]> Git Repo - qemu.git/blob - target-i386/op.c
added ffree
[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 /* XXX: must use this define because the soft mmu macros have huge
22    register constraints so they cannot be used in any C code. gcc 3.3
23    does not seem to be able to handle some constraints in rol
24    operations, so we disable it. */
25 #if !(__GNUC__ == 3 && __GNUC_MINOR__ == 3)
26 #define ASM_SOFTMMU
27 #endif
28 #include "exec.h"
29
30 /* n must be a constant to be efficient */
31 static inline int lshift(int x, int n)
32 {
33     if (n >= 0)
34         return x << n;
35     else
36         return x >> (-n);
37 }
38
39 /* we define the various pieces of code used by the JIT */
40
41 #define REG EAX
42 #define REGNAME _EAX
43 #include "opreg_template.h"
44 #undef REG
45 #undef REGNAME
46
47 #define REG ECX
48 #define REGNAME _ECX
49 #include "opreg_template.h"
50 #undef REG
51 #undef REGNAME
52
53 #define REG EDX
54 #define REGNAME _EDX
55 #include "opreg_template.h"
56 #undef REG
57 #undef REGNAME
58
59 #define REG EBX
60 #define REGNAME _EBX
61 #include "opreg_template.h"
62 #undef REG
63 #undef REGNAME
64
65 #define REG ESP
66 #define REGNAME _ESP
67 #include "opreg_template.h"
68 #undef REG
69 #undef REGNAME
70
71 #define REG EBP
72 #define REGNAME _EBP
73 #include "opreg_template.h"
74 #undef REG
75 #undef REGNAME
76
77 #define REG ESI
78 #define REGNAME _ESI
79 #include "opreg_template.h"
80 #undef REG
81 #undef REGNAME
82
83 #define REG EDI
84 #define REGNAME _EDI
85 #include "opreg_template.h"
86 #undef REG
87 #undef REGNAME
88
89 /* operations with flags */
90
91 /* update flags with T0 and T1 (add/sub case) */
92 void OPPROTO op_update2_cc(void)
93 {
94     CC_SRC = T1;
95     CC_DST = T0;
96 }
97
98 /* update flags with T0 (logic operation case) */
99 void OPPROTO op_update1_cc(void)
100 {
101     CC_DST = T0;
102 }
103
104 void OPPROTO op_update_neg_cc(void)
105 {
106     CC_SRC = -T0;
107     CC_DST = T0;
108 }
109
110 void OPPROTO op_cmpl_T0_T1_cc(void)
111 {
112     CC_SRC = T1;
113     CC_DST = T0 - T1;
114 }
115
116 void OPPROTO op_update_inc_cc(void)
117 {
118     CC_SRC = cc_table[CC_OP].compute_c();
119     CC_DST = T0;
120 }
121
122 void OPPROTO op_testl_T0_T1_cc(void)
123 {
124     CC_DST = T0 & T1;
125 }
126
127 /* operations without flags */
128
129 void OPPROTO op_addl_T0_T1(void)
130 {
131     T0 += T1;
132 }
133
134 void OPPROTO op_orl_T0_T1(void)
135 {
136     T0 |= T1;
137 }
138
139 void OPPROTO op_andl_T0_T1(void)
140 {
141     T0 &= T1;
142 }
143
144 void OPPROTO op_subl_T0_T1(void)
145 {
146     T0 -= T1;
147 }
148
149 void OPPROTO op_xorl_T0_T1(void)
150 {
151     T0 ^= T1;
152 }
153
154 void OPPROTO op_negl_T0(void)
155 {
156     T0 = -T0;
157 }
158
159 void OPPROTO op_incl_T0(void)
160 {
161     T0++;
162 }
163
164 void OPPROTO op_decl_T0(void)
165 {
166     T0--;
167 }
168
169 void OPPROTO op_notl_T0(void)
170 {
171     T0 = ~T0;
172 }
173
174 void OPPROTO op_bswapl_T0(void)
175 {
176     T0 = bswap32(T0);
177 }
178
179 /* multiply/divide */
180
181 /* XXX: add eflags optimizations */
182 /* XXX: add non P4 style flags */
183
184 void OPPROTO op_mulb_AL_T0(void)
185 {
186     unsigned int res;
187     res = (uint8_t)EAX * (uint8_t)T0;
188     EAX = (EAX & 0xffff0000) | res;
189     CC_DST = res;
190     CC_SRC = (res & 0xff00);
191 }
192
193 void OPPROTO op_imulb_AL_T0(void)
194 {
195     int res;
196     res = (int8_t)EAX * (int8_t)T0;
197     EAX = (EAX & 0xffff0000) | (res & 0xffff);
198     CC_DST = res;
199     CC_SRC = (res != (int8_t)res);
200 }
201
202 void OPPROTO op_mulw_AX_T0(void)
203 {
204     unsigned int res;
205     res = (uint16_t)EAX * (uint16_t)T0;
206     EAX = (EAX & 0xffff0000) | (res & 0xffff);
207     EDX = (EDX & 0xffff0000) | ((res >> 16) & 0xffff);
208     CC_DST = res;
209     CC_SRC = res >> 16;
210 }
211
212 void OPPROTO op_imulw_AX_T0(void)
213 {
214     int res;
215     res = (int16_t)EAX * (int16_t)T0;
216     EAX = (EAX & 0xffff0000) | (res & 0xffff);
217     EDX = (EDX & 0xffff0000) | ((res >> 16) & 0xffff);
218     CC_DST = res;
219     CC_SRC = (res != (int16_t)res);
220 }
221
222 void OPPROTO op_mull_EAX_T0(void)
223 {
224     uint64_t res;
225     res = (uint64_t)((uint32_t)EAX) * (uint64_t)((uint32_t)T0);
226     EAX = res;
227     EDX = res >> 32;
228     CC_DST = res;
229     CC_SRC = res >> 32;
230 }
231
232 void OPPROTO op_imull_EAX_T0(void)
233 {
234     int64_t res;
235     res = (int64_t)((int32_t)EAX) * (int64_t)((int32_t)T0);
236     EAX = res;
237     EDX = res >> 32;
238     CC_DST = res;
239     CC_SRC = (res != (int32_t)res);
240 }
241
242 void OPPROTO op_imulw_T0_T1(void)
243 {
244     int res;
245     res = (int16_t)T0 * (int16_t)T1;
246     T0 = res;
247     CC_DST = res;
248     CC_SRC = (res != (int16_t)res);
249 }
250
251 void OPPROTO op_imull_T0_T1(void)
252 {
253     int64_t res;
254     res = (int64_t)((int32_t)T0) * (int64_t)((int32_t)T1);
255     T0 = res;
256     CC_DST = res;
257     CC_SRC = (res != (int32_t)res);
258 }
259
260 /* division, flags are undefined */
261 /* XXX: add exceptions for overflow */
262
263 void OPPROTO op_divb_AL_T0(void)
264 {
265     unsigned int num, den, q, r;
266
267     num = (EAX & 0xffff);
268     den = (T0 & 0xff);
269     if (den == 0) {
270         EIP = PARAM1;
271         raise_exception(EXCP00_DIVZ);
272     }
273     q = (num / den) & 0xff;
274     r = (num % den) & 0xff;
275     EAX = (EAX & 0xffff0000) | (r << 8) | q;
276 }
277
278 void OPPROTO op_idivb_AL_T0(void)
279 {
280     int num, den, q, r;
281
282     num = (int16_t)EAX;
283     den = (int8_t)T0;
284     if (den == 0) {
285         EIP = PARAM1;
286         raise_exception(EXCP00_DIVZ);
287     }
288     q = (num / den) & 0xff;
289     r = (num % den) & 0xff;
290     EAX = (EAX & 0xffff0000) | (r << 8) | q;
291 }
292
293 void OPPROTO op_divw_AX_T0(void)
294 {
295     unsigned int num, den, q, r;
296
297     num = (EAX & 0xffff) | ((EDX & 0xffff) << 16);
298     den = (T0 & 0xffff);
299     if (den == 0) {
300         EIP = PARAM1;
301         raise_exception(EXCP00_DIVZ);
302     }
303     q = (num / den) & 0xffff;
304     r = (num % den) & 0xffff;
305     EAX = (EAX & 0xffff0000) | q;
306     EDX = (EDX & 0xffff0000) | r;
307 }
308
309 void OPPROTO op_idivw_AX_T0(void)
310 {
311     int num, den, q, r;
312
313     num = (EAX & 0xffff) | ((EDX & 0xffff) << 16);
314     den = (int16_t)T0;
315     if (den == 0) {
316         EIP = PARAM1;
317         raise_exception(EXCP00_DIVZ);
318     }
319     q = (num / den) & 0xffff;
320     r = (num % den) & 0xffff;
321     EAX = (EAX & 0xffff0000) | q;
322     EDX = (EDX & 0xffff0000) | r;
323 }
324
325 void OPPROTO op_divl_EAX_T0(void)
326 {
327     helper_divl_EAX_T0(PARAM1);
328 }
329
330 void OPPROTO op_idivl_EAX_T0(void)
331 {
332     helper_idivl_EAX_T0(PARAM1);
333 }
334
335 /* constant load & misc op */
336
337 void OPPROTO op_movl_T0_im(void)
338 {
339     T0 = PARAM1;
340 }
341
342 void OPPROTO op_addl_T0_im(void)
343 {
344     T0 += PARAM1;
345 }
346
347 void OPPROTO op_andl_T0_ffff(void)
348 {
349     T0 = T0 & 0xffff;
350 }
351
352 void OPPROTO op_andl_T0_im(void)
353 {
354     T0 = T0 & PARAM1;
355 }
356
357 void OPPROTO op_movl_T0_T1(void)
358 {
359     T0 = T1;
360 }
361
362 void OPPROTO op_movl_T1_im(void)
363 {
364     T1 = PARAM1;
365 }
366
367 void OPPROTO op_addl_T1_im(void)
368 {
369     T1 += PARAM1;
370 }
371
372 void OPPROTO op_movl_T1_A0(void)
373 {
374     T1 = A0;
375 }
376
377 void OPPROTO op_movl_A0_im(void)
378 {
379     A0 = PARAM1;
380 }
381
382 void OPPROTO op_addl_A0_im(void)
383 {
384     A0 += PARAM1;
385 }
386
387 void OPPROTO op_addl_A0_AL(void)
388 {
389     A0 += (EAX & 0xff);
390 }
391
392 void OPPROTO op_andl_A0_ffff(void)
393 {
394     A0 = A0 & 0xffff;
395 }
396
397 /* memory access */
398
399 #define MEMSUFFIX _raw
400 #include "ops_mem.h"
401
402 #if !defined(CONFIG_USER_ONLY)
403 #define MEMSUFFIX _kernel
404 #include "ops_mem.h"
405
406 #define MEMSUFFIX _user
407 #include "ops_mem.h"
408 #endif
409
410 /* used for bit operations */
411
412 void OPPROTO op_add_bitw_A0_T1(void)
413 {
414     A0 += ((int16_t)T1 >> 4) << 1;
415 }
416
417 void OPPROTO op_add_bitl_A0_T1(void)
418 {
419     A0 += ((int32_t)T1 >> 5) << 2;
420 }
421
422 /* indirect jump */
423
424 void OPPROTO op_jmp_T0(void)
425 {
426     EIP = T0;
427 }
428
429 void OPPROTO op_jmp_im(void)
430 {
431     EIP = PARAM1;
432 }
433
434 void OPPROTO op_hlt(void)
435 {
436     env->exception_index = EXCP_HLT;
437     cpu_loop_exit();
438 }
439
440 void OPPROTO op_debug(void)
441 {
442     env->exception_index = EXCP_DEBUG;
443     cpu_loop_exit();
444 }
445
446 void OPPROTO op_raise_interrupt(void)
447 {
448     int intno;
449     unsigned int next_eip;
450     intno = PARAM1;
451     next_eip = PARAM2;
452     raise_interrupt(intno, 1, 0, next_eip);
453 }
454
455 void OPPROTO op_raise_exception(void)
456 {
457     int exception_index;
458     exception_index = PARAM1;
459     raise_exception(exception_index);
460 }
461
462 void OPPROTO op_into(void)
463 {
464     int eflags;
465     eflags = cc_table[CC_OP].compute_all();
466     if (eflags & CC_O) {
467         raise_interrupt(EXCP04_INTO, 1, 0, PARAM1);
468     }
469     FORCE_RET();
470 }
471
472 void OPPROTO op_cli(void)
473 {
474     env->eflags &= ~IF_MASK;
475 }
476
477 void OPPROTO op_sti(void)
478 {
479     env->eflags |= IF_MASK;
480 }
481
482 void OPPROTO op_set_inhibit_irq(void)
483 {
484     env->hflags |= HF_INHIBIT_IRQ_MASK;
485 }
486
487 void OPPROTO op_reset_inhibit_irq(void)
488 {
489     env->hflags &= ~HF_INHIBIT_IRQ_MASK;
490 }
491
492 #if 0
493 /* vm86plus instructions */
494 void OPPROTO op_cli_vm(void)
495 {
496     env->eflags &= ~VIF_MASK;
497 }
498
499 void OPPROTO op_sti_vm(void)
500 {
501     env->eflags |= VIF_MASK;
502     if (env->eflags & VIP_MASK) {
503         EIP = PARAM1;
504         raise_exception(EXCP0D_GPF);
505     }
506     FORCE_RET();
507 }
508 #endif
509
510 void OPPROTO op_boundw(void)
511 {
512     int low, high, v;
513     low = ldsw((uint8_t *)A0);
514     high = ldsw((uint8_t *)A0 + 2);
515     v = (int16_t)T0;
516     if (v < low || v > high) {
517         EIP = PARAM1;
518         raise_exception(EXCP05_BOUND);
519     }
520     FORCE_RET();
521 }
522
523 void OPPROTO op_boundl(void)
524 {
525     int low, high, v;
526     low = ldl((uint8_t *)A0);
527     high = ldl((uint8_t *)A0 + 4);
528     v = T0;
529     if (v < low || v > high) {
530         EIP = PARAM1;
531         raise_exception(EXCP05_BOUND);
532     }
533     FORCE_RET();
534 }
535
536 void OPPROTO op_cmpxchg8b(void)
537 {
538     helper_cmpxchg8b();
539 }
540
541 void OPPROTO op_jmp(void)
542 {
543     JUMP_TB(op_jmp, PARAM1, 0, PARAM2);
544 }
545
546 void OPPROTO op_movl_T0_0(void)
547 {
548     T0 = 0;
549 }
550
551 void OPPROTO op_exit_tb(void)
552 {
553     EXIT_TB();
554 }
555
556 /* multiple size ops */
557
558 #define ldul ldl
559
560 #define SHIFT 0
561 #include "ops_template.h"
562 #undef SHIFT
563
564 #define SHIFT 1
565 #include "ops_template.h"
566 #undef SHIFT
567
568 #define SHIFT 2
569 #include "ops_template.h"
570 #undef SHIFT
571
572 /* sign extend */
573
574 void OPPROTO op_movsbl_T0_T0(void)
575 {
576     T0 = (int8_t)T0;
577 }
578
579 void OPPROTO op_movzbl_T0_T0(void)
580 {
581     T0 = (uint8_t)T0;
582 }
583
584 void OPPROTO op_movswl_T0_T0(void)
585 {
586     T0 = (int16_t)T0;
587 }
588
589 void OPPROTO op_movzwl_T0_T0(void)
590 {
591     T0 = (uint16_t)T0;
592 }
593
594 void OPPROTO op_movswl_EAX_AX(void)
595 {
596     EAX = (int16_t)EAX;
597 }
598
599 void OPPROTO op_movsbw_AX_AL(void)
600 {
601     EAX = (EAX & 0xffff0000) | ((int8_t)EAX & 0xffff);
602 }
603
604 void OPPROTO op_movslq_EDX_EAX(void)
605 {
606     EDX = (int32_t)EAX >> 31;
607 }
608
609 void OPPROTO op_movswl_DX_AX(void)
610 {
611     EDX = (EDX & 0xffff0000) | (((int16_t)EAX >> 15) & 0xffff);
612 }
613
614 /* string ops helpers */
615
616 void OPPROTO op_addl_ESI_T0(void)
617 {
618     ESI += T0;
619 }
620
621 void OPPROTO op_addw_ESI_T0(void)
622 {
623     ESI = (ESI & ~0xffff) | ((ESI + T0) & 0xffff);
624 }
625
626 void OPPROTO op_addl_EDI_T0(void)
627 {
628     EDI += T0;
629 }
630
631 void OPPROTO op_addw_EDI_T0(void)
632 {
633     EDI = (EDI & ~0xffff) | ((EDI + T0) & 0xffff);
634 }
635
636 void OPPROTO op_decl_ECX(void)
637 {
638     ECX--;
639 }
640
641 void OPPROTO op_decw_ECX(void)
642 {
643     ECX = (ECX & ~0xffff) | ((ECX - 1) & 0xffff);
644 }
645
646 /* push/pop utils */
647
648 void op_addl_A0_SS(void)
649 {
650     A0 += (long)env->segs[R_SS].base;
651 }
652
653 void op_subl_A0_2(void)
654 {
655     A0 -= 2;
656 }
657
658 void op_subl_A0_4(void)
659 {
660     A0 -= 4;
661 }
662
663 void op_addl_ESP_4(void)
664 {
665     ESP += 4;
666 }
667
668 void op_addl_ESP_2(void)
669 {
670     ESP += 2;
671 }
672
673 void op_addw_ESP_4(void)
674 {
675     ESP = (ESP & ~0xffff) | ((ESP + 4) & 0xffff);
676 }
677
678 void op_addw_ESP_2(void)
679 {
680     ESP = (ESP & ~0xffff) | ((ESP + 2) & 0xffff);
681 }
682
683 void op_addl_ESP_im(void)
684 {
685     ESP += PARAM1;
686 }
687
688 void op_addw_ESP_im(void)
689 {
690     ESP = (ESP & ~0xffff) | ((ESP + PARAM1) & 0xffff);
691 }
692
693 void OPPROTO op_rdtsc(void)
694 {
695     helper_rdtsc();
696 }
697
698 void OPPROTO op_cpuid(void)
699 {
700     helper_cpuid();
701 }
702
703 void OPPROTO op_sysenter(void)
704 {
705     helper_sysenter();
706 }
707
708 void OPPROTO op_sysexit(void)
709 {
710     helper_sysexit();
711 }
712
713 void OPPROTO op_rdmsr(void)
714 {
715     helper_rdmsr();
716 }
717
718 void OPPROTO op_wrmsr(void)
719 {
720     helper_wrmsr();
721 }
722
723 /* bcd */
724
725 /* XXX: exception */
726 void OPPROTO op_aam(void)
727 {
728     int base = PARAM1;
729     int al, ah;
730     al = EAX & 0xff;
731     ah = al / base;
732     al = al % base;
733     EAX = (EAX & ~0xffff) | al | (ah << 8);
734     CC_DST = al;
735 }
736
737 void OPPROTO op_aad(void)
738 {
739     int base = PARAM1;
740     int al, ah;
741     al = EAX & 0xff;
742     ah = (EAX >> 8) & 0xff;
743     al = ((ah * base) + al) & 0xff;
744     EAX = (EAX & ~0xffff) | al;
745     CC_DST = al;
746 }
747
748 void OPPROTO op_aaa(void)
749 {
750     int icarry;
751     int al, ah, af;
752     int eflags;
753
754     eflags = cc_table[CC_OP].compute_all();
755     af = eflags & CC_A;
756     al = EAX & 0xff;
757     ah = (EAX >> 8) & 0xff;
758
759     icarry = (al > 0xf9);
760     if (((al & 0x0f) > 9 ) || af) {
761         al = (al + 6) & 0x0f;
762         ah = (ah + 1 + icarry) & 0xff;
763         eflags |= CC_C | CC_A;
764     } else {
765         eflags &= ~(CC_C | CC_A);
766         al &= 0x0f;
767     }
768     EAX = (EAX & ~0xffff) | al | (ah << 8);
769     CC_SRC = eflags;
770 }
771
772 void OPPROTO op_aas(void)
773 {
774     int icarry;
775     int al, ah, af;
776     int eflags;
777
778     eflags = cc_table[CC_OP].compute_all();
779     af = eflags & CC_A;
780     al = EAX & 0xff;
781     ah = (EAX >> 8) & 0xff;
782
783     icarry = (al < 6);
784     if (((al & 0x0f) > 9 ) || af) {
785         al = (al - 6) & 0x0f;
786         ah = (ah - 1 - icarry) & 0xff;
787         eflags |= CC_C | CC_A;
788     } else {
789         eflags &= ~(CC_C | CC_A);
790         al &= 0x0f;
791     }
792     EAX = (EAX & ~0xffff) | al | (ah << 8);
793     CC_SRC = eflags;
794 }
795
796 void OPPROTO op_daa(void)
797 {
798     int al, af, cf;
799     int eflags;
800
801     eflags = cc_table[CC_OP].compute_all();
802     cf = eflags & CC_C;
803     af = eflags & CC_A;
804     al = EAX & 0xff;
805
806     eflags = 0;
807     if (((al & 0x0f) > 9 ) || af) {
808         al = (al + 6) & 0xff;
809         eflags |= CC_A;
810     }
811     if ((al > 0x9f) || cf) {
812         al = (al + 0x60) & 0xff;
813         eflags |= CC_C;
814     }
815     EAX = (EAX & ~0xff) | al;
816     /* well, speed is not an issue here, so we compute the flags by hand */
817     eflags |= (al == 0) << 6; /* zf */
818     eflags |= parity_table[al]; /* pf */
819     eflags |= (al & 0x80); /* sf */
820     CC_SRC = eflags;
821 }
822
823 void OPPROTO op_das(void)
824 {
825     int al, al1, af, cf;
826     int eflags;
827
828     eflags = cc_table[CC_OP].compute_all();
829     cf = eflags & CC_C;
830     af = eflags & CC_A;
831     al = EAX & 0xff;
832
833     eflags = 0;
834     al1 = al;
835     if (((al & 0x0f) > 9 ) || af) {
836         eflags |= CC_A;
837         if (al < 6 || cf)
838             eflags |= CC_C;
839         al = (al - 6) & 0xff;
840     }
841     if ((al1 > 0x99) || cf) {
842         al = (al - 0x60) & 0xff;
843         eflags |= CC_C;
844     }
845     EAX = (EAX & ~0xff) | al;
846     /* well, speed is not an issue here, so we compute the flags by hand */
847     eflags |= (al == 0) << 6; /* zf */
848     eflags |= parity_table[al]; /* pf */
849     eflags |= (al & 0x80); /* sf */
850     CC_SRC = eflags;
851 }
852
853 /* segment handling */
854
855 /* never use it with R_CS */
856 void OPPROTO op_movl_seg_T0(void)
857 {
858     load_seg(PARAM1, T0);
859 }
860
861 /* faster VM86 version */
862 void OPPROTO op_movl_seg_T0_vm(void)
863 {
864     int selector;
865     SegmentCache *sc;
866     
867     selector = T0 & 0xffff;
868     /* env->segs[] access */
869     sc = (SegmentCache *)((char *)env + PARAM1);
870     sc->selector = selector;
871     sc->base = (void *)(selector << 4);
872 }
873
874 void OPPROTO op_movl_T0_seg(void)
875 {
876     T0 = env->segs[PARAM1].selector;
877 }
878
879 void OPPROTO op_movl_A0_seg(void)
880 {
881     A0 = *(unsigned long *)((char *)env + PARAM1);
882 }
883
884 void OPPROTO op_addl_A0_seg(void)
885 {
886     A0 += *(unsigned long *)((char *)env + PARAM1);
887 }
888
889 void OPPROTO op_lsl(void)
890 {
891     helper_lsl();
892 }
893
894 void OPPROTO op_lar(void)
895 {
896     helper_lar();
897 }
898
899 void OPPROTO op_verr(void)
900 {
901     helper_verr();
902 }
903
904 void OPPROTO op_verw(void)
905 {
906     helper_verw();
907 }
908
909 void OPPROTO op_arpl(void)
910 {
911     if ((T0 & 3) < (T1 & 3)) {
912         /* XXX: emulate bug or 0xff3f0000 oring as in bochs ? */
913         T0 = (T0 & ~3) | (T1 & 3);
914         T1 = CC_Z;
915    } else {
916         T1 = 0;
917     }
918     FORCE_RET();
919 }
920             
921 void OPPROTO op_arpl_update(void)
922 {
923     int eflags;
924     eflags = cc_table[CC_OP].compute_all();
925     CC_SRC = (eflags & ~CC_Z) | T1;
926 }
927     
928 /* T0: segment, T1:eip */
929 void OPPROTO op_ljmp_protected_T0_T1(void)
930 {
931     helper_ljmp_protected_T0_T1(PARAM1);
932 }
933
934 void OPPROTO op_lcall_real_T0_T1(void)
935 {
936     helper_lcall_real_T0_T1(PARAM1, PARAM2);
937 }
938
939 void OPPROTO op_lcall_protected_T0_T1(void)
940 {
941     helper_lcall_protected_T0_T1(PARAM1, PARAM2);
942 }
943
944 void OPPROTO op_iret_real(void)
945 {
946     helper_iret_real(PARAM1);
947 }
948
949 void OPPROTO op_iret_protected(void)
950 {
951     helper_iret_protected(PARAM1, PARAM2);
952 }
953
954 void OPPROTO op_lret_protected(void)
955 {
956     helper_lret_protected(PARAM1, PARAM2);
957 }
958
959 void OPPROTO op_lldt_T0(void)
960 {
961     helper_lldt_T0();
962 }
963
964 void OPPROTO op_ltr_T0(void)
965 {
966     helper_ltr_T0();
967 }
968
969 /* CR registers access */
970 void OPPROTO op_movl_crN_T0(void)
971 {
972     helper_movl_crN_T0(PARAM1);
973 }
974
975 /* DR registers access */
976 void OPPROTO op_movl_drN_T0(void)
977 {
978     helper_movl_drN_T0(PARAM1);
979 }
980
981 void OPPROTO op_lmsw_T0(void)
982 {
983     /* only 4 lower bits of CR0 are modified. PE cannot be set to zero
984        if already set to one. */
985     T0 = (env->cr[0] & ~0xe) | (T0 & 0xf);
986     helper_movl_crN_T0(0);
987 }
988
989 void OPPROTO op_invlpg_A0(void)
990 {
991     helper_invlpg(A0);
992 }
993
994 void OPPROTO op_movl_T0_env(void)
995 {
996     T0 = *(uint32_t *)((char *)env + PARAM1);
997 }
998
999 void OPPROTO op_movl_env_T0(void)
1000 {
1001     *(uint32_t *)((char *)env + PARAM1) = T0;
1002 }
1003
1004 void OPPROTO op_movl_env_T1(void)
1005 {
1006     *(uint32_t *)((char *)env + PARAM1) = T1;
1007 }
1008
1009 void OPPROTO op_clts(void)
1010 {
1011     env->cr[0] &= ~CR0_TS_MASK;
1012     env->hflags &= ~HF_TS_MASK;
1013 }
1014
1015 /* flags handling */
1016
1017 /* slow jumps cases : in order to avoid calling a function with a
1018    pointer (which can generate a stack frame on PowerPC), we use
1019    op_setcc to set T0 and then call op_jcc. */
1020 void OPPROTO op_jcc(void)
1021 {
1022     if (T0)
1023         JUMP_TB(op_jcc, PARAM1, 0, PARAM2);
1024     else
1025         JUMP_TB(op_jcc, PARAM1, 1, PARAM3);
1026     FORCE_RET();
1027 }
1028
1029 void OPPROTO op_jcc_im(void)
1030 {
1031     if (T0)
1032         EIP = PARAM1;
1033     else
1034         EIP = PARAM2;
1035     FORCE_RET();
1036 }
1037
1038 /* slow set cases (compute x86 flags) */
1039 void OPPROTO op_seto_T0_cc(void)
1040 {
1041     int eflags;
1042     eflags = cc_table[CC_OP].compute_all();
1043     T0 = (eflags >> 11) & 1;
1044 }
1045
1046 void OPPROTO op_setb_T0_cc(void)
1047 {
1048     T0 = cc_table[CC_OP].compute_c();
1049 }
1050
1051 void OPPROTO op_setz_T0_cc(void)
1052 {
1053     int eflags;
1054     eflags = cc_table[CC_OP].compute_all();
1055     T0 = (eflags >> 6) & 1;
1056 }
1057
1058 void OPPROTO op_setbe_T0_cc(void)
1059 {
1060     int eflags;
1061     eflags = cc_table[CC_OP].compute_all();
1062     T0 = (eflags & (CC_Z | CC_C)) != 0;
1063 }
1064
1065 void OPPROTO op_sets_T0_cc(void)
1066 {
1067     int eflags;
1068     eflags = cc_table[CC_OP].compute_all();
1069     T0 = (eflags >> 7) & 1;
1070 }
1071
1072 void OPPROTO op_setp_T0_cc(void)
1073 {
1074     int eflags;
1075     eflags = cc_table[CC_OP].compute_all();
1076     T0 = (eflags >> 2) & 1;
1077 }
1078
1079 void OPPROTO op_setl_T0_cc(void)
1080 {
1081     int eflags;
1082     eflags = cc_table[CC_OP].compute_all();
1083     T0 = ((eflags ^ (eflags >> 4)) >> 7) & 1;
1084 }
1085
1086 void OPPROTO op_setle_T0_cc(void)
1087 {
1088     int eflags;
1089     eflags = cc_table[CC_OP].compute_all();
1090     T0 = (((eflags ^ (eflags >> 4)) & 0x80) || (eflags & CC_Z)) != 0;
1091 }
1092
1093 void OPPROTO op_xor_T0_1(void)
1094 {
1095     T0 ^= 1;
1096 }
1097
1098 void OPPROTO op_set_cc_op(void)
1099 {
1100     CC_OP = PARAM1;
1101 }
1102
1103 /* XXX: clear VIF/VIP in all ops ? */
1104
1105 void OPPROTO op_movl_eflags_T0(void)
1106 {
1107     load_eflags(T0, (TF_MASK | AC_MASK | ID_MASK | NT_MASK));
1108 }
1109
1110 void OPPROTO op_movw_eflags_T0(void)
1111 {
1112     load_eflags(T0, (TF_MASK | AC_MASK | ID_MASK | NT_MASK) & 0xffff);
1113 }
1114
1115 void OPPROTO op_movl_eflags_T0_io(void)
1116 {
1117     load_eflags(T0, (TF_MASK | AC_MASK | ID_MASK | NT_MASK | IF_MASK));
1118 }
1119
1120 void OPPROTO op_movw_eflags_T0_io(void)
1121 {
1122     load_eflags(T0, (TF_MASK | AC_MASK | ID_MASK | NT_MASK | IF_MASK) & 0xffff);
1123 }
1124
1125 void OPPROTO op_movl_eflags_T0_cpl0(void)
1126 {
1127     load_eflags(T0, (TF_MASK | AC_MASK | ID_MASK | NT_MASK | IF_MASK | IOPL_MASK));
1128 }
1129
1130 void OPPROTO op_movw_eflags_T0_cpl0(void)
1131 {
1132     load_eflags(T0, (TF_MASK | AC_MASK | ID_MASK | NT_MASK | IF_MASK | IOPL_MASK) & 0xffff);
1133 }
1134
1135 #if 0
1136 /* vm86plus version */
1137 void OPPROTO op_movw_eflags_T0_vm(void)
1138 {
1139     int eflags;
1140     eflags = T0;
1141     CC_SRC = eflags & (CC_O | CC_S | CC_Z | CC_A | CC_P | CC_C);
1142     DF = 1 - (2 * ((eflags >> 10) & 1));
1143     /* we also update some system flags as in user mode */
1144     env->eflags = (env->eflags & ~(FL_UPDATE_MASK16 | VIF_MASK)) |
1145         (eflags & FL_UPDATE_MASK16);
1146     if (eflags & IF_MASK) {
1147         env->eflags |= VIF_MASK;
1148         if (env->eflags & VIP_MASK) {
1149             EIP = PARAM1;
1150             raise_exception(EXCP0D_GPF);
1151         }
1152     }
1153     FORCE_RET();
1154 }
1155
1156 void OPPROTO op_movl_eflags_T0_vm(void)
1157 {
1158     int eflags;
1159     eflags = T0;
1160     CC_SRC = eflags & (CC_O | CC_S | CC_Z | CC_A | CC_P | CC_C);
1161     DF = 1 - (2 * ((eflags >> 10) & 1));
1162     /* we also update some system flags as in user mode */
1163     env->eflags = (env->eflags & ~(FL_UPDATE_MASK32 | VIF_MASK)) |
1164         (eflags & FL_UPDATE_MASK32);
1165     if (eflags & IF_MASK) {
1166         env->eflags |= VIF_MASK;
1167         if (env->eflags & VIP_MASK) {
1168             EIP = PARAM1;
1169             raise_exception(EXCP0D_GPF);
1170         }
1171     }
1172     FORCE_RET();
1173 }
1174 #endif
1175
1176 /* XXX: compute only O flag */
1177 void OPPROTO op_movb_eflags_T0(void)
1178 {
1179     int of;
1180     of = cc_table[CC_OP].compute_all() & CC_O;
1181     CC_SRC = (T0 & (CC_S | CC_Z | CC_A | CC_P | CC_C)) | of;
1182 }
1183
1184 void OPPROTO op_movl_T0_eflags(void)
1185 {
1186     int eflags;
1187     eflags = cc_table[CC_OP].compute_all();
1188     eflags |= (DF & DF_MASK);
1189     eflags |= env->eflags & ~(VM_MASK | RF_MASK);
1190     T0 = eflags;
1191 }
1192
1193 /* vm86plus version */
1194 #if 0
1195 void OPPROTO op_movl_T0_eflags_vm(void)
1196 {
1197     int eflags;
1198     eflags = cc_table[CC_OP].compute_all();
1199     eflags |= (DF & DF_MASK);
1200     eflags |= env->eflags & ~(VM_MASK | RF_MASK | IF_MASK);
1201     if (env->eflags & VIF_MASK)
1202         eflags |= IF_MASK;
1203     T0 = eflags;
1204 }
1205 #endif
1206
1207 void OPPROTO op_cld(void)
1208 {
1209     DF = 1;
1210 }
1211
1212 void OPPROTO op_std(void)
1213 {
1214     DF = -1;
1215 }
1216
1217 void OPPROTO op_clc(void)
1218 {
1219     int eflags;
1220     eflags = cc_table[CC_OP].compute_all();
1221     eflags &= ~CC_C;
1222     CC_SRC = eflags;
1223 }
1224
1225 void OPPROTO op_stc(void)
1226 {
1227     int eflags;
1228     eflags = cc_table[CC_OP].compute_all();
1229     eflags |= CC_C;
1230     CC_SRC = eflags;
1231 }
1232
1233 void OPPROTO op_cmc(void)
1234 {
1235     int eflags;
1236     eflags = cc_table[CC_OP].compute_all();
1237     eflags ^= CC_C;
1238     CC_SRC = eflags;
1239 }
1240
1241 void OPPROTO op_salc(void)
1242 {
1243     int cf;
1244     cf = cc_table[CC_OP].compute_c();
1245     EAX = (EAX & ~0xff) | ((-cf) & 0xff);
1246 }
1247
1248 static int compute_all_eflags(void)
1249 {
1250     return CC_SRC;
1251 }
1252
1253 static int compute_c_eflags(void)
1254 {
1255     return CC_SRC & CC_C;
1256 }
1257
1258 CCTable cc_table[CC_OP_NB] = {
1259     [CC_OP_DYNAMIC] = { /* should never happen */ },
1260
1261     [CC_OP_EFLAGS] = { compute_all_eflags, compute_c_eflags },
1262
1263     [CC_OP_MULB] = { compute_all_mulb, compute_c_mull },
1264     [CC_OP_MULW] = { compute_all_mulw, compute_c_mull },
1265     [CC_OP_MULL] = { compute_all_mull, compute_c_mull },
1266
1267     [CC_OP_ADDB] = { compute_all_addb, compute_c_addb },
1268     [CC_OP_ADDW] = { compute_all_addw, compute_c_addw  },
1269     [CC_OP_ADDL] = { compute_all_addl, compute_c_addl  },
1270
1271     [CC_OP_ADCB] = { compute_all_adcb, compute_c_adcb },
1272     [CC_OP_ADCW] = { compute_all_adcw, compute_c_adcw  },
1273     [CC_OP_ADCL] = { compute_all_adcl, compute_c_adcl  },
1274
1275     [CC_OP_SUBB] = { compute_all_subb, compute_c_subb  },
1276     [CC_OP_SUBW] = { compute_all_subw, compute_c_subw  },
1277     [CC_OP_SUBL] = { compute_all_subl, compute_c_subl  },
1278     
1279     [CC_OP_SBBB] = { compute_all_sbbb, compute_c_sbbb  },
1280     [CC_OP_SBBW] = { compute_all_sbbw, compute_c_sbbw  },
1281     [CC_OP_SBBL] = { compute_all_sbbl, compute_c_sbbl  },
1282     
1283     [CC_OP_LOGICB] = { compute_all_logicb, compute_c_logicb },
1284     [CC_OP_LOGICW] = { compute_all_logicw, compute_c_logicw },
1285     [CC_OP_LOGICL] = { compute_all_logicl, compute_c_logicl },
1286     
1287     [CC_OP_INCB] = { compute_all_incb, compute_c_incl },
1288     [CC_OP_INCW] = { compute_all_incw, compute_c_incl },
1289     [CC_OP_INCL] = { compute_all_incl, compute_c_incl },
1290     
1291     [CC_OP_DECB] = { compute_all_decb, compute_c_incl },
1292     [CC_OP_DECW] = { compute_all_decw, compute_c_incl },
1293     [CC_OP_DECL] = { compute_all_decl, compute_c_incl },
1294     
1295     [CC_OP_SHLB] = { compute_all_shlb, compute_c_shlb },
1296     [CC_OP_SHLW] = { compute_all_shlw, compute_c_shlw },
1297     [CC_OP_SHLL] = { compute_all_shll, compute_c_shll },
1298
1299     [CC_OP_SARB] = { compute_all_sarb, compute_c_sarl },
1300     [CC_OP_SARW] = { compute_all_sarw, compute_c_sarl },
1301     [CC_OP_SARL] = { compute_all_sarl, compute_c_sarl },
1302 };
1303
1304 /* floating point support. Some of the code for complicated x87
1305    functions comes from the LGPL'ed x86 emulator found in the Willows
1306    TWIN windows emulator. */
1307
1308 #if defined(__powerpc__)
1309 extern CPU86_LDouble copysign(CPU86_LDouble, CPU86_LDouble);
1310
1311 /* correct (but slow) PowerPC rint() (glibc version is incorrect) */
1312 double qemu_rint(double x)
1313 {
1314     double y = 4503599627370496.0;
1315     if (fabs(x) >= y)
1316         return x;
1317     if (x < 0) 
1318         y = -y;
1319     y = (x + y) - y;
1320     if (y == 0.0)
1321         y = copysign(y, x);
1322     return y;
1323 }
1324
1325 #define rint qemu_rint
1326 #endif
1327
1328 /* fp load FT0 */
1329
1330 void OPPROTO op_flds_FT0_A0(void)
1331 {
1332 #ifdef USE_FP_CONVERT
1333     FP_CONVERT.i32 = ldl((void *)A0);
1334     FT0 = FP_CONVERT.f;
1335 #else
1336     FT0 = ldfl((void *)A0);
1337 #endif
1338 }
1339
1340 void OPPROTO op_fldl_FT0_A0(void)
1341 {
1342 #ifdef USE_FP_CONVERT
1343     FP_CONVERT.i64 = ldq((void *)A0);
1344     FT0 = FP_CONVERT.d;
1345 #else
1346     FT0 = ldfq((void *)A0);
1347 #endif
1348 }
1349
1350 /* helpers are needed to avoid static constant reference. XXX: find a better way */
1351 #ifdef USE_INT_TO_FLOAT_HELPERS
1352
1353 void helper_fild_FT0_A0(void)
1354 {
1355     FT0 = (CPU86_LDouble)ldsw((void *)A0);
1356 }
1357
1358 void helper_fildl_FT0_A0(void)
1359 {
1360     FT0 = (CPU86_LDouble)((int32_t)ldl((void *)A0));
1361 }
1362
1363 void helper_fildll_FT0_A0(void)
1364 {
1365     FT0 = (CPU86_LDouble)((int64_t)ldq((void *)A0));
1366 }
1367
1368 void OPPROTO op_fild_FT0_A0(void)
1369 {
1370     helper_fild_FT0_A0();
1371 }
1372
1373 void OPPROTO op_fildl_FT0_A0(void)
1374 {
1375     helper_fildl_FT0_A0();
1376 }
1377
1378 void OPPROTO op_fildll_FT0_A0(void)
1379 {
1380     helper_fildll_FT0_A0();
1381 }
1382
1383 #else
1384
1385 void OPPROTO op_fild_FT0_A0(void)
1386 {
1387 #ifdef USE_FP_CONVERT
1388     FP_CONVERT.i32 = ldsw((void *)A0);
1389     FT0 = (CPU86_LDouble)FP_CONVERT.i32;
1390 #else
1391     FT0 = (CPU86_LDouble)ldsw((void *)A0);
1392 #endif
1393 }
1394
1395 void OPPROTO op_fildl_FT0_A0(void)
1396 {
1397 #ifdef USE_FP_CONVERT
1398     FP_CONVERT.i32 = (int32_t) ldl((void *)A0);
1399     FT0 = (CPU86_LDouble)FP_CONVERT.i32;
1400 #else
1401     FT0 = (CPU86_LDouble)((int32_t)ldl((void *)A0));
1402 #endif
1403 }
1404
1405 void OPPROTO op_fildll_FT0_A0(void)
1406 {
1407 #ifdef USE_FP_CONVERT
1408     FP_CONVERT.i64 = (int64_t) ldq((void *)A0);
1409     FT0 = (CPU86_LDouble)FP_CONVERT.i64;
1410 #else
1411     FT0 = (CPU86_LDouble)((int64_t)ldq((void *)A0));
1412 #endif
1413 }
1414 #endif
1415
1416 /* fp load ST0 */
1417
1418 void OPPROTO op_flds_ST0_A0(void)
1419 {
1420     int new_fpstt;
1421     new_fpstt = (env->fpstt - 1) & 7;
1422 #ifdef USE_FP_CONVERT
1423     FP_CONVERT.i32 = ldl((void *)A0);
1424     env->fpregs[new_fpstt] = FP_CONVERT.f;
1425 #else
1426     env->fpregs[new_fpstt] = ldfl((void *)A0);
1427 #endif
1428     env->fpstt = new_fpstt;
1429     env->fptags[new_fpstt] = 0; /* validate stack entry */
1430 }
1431
1432 void OPPROTO op_fldl_ST0_A0(void)
1433 {
1434     int new_fpstt;
1435     new_fpstt = (env->fpstt - 1) & 7;
1436 #ifdef USE_FP_CONVERT
1437     FP_CONVERT.i64 = ldq((void *)A0);
1438     env->fpregs[new_fpstt] = FP_CONVERT.d;
1439 #else
1440     env->fpregs[new_fpstt] = ldfq((void *)A0);
1441 #endif
1442     env->fpstt = new_fpstt;
1443     env->fptags[new_fpstt] = 0; /* validate stack entry */
1444 }
1445
1446 void OPPROTO op_fldt_ST0_A0(void)
1447 {
1448     helper_fldt_ST0_A0();
1449 }
1450
1451 /* helpers are needed to avoid static constant reference. XXX: find a better way */
1452 #ifdef USE_INT_TO_FLOAT_HELPERS
1453
1454 void helper_fild_ST0_A0(void)
1455 {
1456     int new_fpstt;
1457     new_fpstt = (env->fpstt - 1) & 7;
1458     env->fpregs[new_fpstt] = (CPU86_LDouble)ldsw((void *)A0);
1459     env->fpstt = new_fpstt;
1460     env->fptags[new_fpstt] = 0; /* validate stack entry */
1461 }
1462
1463 void helper_fildl_ST0_A0(void)
1464 {
1465     int new_fpstt;
1466     new_fpstt = (env->fpstt - 1) & 7;
1467     env->fpregs[new_fpstt] = (CPU86_LDouble)((int32_t)ldl((void *)A0));
1468     env->fpstt = new_fpstt;
1469     env->fptags[new_fpstt] = 0; /* validate stack entry */
1470 }
1471
1472 void helper_fildll_ST0_A0(void)
1473 {
1474     int new_fpstt;
1475     new_fpstt = (env->fpstt - 1) & 7;
1476     env->fpregs[new_fpstt] = (CPU86_LDouble)((int64_t)ldq((void *)A0));
1477     env->fpstt = new_fpstt;
1478     env->fptags[new_fpstt] = 0; /* validate stack entry */
1479 }
1480
1481 void OPPROTO op_fild_ST0_A0(void)
1482 {
1483     helper_fild_ST0_A0();
1484 }
1485
1486 void OPPROTO op_fildl_ST0_A0(void)
1487 {
1488     helper_fildl_ST0_A0();
1489 }
1490
1491 void OPPROTO op_fildll_ST0_A0(void)
1492 {
1493     helper_fildll_ST0_A0();
1494 }
1495
1496 #else
1497
1498 void OPPROTO op_fild_ST0_A0(void)
1499 {
1500     int new_fpstt;
1501     new_fpstt = (env->fpstt - 1) & 7;
1502 #ifdef USE_FP_CONVERT
1503     FP_CONVERT.i32 = ldsw((void *)A0);
1504     env->fpregs[new_fpstt] = (CPU86_LDouble)FP_CONVERT.i32;
1505 #else
1506     env->fpregs[new_fpstt] = (CPU86_LDouble)ldsw((void *)A0);
1507 #endif
1508     env->fpstt = new_fpstt;
1509     env->fptags[new_fpstt] = 0; /* validate stack entry */
1510 }
1511
1512 void OPPROTO op_fildl_ST0_A0(void)
1513 {
1514     int new_fpstt;
1515     new_fpstt = (env->fpstt - 1) & 7;
1516 #ifdef USE_FP_CONVERT
1517     FP_CONVERT.i32 = (int32_t) ldl((void *)A0);
1518     env->fpregs[new_fpstt] = (CPU86_LDouble)FP_CONVERT.i32;
1519 #else
1520     env->fpregs[new_fpstt] = (CPU86_LDouble)((int32_t)ldl((void *)A0));
1521 #endif
1522     env->fpstt = new_fpstt;
1523     env->fptags[new_fpstt] = 0; /* validate stack entry */
1524 }
1525
1526 void OPPROTO op_fildll_ST0_A0(void)
1527 {
1528     int new_fpstt;
1529     new_fpstt = (env->fpstt - 1) & 7;
1530 #ifdef USE_FP_CONVERT
1531     FP_CONVERT.i64 = (int64_t) ldq((void *)A0);
1532     env->fpregs[new_fpstt] = (CPU86_LDouble)FP_CONVERT.i64;
1533 #else
1534     env->fpregs[new_fpstt] = (CPU86_LDouble)((int64_t)ldq((void *)A0));
1535 #endif
1536     env->fpstt = new_fpstt;
1537     env->fptags[new_fpstt] = 0; /* validate stack entry */
1538 }
1539
1540 #endif
1541
1542 /* fp store */
1543
1544 void OPPROTO op_fsts_ST0_A0(void)
1545 {
1546 #ifdef USE_FP_CONVERT
1547     FP_CONVERT.f = (float)ST0;
1548     stfl((void *)A0, FP_CONVERT.f);
1549 #else
1550     stfl((void *)A0, (float)ST0);
1551 #endif
1552 }
1553
1554 void OPPROTO op_fstl_ST0_A0(void)
1555 {
1556     stfq((void *)A0, (double)ST0);
1557 }
1558
1559 void OPPROTO op_fstt_ST0_A0(void)
1560 {
1561     helper_fstt_ST0_A0();
1562 }
1563
1564 void OPPROTO op_fist_ST0_A0(void)
1565 {
1566 #if defined(__sparc__) && !defined(__sparc_v9__)
1567     register CPU86_LDouble d asm("o0");
1568 #else
1569     CPU86_LDouble d;
1570 #endif
1571     int val;
1572
1573     d = ST0;
1574     val = lrint(d);
1575     if (val != (int16_t)val)
1576         val = -32768;
1577     stw((void *)A0, val);
1578 }
1579
1580 void OPPROTO op_fistl_ST0_A0(void)
1581 {
1582 #if defined(__sparc__) && !defined(__sparc_v9__)
1583     register CPU86_LDouble d asm("o0");
1584 #else
1585     CPU86_LDouble d;
1586 #endif
1587     int val;
1588
1589     d = ST0;
1590     val = lrint(d);
1591     stl((void *)A0, val);
1592 }
1593
1594 void OPPROTO op_fistll_ST0_A0(void)
1595 {
1596 #if defined(__sparc__) && !defined(__sparc_v9__)
1597     register CPU86_LDouble d asm("o0");
1598 #else
1599     CPU86_LDouble d;
1600 #endif
1601     int64_t val;
1602
1603     d = ST0;
1604     val = llrint(d);
1605     stq((void *)A0, val);
1606 }
1607
1608 void OPPROTO op_fbld_ST0_A0(void)
1609 {
1610     helper_fbld_ST0_A0();
1611 }
1612
1613 void OPPROTO op_fbst_ST0_A0(void)
1614 {
1615     helper_fbst_ST0_A0();
1616 }
1617
1618 /* FPU move */
1619
1620 void OPPROTO op_fpush(void)
1621 {
1622     fpush();
1623 }
1624
1625 void OPPROTO op_fpop(void)
1626 {
1627     fpop();
1628 }
1629
1630 void OPPROTO op_fdecstp(void)
1631 {
1632     env->fpstt = (env->fpstt - 1) & 7;
1633     env->fpus &= (~0x4700);
1634 }
1635
1636 void OPPROTO op_fincstp(void)
1637 {
1638     env->fpstt = (env->fpstt + 1) & 7;
1639     env->fpus &= (~0x4700);
1640 }
1641
1642 void OPPROTO op_ffree_STN(void)
1643 {
1644     env->fptags[(env->fpstt + PARAM1) & 7] = 1;
1645 }
1646
1647 void OPPROTO op_fmov_ST0_FT0(void)
1648 {
1649     ST0 = FT0;
1650 }
1651
1652 void OPPROTO op_fmov_FT0_STN(void)
1653 {
1654     FT0 = ST(PARAM1);
1655 }
1656
1657 void OPPROTO op_fmov_ST0_STN(void)
1658 {
1659     ST0 = ST(PARAM1);
1660 }
1661
1662 void OPPROTO op_fmov_STN_ST0(void)
1663 {
1664     ST(PARAM1) = ST0;
1665 }
1666
1667 void OPPROTO op_fxchg_ST0_STN(void)
1668 {
1669     CPU86_LDouble tmp;
1670     tmp = ST(PARAM1);
1671     ST(PARAM1) = ST0;
1672     ST0 = tmp;
1673 }
1674
1675 /* FPU operations */
1676
1677 /* XXX: handle nans */
1678 void OPPROTO op_fcom_ST0_FT0(void)
1679 {
1680     env->fpus &= (~0x4500);     /* (C3,C2,C0) <-- 000 */
1681     if (ST0 < FT0)
1682         env->fpus |= 0x100;     /* (C3,C2,C0) <-- 001 */
1683     else if (ST0 == FT0)
1684         env->fpus |= 0x4000; /* (C3,C2,C0) <-- 100 */
1685     FORCE_RET();
1686 }
1687
1688 /* XXX: handle nans */
1689 void OPPROTO op_fucom_ST0_FT0(void)
1690 {
1691     env->fpus &= (~0x4500);     /* (C3,C2,C0) <-- 000 */
1692     if (ST0 < FT0)
1693         env->fpus |= 0x100;     /* (C3,C2,C0) <-- 001 */
1694     else if (ST0 == FT0)
1695         env->fpus |= 0x4000; /* (C3,C2,C0) <-- 100 */
1696     FORCE_RET();
1697 }
1698
1699 /* XXX: handle nans */
1700 void OPPROTO op_fcomi_ST0_FT0(void)
1701 {
1702     int eflags;
1703     eflags = cc_table[CC_OP].compute_all();
1704     eflags &= ~(CC_Z | CC_P | CC_C);
1705     if (ST0 < FT0)
1706         eflags |= CC_C;
1707     else if (ST0 == FT0)
1708         eflags |= CC_Z;
1709     CC_SRC = eflags;
1710     FORCE_RET();
1711 }
1712
1713 /* XXX: handle nans */
1714 void OPPROTO op_fucomi_ST0_FT0(void)
1715 {
1716     int eflags;
1717     eflags = cc_table[CC_OP].compute_all();
1718     eflags &= ~(CC_Z | CC_P | CC_C);
1719     if (ST0 < FT0)
1720         eflags |= CC_C;
1721     else if (ST0 == FT0)
1722         eflags |= CC_Z;
1723     CC_SRC = eflags;
1724     FORCE_RET();
1725 }
1726
1727 void OPPROTO op_fcmov_ST0_STN_T0(void)
1728 {
1729     if (T0) {
1730         ST0 = ST(PARAM1);
1731     }
1732     FORCE_RET();
1733 }
1734
1735 void OPPROTO op_fadd_ST0_FT0(void)
1736 {
1737     ST0 += FT0;
1738 }
1739
1740 void OPPROTO op_fmul_ST0_FT0(void)
1741 {
1742     ST0 *= FT0;
1743 }
1744
1745 void OPPROTO op_fsub_ST0_FT0(void)
1746 {
1747     ST0 -= FT0;
1748 }
1749
1750 void OPPROTO op_fsubr_ST0_FT0(void)
1751 {
1752     ST0 = FT0 - ST0;
1753 }
1754
1755 void OPPROTO op_fdiv_ST0_FT0(void)
1756 {
1757     ST0 = helper_fdiv(ST0, FT0);
1758 }
1759
1760 void OPPROTO op_fdivr_ST0_FT0(void)
1761 {
1762     ST0 = helper_fdiv(FT0, ST0);
1763 }
1764
1765 /* fp operations between STN and ST0 */
1766
1767 void OPPROTO op_fadd_STN_ST0(void)
1768 {
1769     ST(PARAM1) += ST0;
1770 }
1771
1772 void OPPROTO op_fmul_STN_ST0(void)
1773 {
1774     ST(PARAM1) *= ST0;
1775 }
1776
1777 void OPPROTO op_fsub_STN_ST0(void)
1778 {
1779     ST(PARAM1) -= ST0;
1780 }
1781
1782 void OPPROTO op_fsubr_STN_ST0(void)
1783 {
1784     CPU86_LDouble *p;
1785     p = &ST(PARAM1);
1786     *p = ST0 - *p;
1787 }
1788
1789 void OPPROTO op_fdiv_STN_ST0(void)
1790 {
1791     CPU86_LDouble *p;
1792     p = &ST(PARAM1);
1793     *p = helper_fdiv(*p, ST0);
1794 }
1795
1796 void OPPROTO op_fdivr_STN_ST0(void)
1797 {
1798     CPU86_LDouble *p;
1799     p = &ST(PARAM1);
1800     *p = helper_fdiv(ST0, *p);
1801 }
1802
1803 /* misc FPU operations */
1804 void OPPROTO op_fchs_ST0(void)
1805 {
1806     ST0 = -ST0;
1807 }
1808
1809 void OPPROTO op_fabs_ST0(void)
1810 {
1811     ST0 = fabs(ST0);
1812 }
1813
1814 void OPPROTO op_fxam_ST0(void)
1815 {
1816     helper_fxam_ST0();
1817 }
1818
1819 void OPPROTO op_fld1_ST0(void)
1820 {
1821     ST0 = f15rk[1];
1822 }
1823
1824 void OPPROTO op_fldl2t_ST0(void)
1825 {
1826     ST0 = f15rk[6];
1827 }
1828
1829 void OPPROTO op_fldl2e_ST0(void)
1830 {
1831     ST0 = f15rk[5];
1832 }
1833
1834 void OPPROTO op_fldpi_ST0(void)
1835 {
1836     ST0 = f15rk[2];
1837 }
1838
1839 void OPPROTO op_fldlg2_ST0(void)
1840 {
1841     ST0 = f15rk[3];
1842 }
1843
1844 void OPPROTO op_fldln2_ST0(void)
1845 {
1846     ST0 = f15rk[4];
1847 }
1848
1849 void OPPROTO op_fldz_ST0(void)
1850 {
1851     ST0 = f15rk[0];
1852 }
1853
1854 void OPPROTO op_fldz_FT0(void)
1855 {
1856     FT0 = f15rk[0];
1857 }
1858
1859 /* associated heplers to reduce generated code length and to simplify
1860    relocation (FP constants are usually stored in .rodata section) */
1861
1862 void OPPROTO op_f2xm1(void)
1863 {
1864     helper_f2xm1();
1865 }
1866
1867 void OPPROTO op_fyl2x(void)
1868 {
1869     helper_fyl2x();
1870 }
1871
1872 void OPPROTO op_fptan(void)
1873 {
1874     helper_fptan();
1875 }
1876
1877 void OPPROTO op_fpatan(void)
1878 {
1879     helper_fpatan();
1880 }
1881
1882 void OPPROTO op_fxtract(void)
1883 {
1884     helper_fxtract();
1885 }
1886
1887 void OPPROTO op_fprem1(void)
1888 {
1889     helper_fprem1();
1890 }
1891
1892
1893 void OPPROTO op_fprem(void)
1894 {
1895     helper_fprem();
1896 }
1897
1898 void OPPROTO op_fyl2xp1(void)
1899 {
1900     helper_fyl2xp1();
1901 }
1902
1903 void OPPROTO op_fsqrt(void)
1904 {
1905     helper_fsqrt();
1906 }
1907
1908 void OPPROTO op_fsincos(void)
1909 {
1910     helper_fsincos();
1911 }
1912
1913 void OPPROTO op_frndint(void)
1914 {
1915     helper_frndint();
1916 }
1917
1918 void OPPROTO op_fscale(void)
1919 {
1920     helper_fscale();
1921 }
1922
1923 void OPPROTO op_fsin(void)
1924 {
1925     helper_fsin();
1926 }
1927
1928 void OPPROTO op_fcos(void)
1929 {
1930     helper_fcos();
1931 }
1932
1933 void OPPROTO op_fnstsw_A0(void)
1934 {
1935     int fpus;
1936     fpus = (env->fpus & ~0x3800) | (env->fpstt & 0x7) << 11;
1937     stw((void *)A0, fpus);
1938 }
1939
1940 void OPPROTO op_fnstsw_EAX(void)
1941 {
1942     int fpus;
1943     fpus = (env->fpus & ~0x3800) | (env->fpstt & 0x7) << 11;
1944     EAX = (EAX & 0xffff0000) | fpus;
1945 }
1946
1947 void OPPROTO op_fnstcw_A0(void)
1948 {
1949     stw((void *)A0, env->fpuc);
1950 }
1951
1952 void OPPROTO op_fldcw_A0(void)
1953 {
1954     int rnd_type;
1955     env->fpuc = lduw((void *)A0);
1956     /* set rounding mode */
1957 #ifdef _BSD
1958     switch(env->fpuc & RC_MASK) {
1959     default:
1960     case RC_NEAR:
1961         rnd_type = FP_RN;
1962         break;
1963     case RC_DOWN:
1964         rnd_type = FP_RM;
1965         break;
1966     case RC_UP:
1967         rnd_type = FP_RP;
1968         break;
1969     case RC_CHOP:
1970         rnd_type = FP_RZ;
1971         break;
1972     }
1973     fpsetround(rnd_type);
1974 #else
1975     switch(env->fpuc & RC_MASK) {
1976     default:
1977     case RC_NEAR:
1978         rnd_type = FE_TONEAREST;
1979         break;
1980     case RC_DOWN:
1981         rnd_type = FE_DOWNWARD;
1982         break;
1983     case RC_UP:
1984         rnd_type = FE_UPWARD;
1985         break;
1986     case RC_CHOP:
1987         rnd_type = FE_TOWARDZERO;
1988         break;
1989     }
1990     fesetround(rnd_type);
1991 #endif
1992 }
1993
1994 void OPPROTO op_fclex(void)
1995 {
1996     env->fpus &= 0x7f00;
1997 }
1998
1999 void OPPROTO op_fwait(void)
2000 {
2001     if (env->fpus & FPUS_SE)
2002         fpu_raise_exception();
2003     FORCE_RET();
2004 }
2005
2006 void OPPROTO op_fninit(void)
2007 {
2008     env->fpus = 0;
2009     env->fpstt = 0;
2010     env->fpuc = 0x37f;
2011     env->fptags[0] = 1;
2012     env->fptags[1] = 1;
2013     env->fptags[2] = 1;
2014     env->fptags[3] = 1;
2015     env->fptags[4] = 1;
2016     env->fptags[5] = 1;
2017     env->fptags[6] = 1;
2018     env->fptags[7] = 1;
2019 }
2020
2021 void OPPROTO op_fnstenv_A0(void)
2022 {
2023     helper_fstenv((uint8_t *)A0, PARAM1);
2024 }
2025
2026 void OPPROTO op_fldenv_A0(void)
2027 {
2028     helper_fldenv((uint8_t *)A0, PARAM1);
2029 }
2030
2031 void OPPROTO op_fnsave_A0(void)
2032 {
2033     helper_fsave((uint8_t *)A0, PARAM1);
2034 }
2035
2036 void OPPROTO op_frstor_A0(void)
2037 {
2038     helper_frstor((uint8_t *)A0, PARAM1);
2039 }
2040
2041 /* threading support */
2042 void OPPROTO op_lock(void)
2043 {
2044     cpu_lock();
2045 }
2046
2047 void OPPROTO op_unlock(void)
2048 {
2049     cpu_unlock();
2050 }
2051
This page took 0.134244 seconds and 4 git commands to generate.