mulw, compute_c_mull },
1260     [CC_OP_MULL] = { compute_all_mull, compute_c_mull },
1261
1262     [CC_OP_ADDB] = { compute_all_addb, compute_c_addb },
1263     [CC_OP_ADDW] = { compute_all_addw, compute_c_addw  },
1264     [CC_OP_ADDL] = { compute_all_addl, compute_c_addl  },
1265
1266     [CC_OP_ADCB] = { compute_all_adcb, compute_c_adcb },
1267     [CC_OP_ADCW] = { compute_all_adcw, compute_c_adcw  },
1268     [CC_OP_ADCL] = { compute_all_adcl, compute_c_adcl  },
1269
1270     [CC_OP_SUBB] = { compute_all_subb, compute_c_subb  },
1271     [CC_OP_SUBW] = { compute_all_subw, compute_c_subw  },
1272     [CC_OP_SUBL] = { compute_all_subl, compute_c_subl  },
1273     
1274     [CC_OP_SBBB] = { compute_all_sbbb, compute_c_sbbb  },
1275     [CC_OP_SBBW] = { compute_all_sbbw, compute_c_sbbw  },
1276     [CC_OP_SBBL] = { compute_all_sbbl, compute_c_sbbl  },
1277     
1278     [CC_OP_LOGICB] = { compute_all_logicb, compute_c_logicb },
1279     [CC_OP_LOGICW] = { compute_all_logicw, compute_c_logicw },
1280     [CC_OP_LOGICL] = { compute_all_logicl, compute_c_logicl },
1281     
1282     [CC_OP_INCB] = { compute_all_incb, compute_c_incl },
1283     [CC_OP_INCW] = { compute_all_incw, compute_c_incl },
1284     [CC_OP_INCL] = { compute_all_incl, compute_c_incl },
1285     
1286     [CC_OP_DECB] = { compute_all_decb, compute_c_incl },
1287     [CC_OP_DECW] = { compute_all_decw, compute_c_incl },
1288     [CC_OP_DECL] = { compute_all_decl, compute_c_incl },
1289     
1290     [CC_OP_SHLB] = { compute_all_shlb, compute_c_shlb },
1291     [CC_OP_SHLW] = { compute_all_shlw, compute_c_shlw },
1292     [CC_OP_SHLL] = { compute_all_shll, compute_c_shll },
1293
1294     [CC_OP_SARB] = { compute_all_sarb, compute_c_sarl },
1295     [CC_OP_SARW] = { compute_all_sarw, compute_c_sarl },
1296     [CC_OP_SARL] = { compute_all_sarl, compute_c_sarl },
1297 };
1298
1299 /* floating point support. Some of the code for complicated x87
1300    functions comes from the LGPL'ed x86 emulator found in the Willows
1301    TWIN windows emulator. */
1302
1303 #if defined(__powerpc__)
1304 extern CPU86_LDouble copysign(CPU86_LDouble, CPU86_LDouble);
1305
1306 /* correct (but slow) PowerPC rint() (glibc version is incorrect) */
1307 double qemu_rint(double x)
1308 {
1309     double y = 4503599627370496.0;
1310     if (fabs(x) >= y)
1311         return x;
1312     if (x < 0) 
1313         y = -y;
1314     y = (x + y) - y;
1315     if (y == 0.0)
1316         y = copysign(y, x);
1317     return y;
1318 }
1319
1320 #define rint qemu_rint
1321 #endif
1322
1323 /* fp load FT0 */
1324
1325 void OPPROTO op_flds_FT0_A0(void)
1326 {
1327 #ifdef USE_FP_CONVERT
1328     FP_CONVERT.i32 = ldl((void *)A0);
1329     FT0 = FP_CONVERT.f;
1330 #else
1331     FT0 = ldfl((void *)A0);
1332 #endif
1333 }
1334
1335 void OPPROTO op_fldl_FT0_A0(void)
1336 {
1337 #ifdef USE_FP_CONVERT
1338     FP_CONVERT.i64 = ldq((void *)A0);
1339     FT0 = FP_CONVERT.d;
1340 #else
1341     FT0 = ldfq((void *)A0);
1342 #endif
1343 }
1344
1345 /* helpers are needed to avoid static constant reference. XXX: find a better way */
1346 #ifdef USE_INT_TO_FLOAT_HELPERS
1347
1348 void helper_fild_FT0_A0(void)
1349 {
1350     FT0 = (CPU86_LDouble)ldsw((void *)A0);
1351 }
1352
1353 void helper_fildl_FT0_A0(void)
1354 {
1355     FT0 = (CPU86_LDouble)((int32_t)ldl((void *)A0));
1356 }
1357
1358 void helper_fildll_FT0_A0(void)
1359 {
1360     FT0 = (CPU86_LDouble)((int64_t)ldq((void *)A0));
1361 }
1362
1363 void OPPROTO op_fild_FT0_A0(void)
1364 {
1365     helper_fild_FT0_A0();
1366 }
1367
1368 void OPPROTO op_fildl_FT0_A0(void)
1369 {
1370     helper_fildl_FT0_A0();
1371 }
1372
1373 void OPPROTO op_fildll_FT0_A0(void)
1374 {
1375     helper_fildll_FT0_A0();
1376 }
1377
1378 #else
1379
1380 void OPPROTO op_fild_FT0_A0(void)
1381 {
1382 #ifdef USE_FP_CONVERT
1383     FP_CONVERT.i32 = ldsw((void *)A0);
1384     FT0 = (CPU86_LDouble)FP_CONVERT.i32;
1385 #else
1386     FT0 = (CPU86_LDouble)ldsw((void *)A0);
1387 #endif
1388 }
1389
1390 void OPPROTO op_fildl_FT0_A0(void)
1391 {
1392 #ifdef USE_FP_CONVERT
1393     FP_CONVERT.i32 = (int32_t) ldl((void *)A0);
1394     FT0 = (CPU86_LDouble)FP_CONVERT.i32;
1395 #else
1396     FT0 = (CPU86_LDouble)((int32_t)ldl((void *)A0));
1397 #endif
1398 }
1399
1400 void OPPROTO op_fildll_FT0_A0(void)
1401 {
1402 #ifdef USE_FP_CONVERT
1403     FP_CONVERT.i64 = (int64_t) ldq((void *)A0);
1404     FT0 = (CPU86_LDouble)FP_CONVERT.i64;
1405 #else
1406     FT0 = (CPU86_LDouble)((int64_t)ldq((void *)A0));
1407 #endif
1408 }
1409 #endif
1410
1411 /* fp load ST0 */
1412
1413 void OPPROTO op_flds_ST0_A0(void)
1414 {
1415     int new_fpstt;
1416     new_fpstt = (env->fpstt - 1) & 7;
1417 #ifdef USE_FP_CONVERT
1418     FP_CONVERT.i32 = ldl((void *)A0);
1419     env->fpregs[new_fpstt] = FP_CONVERT.f;
1420 #else
1421     env->fpregs[new_fpstt] = ldfl((void *)A0);
1422 #endif
1423     env->fpstt = new_fpstt;
1424     env->fptags[new_fpstt] = 0; /* validate stack entry */
1425 }
1426
1427 void OPPROTO op_fldl_ST0_A0(void)
1428 {
1429     int new_fpstt;
1430     new_fpstt = (env->fpstt - 1) & 7;
1431 #ifdef USE_FP_CONVERT
1432     FP_CONVERT.i64 = ldq((void *)A0);
1433     env->fpregs[new_fpstt] = FP_CONVERT.d;
1434 #else
1435     env->fpregs[new_fpstt] = ldfq((void *)A0);
1436 #endif
1437     env->fpstt = new_fpstt;
1438     env->fptags[new_fpstt] = 0; /* validate stack entry */
1439 }
1440
1441 void OPPROTO op_fldt_ST0_A0(void)
1442 {
1443     helper_fldt_ST0_A0();
1444 }
1445
1446 /* helpers are needed to avoid static constant reference. XXX: find a better way */
1447 #ifdef USE_INT_TO_FLOAT_HELPERS
1448
1449 void helper_fild_ST0_A0(void)
1450 {
1451     int new_fpstt;
1452     new_fpstt = (env->fpstt - 1) & 7;
1453     env->fpregs[new_fpstt] = (CPU86_LDouble)ldsw((void *)A0);
1454     env->fpstt = new_fpstt;
1455     env->fptags[new_fpstt] = 0; /* validate stack entry */
1456 }
1457
1458 void helper_fildl_ST0_A0(void)
1459 {
1460     int new_fpstt;
1461     new_fpstt = (env->fpstt - 1) & 7;
1462     env->fpregs[new_fpstt] = (CPU86_LDouble)((int32_t)ldl((void *)A0));
1463     env->fpstt = new_fpstt;
1464     env->fptags[new_fpstt] = 0; /* validate stack entry */
1465 }
1466
1467 void helper_fildll_ST0_A0(void)
1468 {
1469     int new_fpstt;
1470     new_fpstt = (env->fpstt - 1) & 7;
1471     env->fpregs[new_fpstt] = (CPU86_LDouble)((int64_t)ldq((void *)A0));
1472     env->fpstt = new_fpstt;
1473     env->fptags[new_fpstt] = 0; /* validate stack entry */
1474 }
1475
1476 void OPPROTO op_fild_ST0_A0(void)
1477 {
1478     helper_fild_ST0_A0();
1479 }
1480
1481 void OPPROTO op_fildl_ST0_A0(void)
1482 {
1483     helper_fildl_ST0_A0();
1484 }
1485
1486 void OPPROTO op_fildll_ST0_A0(void)
1487 {
1488     helper_fildll_ST0_A0();
1489 }
1490
1491 #else
1492
1493 void OPPROTO op_fild_ST0_A0(void)
1494 {
1495     int new_fpstt;
1496     new_fpstt = (env->fpstt - 1) & 7;
1497 #ifdef USE_FP_CONVERT
1498     FP_CONVERT.i32 = ldsw((void *)A0);
1499     env->fpregs[new_fpstt] = (CPU86_LDouble)FP_CONVERT.i32;
1500 #else
1501     env->fpregs[new_fpstt] = (CPU86_LDouble)ldsw((void *)A0);
1502 #endif
1503     env->fpstt = new_fpstt;
1504     env->fptags[new_fpstt] = 0; /* validate stack entry */
1505 }
1506
1507 void OPPROTO op_fildl_ST0_A0(void)
1508 {
1509     int new_fpstt;
1510     new_fpstt = (env->fpstt - 1) & 7;
1511 #ifdef USE_FP_CONVERT
1512     FP_CONVERT.i32 = (int32_t) ldl((void *)A0);
1513     env->fpregs[new_fpstt] = (CPU86_LDouble)FP_CONVERT.i32;
1514 #else
1515     env->fpregs[new_fpstt] = (CPU86_LDouble)((int32_t)ldl((void *)A0));
1516 #endif
1517     env->fpstt = new_fpstt;
1518     env->fptags[new_fpstt] = 0; /* validate stack entry */
1519 }
1520
1521 void OPPROTO op_fildll_ST0_A0(void)
1522 {
1523     int new_fpstt;
1524     new_fpstt = (env->fpstt - 1) & 7;
1525 #ifdef USE_FP_CONVERT
1526     FP_CONVERT.i64 = (int64_t) ldq((void *)A0);
1527     env->fpregs[new_fpstt] = (CPU86_LDouble)FP_CONVERT.i64;
1528 #else
1529     env->fpregs[new_fpstt] = (CPU86_LDouble)((int64_t)ldq((void *)A0));
1530 #endif
1531     env->fpstt = new_fpstt;
1532     env->fptags[new_fpstt] = 0; /* validate stack entry */
1533 }
1534
1535 #endif
1536
1537 /* fp store */
1538
1539 void OPPROTO op_fsts_ST0_A0(void)
1540 {
1541 #ifdef USE_FP_CONVERT
1542     FP_CONVERT.f = (float)ST0;
1543     stfl((void *)A0, FP_CONVERT.f);
1544 #else
1545     stfl((void *)A0, (float)ST0);
1546 #endif
1547 }
1548
1549 void OPPROTO op_fstl_ST0_A0(void)
1550 {
1551     stfq((void *)A0, (double)ST0);
1552 }
1553
1554 void OPPROTO op_fstt_ST0_A0(void)
1555 {
1556     helper_fstt_ST0_A0();
1557 }
1558
1559 void OPPROTO op_fist_ST0_A0(void)
1560 {
1561 #if defined(__sparc__) && !defined(__sparc_v9__)
1562     register CPU86_LDouble d asm("o0");
1563 #else
1564     CPU86_LDouble d;
1565 #endif
1566     int val;
1567
1568     d = ST0;
1569     val = lrint(d);
1570     if (val != (int16_t)val)
1571         val = -32768;
1572     stw((void *)A0, val);
1573 }
1574
1575 void OPPROTO op_fistl_ST0_A0(void)
1576 {
1577 #if defined(__sparc__) && !defined(__sparc_v9__)
1578     register CPU86_LDouble d asm("o0");
1579 #else
1580     CPU86_LDouble d;
1581 #endif
1582     int val;
1583
1584     d = ST0;
1585     val = lrint(d);
1586     stl((void *)A0, val);
1587 }
1588
1589 void OPPROTO op_fistll_ST0_A0(void)
1590 {
1591 #if defined(__sparc__) && !defined(__sparc_v9__)
1592     register CPU86_LDouble d asm("o0");
1593 #else
1594     CPU86_LDouble d;
1595 #endif
1596     int64_t val;
1597
1598     d = ST0;
1599     val = llrint(d);
1600     stq((void *)A0, val);
1601 }
1602
1603 void OPPROTO op_fbld_ST0_A0(void)
1604 {
1605     helper_fbld_ST0_A0();
1606 }
1607
1608 void OPPROTO op_fbst_ST0_A0(void)
1609 {
1610     helper_fbst_ST0_A0();
1611 }
1612
1613 /* FPU move */
1614
1615 void OPPROTO op_fpush(void)
1616 {
1617     fpush();
1618 }
1619
1620 void OPPROTO op_fpop(void)
1621 {
1622     fpop();
1623 }
1624
1625 void OPPROTO op_fdecstp(void)
1626 {
1627     env->fpstt = (env->fpstt - 1) & 7;
1628     env->fpus &= (~0x4700);
1629 }
1630
1631 void OPPROTO op_fincstp(void)
1632 {
1633     env->fpstt = (env->fpstt + 1) & 7;
1634     env->fpus &= (~0x4700);
1635 }
1636
1637 void OPPROTO op_ffree_STN(void)
1638 {
1639     env->fptags[(env->fpstt + PARAM1) & 7] = 1;
1640 }
1641
1642 void OPPROTO op_fmov_ST0_FT0(void)
1643 {
1644     ST0 = FT0;
1645 }
1646
1647 void OPPROTO op_fmov_FT0_STN(void)
1648 {
1649     FT0 = ST(PARAM1);
1650 }
1651
1652 void OPPROTO op_fmov_ST0_STN(void)
1653 {
1654     ST0 = ST(PARAM1);
1655 }
1656
1657 void OPPROTO op_fmov_STN_ST0(void)
1658 {
1659     ST(PARAM1) = ST0;
1660 }
1661
1662 void OPPROTO op_fxchg_ST0_STN(void)
1663 {
1664     CPU86_LDouble tmp;
1665     tmp = ST(PARAM1);
1666     ST(PARAM1) = ST0;
1667     ST0 = tmp;
1668 }
1669
1670 /* FPU operations */
1671
1672 /* XXX: handle nans */
1673 void OPPROTO op_fcom_ST0_FT0(void)
1674 {
1675     env->fpus &= (~0x4500);     /* (C3,C2,C0) <-- 000 */
1676     if (ST0 < FT0)
1677         env->fpus |= 0x100;     /* (C3,C2,C0) <-- 001 */
1678     else if (ST0 == FT0)
1679         env->fpus |= 0x4000; /* (C3,C2,C0) <-- 100 */
1680     FORCE_RET();
1681 }
1682
1683 /* XXX: handle nans */
1684 void OPPROTO op_fucom_ST0_FT0(void)
1685 {
1686     env->fpus &= (~0x4500);     /* (C3,C2,C0) <-- 000 */
1687     if (ST0 < FT0)
1688         env->fpus |= 0x100;     /* (C3,C2,C0) <-- 001 */
1689     else if (ST0 == FT0)
1690         env->fpus |= 0x4000; /* (C3,C2,C0) <-- 100 */
1691     FORCE_RET();
1692 }
1693
1694 /* XXX: handle nans */
1695 void OPPROTO op_fcomi_ST0_FT0(void)
1696 {
1697     int eflags;
1698     eflags = cc_table[CC_OP].compute_all();
1699     eflags &= ~(CC_Z | CC_P | CC_C);
1700     if (ST0 < FT0)
1701         eflags |= CC_C;
1702     else if (ST0 == FT0)
1703         eflags |= CC_Z;
1704     CC_SRC = eflags;
1705     FORCE_RET();
1706 }
1707
1708 /* XXX: handle nans */
1709 void OPPROTO op_fucomi_ST0_FT0(void)
1710 {
1711     int eflags;
1712     eflags = cc_table[CC_OP].compute_all();
1713     eflags &= ~(CC_Z | CC_P | CC_C);
1714     if (ST0 < FT0)
1715         eflags |= CC_C;
1716     else if (ST0 == FT0)
1717         eflags |= CC_Z;
1718     CC_SRC = eflags;
1719     FORCE_RET();
1720 }
1721
1722 void OPPROTO op_fcmov_ST0_STN_T0(void)
1723 {
1724     if (T0) {
1725         ST0 = ST(PARAM1);
1726     }
1727     FORCE_RET();
1728 }
1729
1730 void OPPROTO op_fadd_ST0_FT0(void)
1731 {
1732     ST0 += FT0;
1733 }
1734
1735 void OPPROTO op_fmul_ST0_FT0(void)
1736 {
1737     ST0 *= FT0;
1738 }
1739
1740 void OPPROTO op_fsub_ST0_FT0(void)
1741 {
1742     ST0 -= FT0;
1743 }
1744
1745 void OPPROTO op_fsubr_ST0_FT0(void)
1746 {
1747     ST0 = FT0 - ST0;
1748 }
1749
1750 void OPPROTO op_fdiv_ST0_FT0(void)
1751 {
1752     ST0 = helper_fdiv(ST0, FT0);
1753 }
1754
1755 void OPPROTO op_fdivr_ST0_FT0(void)
1756 {
1757     ST0 = helper_fdiv(FT0, ST0);
1758 }
1759
1760 /* fp operations between STN and ST0 */
1761
1762 void OPPROTO op_fadd_STN_ST0(void)
1763 {
1764     ST(PARAM1) += ST0;
1765 }
1766
1767 void OPPROTO op_fmul_STN_ST0(void)
1768 {
1769     ST(PARAM1) *= ST0;
1770 }
1771
1772 void OPPROTO op_fsub_STN_ST0(void)
1773 {
1774     ST(PARAM1) -= ST0;
1775 }
1776
1777 void OPPROTO op_fsubr_STN_ST0(void)
1778 {
1779     CPU86_LDouble *p;
1780     p = &ST(PARAM1);
1781     *p = ST0 - *p;
1782 }
1783
1784 void OPPROTO op_fdiv_STN_ST0(void)
1785 {
1786     CPU86_LDouble *p;
1787     p = &ST(PARAM1);
1788     *p = helper_fdiv(*p, ST0);
1789 }
1790
1791 void OPPROTO op_fdivr_STN_ST0(void)
1792 {
1793     CPU86_LDouble *p;
1794     p = &ST(PARAM1);
1795     *p = helper_fdiv(ST0, *p);
1796 }
1797
1798 /* misc FPU operations */
1799 void OPPROTO op_fchs_ST0(void)
1800 {
1801     ST0 = -ST0;
1802 }
1803
1804 void OPPROTO op_fabs_ST0(void)
1805 {
1806     ST0 = fabs(ST0);
1807 }
1808
1809 void OPPROTO op_fxam_ST0(void)
1810 {
1811     helper_fxam_ST0();
1812 }
1813
1814 void OPPROTO op_fld1_ST0(void)
1815 {
1816     ST0 = f15rk[1];
1817 }
1818
1819 void OPPROTO op_fldl2t_ST0(void)
1820 {
1821     ST0 = f15rk[6];
1822 }
1823
1824 void OPPROTO op_fldl2e_ST0(void)
1825 {
1826     ST0 = f15rk[5];
1827 }
1828
1829 void OPPROTO op_fldpi_ST0(void)
1830 {
1831     ST0 = f15rk[2];
1832 }
1833
1834 void OPPROTO op_fldlg2_ST0(void)
1835 {
1836     ST0 = f15rk[3];
1837 }
1838
1839 void OPPROTO op_fldln2_ST0(void)
1840 {
1841     ST0 = f15rk[4];
1842 }
1843
1844 void OPPROTO op_fldz_ST0(void)
1845 {
1846     ST0 = f15rk[0];
1847 }
1848
1849 void OPPROTO op_fldz_FT0(void)
1850 {
1851     FT0 = f15rk[0];
1852 }
1853
1854 /* associated heplers to reduce generated code length and to simplify
1855    relocation (FP constants are usually stored in .rodata section) */
1856
1857 void OPPROTO op_f2xm1(void)
1858 {
1859     helper_f2xm1();
1860 }
1861
1862 void OPPROTO op_fyl2x(void)
1863 {
1864     helper_fyl2x();
1865 }
1866
1867 void OPPROTO op_fptan(void)
1868 {
1869     helper_fptan();
1870 }
1871
1872 void OPPROTO op_fpatan(void)
1873 {
1874     helper_fpatan();
1875 }
1876
1877 void OPPROTO op_fxtract(void)
1878 {
1879     helper_fxtract();
1880 }
1881
1882 void OPPROTO op_fprem1(void)
1883 {
1884     helper_fprem1();
1885 }
1886
1887
1888 void OPPROTO op_fprem(void)
1889 {
1890     helper_fprem();
1891 }
1892
1893 void OPPROTO op_fyl2xp1(void)
1894 {
1895     helper_fyl2xp1();
1896 }
1897
1898 void OPPROTO op_fsqrt(void)
1899 {
1900     helper_fsqrt();
1901 }
1902
1903 void OPPROTO op_fsincos(void)
1904 {
1905     helper_fsincos();
1906 }
1907
1908 void OPPROTO op_frndint(void)
1909 {
1910     helper_frndint();
1911 }
1912
1913 void OPPROTO op_fscale(void)
1914 {
1915     helper_fscale();
1916 }
1917
1918 void OPPROTO op_fsin(void)
1919 {
1920     helper_fsin();
1921 }
1922
1923 void OPPROTO op_fcos(void)
1924 {
1925     helper_fcos();
1926 }
1927
1928 void OPPROTO op_fnstsw_A0(void)
1929 {
1930     int fpus;
1931     fpus = (env->fpus & ~0x3800) | (env->fpstt & 0x7) << 11;
1932     stw((void *)A0, fpus);
1933 }
1934
1935 void OPPROTO op_fnstsw_EAX(void)
1936 {
1937     int fpus;
1938     fpus = (env->fpus & ~0x3800) | (env->fpstt & 0x7) << 11;
1939     EAX = (EAX & 0xffff0000) | fpus;
1940 }
1941
1942 void OPPROTO op_fnstcw_A0(void)
1943 {
1944     stw((void *)A0, env->fpuc);
1945 }
1946
1947 void OPPROTO op_fldcw_A0(void)
1948 {
1949     int rnd_type;
1950     env->fpuc = lduw((void *)A0);
1951     /* set rounding mode */
1952     switch(env->fpuc & RC_MASK) {
1953     default:
1954     case RC_NEAR:
1955         rnd_type = FE_TONEAREST;
1956         break;
1957     case RC_DOWN:
1958         rnd_type = FE_DOWNWARD;
1959         break;
1960     case RC_UP:
1961         rnd_type = FE_UPWARD;
1962         break;
1963     case RC_CHOP:
1964         rnd_type = FE_TOWARDZERO;
1965         break;
1966     }
1967     fesetround(rnd_type);
1968 }
1969
1970 void OPPROTO op_fclex(void)
1971 {
1972     env->fpus &= 0x7f00;
1973 }
1974
1975 void OPPROTO op_fwait(void)
1976 {
1977     if (env->fpus & FPUS_SE)
1978         fpu_raise_exception();
1979     FORCE_RET();
1980 }
1981
1982 void OPPROTO op_fninit(void)
1983 {
1984     env->fpus = 0;
1985     env->fpstt = 0;
1986     env->fpuc = 0x37f;
1987     env->fptags[0] = 1;
1988     env->fptags[1] = 1;
1989     env->fptags[2] = 1;
1990     env->fptags[3] = 1;
1991     env->fptags[4] = 1;
1992     env->fptags[5] = 1;
1993     env->fptags[6] = 1;
1994     env->fptags[7] = 1;
1995 }
1996
1997 void OPPROTO op_fnstenv_A0(void)
1998 {
1999     helper_fstenv((uint8_t *)A0, PARAM1);
2000 }
2001
2002 void OPPROTO op_fldenv_A0(void)
2003 {
2004     helper_fldenv((uint8_t *)A0, PARAM1);
2005 }
2006
2007 void OPPROTO op_fnsave_A0(void)
2008 {
2009     helper_fsave((uint8_t *)A0, PARAM1);
2010 }
2011
2012 void OPPROTO op_frstor_A0(void)
2013 {
2014     helper_frstor((uint8_t *)A0, PARAM1);
2015 }
2016
2017 /* threading support */
2018 void OPPROTO op_lock(void)
2019 {
2020     cpu_lock();
2021 }
2022
2023 void OPPROTO op_unlock(void)
2024 {
2025     cpu_unlock();
2026 }
2027
This page took 0.133072 seconds and 4 git commands to generate.