soft float support
[qemu] / 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 target_long lshift(target_long 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 #ifdef TARGET_X86_64
84
85 #define REG (env->regs[8])
86 #define REGNAME _R8
87 #include "opreg_template.h"
88 #undef REG
89 #undef REGNAME
90
91 #define REG (env->regs[9])
92 #define REGNAME _R9
93 #include "opreg_template.h"
94 #undef REG
95 #undef REGNAME
96
97 #define REG (env->regs[10])
98 #define REGNAME _R10
99 #include "opreg_template.h"
100 #undef REG
101 #undef REGNAME
102
103 #define REG (env->regs[11])
104 #define REGNAME _R11
105 #include "opreg_template.h"
106 #undef REG
107 #undef REGNAME
108
109 #define REG (env->regs[12])
110 #define REGNAME _R12
111 #include "opreg_template.h"
112 #undef REG
113 #undef REGNAME
114
115 #define REG (env->regs[13])
116 #define REGNAME _R13
117 #include "opreg_template.h"
118 #undef REG
119 #undef REGNAME
120
121 #define REG (env->regs[14])
122 #define REGNAME _R14
123 #include "opreg_template.h"
124 #undef REG
125 #undef REGNAME
126
127 #define REG (env->regs[15])
128 #define REGNAME _R15
129 #include "opreg_template.h"
130 #undef REG
131 #undef REGNAME
132
133 #endif
134
135 /* operations with flags */
136
137 /* update flags with T0 and T1 (add/sub case) */
138 void OPPROTO op_update2_cc(void)
139 {
140     CC_SRC = T1;
141     CC_DST = T0;
142 }
143
144 /* update flags with T0 (logic operation case) */
145 void OPPROTO op_update1_cc(void)
146 {
147     CC_DST = T0;
148 }
149
150 void OPPROTO op_update_neg_cc(void)
151 {
152     CC_SRC = -T0;
153     CC_DST = T0;
154 }
155
156 void OPPROTO op_cmpl_T0_T1_cc(void)
157 {
158     CC_SRC = T1;
159     CC_DST = T0 - T1;
160 }
161
162 void OPPROTO op_update_inc_cc(void)
163 {
164     CC_SRC = cc_table[CC_OP].compute_c();
165     CC_DST = T0;
166 }
167
168 void OPPROTO op_testl_T0_T1_cc(void)
169 {
170     CC_DST = T0 & T1;
171 }
172
173 /* operations without flags */
174
175 void OPPROTO op_addl_T0_T1(void)
176 {
177     T0 += T1;
178 }
179
180 void OPPROTO op_orl_T0_T1(void)
181 {
182     T0 |= T1;
183 }
184
185 void OPPROTO op_andl_T0_T1(void)
186 {
187     T0 &= T1;
188 }
189
190 void OPPROTO op_subl_T0_T1(void)
191 {
192     T0 -= T1;
193 }
194
195 void OPPROTO op_xorl_T0_T1(void)
196 {
197     T0 ^= T1;
198 }
199
200 void OPPROTO op_negl_T0(void)
201 {
202     T0 = -T0;
203 }
204
205 void OPPROTO op_incl_T0(void)
206 {
207     T0++;
208 }
209
210 void OPPROTO op_decl_T0(void)
211 {
212     T0--;
213 }
214
215 void OPPROTO op_notl_T0(void)
216 {
217     T0 = ~T0;
218 }
219
220 void OPPROTO op_bswapl_T0(void)
221 {
222     T0 = bswap32(T0);
223 }
224
225 #ifdef TARGET_X86_64
226 void OPPROTO op_bswapq_T0(void)
227 {
228     T0 = bswap64(T0);
229 }
230 #endif
231
232 /* multiply/divide */
233
234 /* XXX: add eflags optimizations */
235 /* XXX: add non P4 style flags */
236
237 void OPPROTO op_mulb_AL_T0(void)
238 {
239     unsigned int res;
240     res = (uint8_t)EAX * (uint8_t)T0;
241     EAX = (EAX & ~0xffff) | res;
242     CC_DST = res;
243     CC_SRC = (res & 0xff00);
244 }
245
246 void OPPROTO op_imulb_AL_T0(void)
247 {
248     int res;
249     res = (int8_t)EAX * (int8_t)T0;
250     EAX = (EAX & ~0xffff) | (res & 0xffff);
251     CC_DST = res;
252     CC_SRC = (res != (int8_t)res);
253 }
254
255 void OPPROTO op_mulw_AX_T0(void)
256 {
257     unsigned int res;
258     res = (uint16_t)EAX * (uint16_t)T0;
259     EAX = (EAX & ~0xffff) | (res & 0xffff);
260     EDX = (EDX & ~0xffff) | ((res >> 16) & 0xffff);
261     CC_DST = res;
262     CC_SRC = res >> 16;
263 }
264
265 void OPPROTO op_imulw_AX_T0(void)
266 {
267     int res;
268     res = (int16_t)EAX * (int16_t)T0;
269     EAX = (EAX & ~0xffff) | (res & 0xffff);
270     EDX = (EDX & ~0xffff) | ((res >> 16) & 0xffff);
271     CC_DST = res;
272     CC_SRC = (res != (int16_t)res);
273 }
274
275 void OPPROTO op_mull_EAX_T0(void)
276 {
277     uint64_t res;
278     res = (uint64_t)((uint32_t)EAX) * (uint64_t)((uint32_t)T0);
279     EAX = (uint32_t)res;
280     EDX = (uint32_t)(res >> 32);
281     CC_DST = (uint32_t)res;
282     CC_SRC = (uint32_t)(res >> 32);
283 }
284
285 void OPPROTO op_imull_EAX_T0(void)
286 {
287     int64_t res;
288     res = (int64_t)((int32_t)EAX) * (int64_t)((int32_t)T0);
289     EAX = (uint32_t)(res);
290     EDX = (uint32_t)(res >> 32);
291     CC_DST = res;
292     CC_SRC = (res != (int32_t)res);
293 }
294
295 void OPPROTO op_imulw_T0_T1(void)
296 {
297     int res;
298     res = (int16_t)T0 * (int16_t)T1;
299     T0 = res;
300     CC_DST = res;
301     CC_SRC = (res != (int16_t)res);
302 }
303
304 void OPPROTO op_imull_T0_T1(void)
305 {
306     int64_t res;
307     res = (int64_t)((int32_t)T0) * (int64_t)((int32_t)T1);
308     T0 = res;
309     CC_DST = res;
310     CC_SRC = (res != (int32_t)res);
311 }
312
313 #ifdef TARGET_X86_64
314 void OPPROTO op_mulq_EAX_T0(void)
315 {
316     helper_mulq_EAX_T0();
317 }
318
319 void OPPROTO op_imulq_EAX_T0(void)
320 {
321     helper_imulq_EAX_T0();
322 }
323
324 void OPPROTO op_imulq_T0_T1(void)
325 {
326     helper_imulq_T0_T1();
327 }
328 #endif
329
330 /* division, flags are undefined */
331 /* XXX: add exceptions for overflow */
332
333 void OPPROTO op_divb_AL_T0(void)
334 {
335     unsigned int num, den, q, r;
336
337     num = (EAX & 0xffff);
338     den = (T0 & 0xff);
339     if (den == 0) {
340         raise_exception(EXCP00_DIVZ);
341     }
342     q = (num / den) & 0xff;
343     r = (num % den) & 0xff;
344     EAX = (EAX & ~0xffff) | (r << 8) | q;
345 }
346
347 void OPPROTO op_idivb_AL_T0(void)
348 {
349     int num, den, q, r;
350
351     num = (int16_t)EAX;
352     den = (int8_t)T0;
353     if (den == 0) {
354         raise_exception(EXCP00_DIVZ);
355     }
356     q = (num / den) & 0xff;
357     r = (num % den) & 0xff;
358     EAX = (EAX & ~0xffff) | (r << 8) | q;
359 }
360
361 void OPPROTO op_divw_AX_T0(void)
362 {
363     unsigned int num, den, q, r;
364
365     num = (EAX & 0xffff) | ((EDX & 0xffff) << 16);
366     den = (T0 & 0xffff);
367     if (den == 0) {
368         raise_exception(EXCP00_DIVZ);
369     }
370     q = (num / den) & 0xffff;
371     r = (num % den) & 0xffff;
372     EAX = (EAX & ~0xffff) | q;
373     EDX = (EDX & ~0xffff) | r;
374 }
375
376 void OPPROTO op_idivw_AX_T0(void)
377 {
378     int num, den, q, r;
379
380     num = (EAX & 0xffff) | ((EDX & 0xffff) << 16);
381     den = (int16_t)T0;
382     if (den == 0) {
383         raise_exception(EXCP00_DIVZ);
384     }
385     q = (num / den) & 0xffff;
386     r = (num % den) & 0xffff;
387     EAX = (EAX & ~0xffff) | q;
388     EDX = (EDX & ~0xffff) | r;
389 }
390
391 void OPPROTO op_divl_EAX_T0(void)
392 {
393     helper_divl_EAX_T0();
394 }
395
396 void OPPROTO op_idivl_EAX_T0(void)
397 {
398     helper_idivl_EAX_T0();
399 }
400
401 #ifdef TARGET_X86_64
402 void OPPROTO op_divq_EAX_T0(void)
403 {
404     helper_divq_EAX_T0();
405 }
406
407 void OPPROTO op_idivq_EAX_T0(void)
408 {
409     helper_idivq_EAX_T0();
410 }
411 #endif
412
413 /* constant load & misc op */
414
415 /* XXX: consistent names */
416 void OPPROTO op_movl_T0_imu(void)
417 {
418     T0 = (uint32_t)PARAM1;
419 }
420
421 void OPPROTO op_movl_T0_im(void)
422 {
423     T0 = (int32_t)PARAM1;
424 }
425
426 void OPPROTO op_addl_T0_im(void)
427 {
428     T0 += PARAM1;
429 }
430
431 void OPPROTO op_andl_T0_ffff(void)
432 {
433     T0 = T0 & 0xffff;
434 }
435
436 void OPPROTO op_andl_T0_im(void)
437 {
438     T0 = T0 & PARAM1;
439 }
440
441 void OPPROTO op_movl_T0_T1(void)
442 {
443     T0 = T1;
444 }
445
446 void OPPROTO op_movl_T1_imu(void)
447 {
448     T1 = (uint32_t)PARAM1;
449 }
450
451 void OPPROTO op_movl_T1_im(void)
452 {
453     T1 = (int32_t)PARAM1;
454 }
455
456 void OPPROTO op_addl_T1_im(void)
457 {
458     T1 += PARAM1;
459 }
460
461 void OPPROTO op_movl_T1_A0(void)
462 {
463     T1 = A0;
464 }
465
466 void OPPROTO op_movl_A0_im(void)
467 {
468     A0 = (uint32_t)PARAM1;
469 }
470
471 void OPPROTO op_addl_A0_im(void)
472 {
473     A0 = (uint32_t)(A0 + PARAM1);
474 }
475
476 void OPPROTO op_movl_A0_seg(void)
477 {
478     A0 = (uint32_t)*(target_ulong *)((char *)env + PARAM1);
479 }
480
481 void OPPROTO op_addl_A0_seg(void)
482 {
483     A0 = (uint32_t)(A0 + *(target_ulong *)((char *)env + PARAM1));
484 }
485
486 void OPPROTO op_addl_A0_AL(void)
487 {
488     A0 = (uint32_t)(A0 + (EAX & 0xff));
489 }
490
491 #ifdef WORDS_BIGENDIAN
492 typedef union UREG64 {
493     struct { uint16_t v3, v2, v1, v0; } w;
494     struct { uint32_t v1, v0; } l;
495     uint64_t q;
496 } UREG64;
497 #else
498 typedef union UREG64 {
499     struct { uint16_t v0, v1, v2, v3; } w;
500     struct { uint32_t v0, v1; } l;
501     uint64_t q;
502 } UREG64;
503 #endif
504
505 #ifdef TARGET_X86_64
506
507 #define PARAMQ1 \
508 ({\
509     UREG64 __p;\
510     __p.l.v1 = PARAM1;\
511     __p.l.v0 = PARAM2;\
512     __p.q;\
513 }) 
514
515 void OPPROTO op_movq_T0_im64(void)
516 {
517     T0 = PARAMQ1;
518 }
519
520 void OPPROTO op_movq_T1_im64(void)
521 {
522     T1 = PARAMQ1;
523 }
524
525 void OPPROTO op_movq_A0_im(void)
526 {
527     A0 = (int32_t)PARAM1;
528 }
529
530 void OPPROTO op_movq_A0_im64(void)
531 {
532     A0 = PARAMQ1;
533 }
534
535 void OPPROTO op_addq_A0_im(void)
536 {
537     A0 = (A0 + (int32_t)PARAM1);
538 }
539
540 void OPPROTO op_addq_A0_im64(void)
541 {
542     A0 = (A0 + PARAMQ1);
543 }
544
545 void OPPROTO op_movq_A0_seg(void)
546 {
547     A0 = *(target_ulong *)((char *)env + PARAM1);
548 }
549
550 void OPPROTO op_addq_A0_seg(void)
551 {
552     A0 += *(target_ulong *)((char *)env + PARAM1);
553 }
554
555 void OPPROTO op_addq_A0_AL(void)
556 {
557     A0 = (A0 + (EAX & 0xff));
558 }
559
560 #endif
561
562 void OPPROTO op_andl_A0_ffff(void)
563 {
564     A0 = A0 & 0xffff;
565 }
566
567 /* memory access */
568
569 #define MEMSUFFIX _raw
570 #include "ops_mem.h"
571
572 #if !defined(CONFIG_USER_ONLY)
573 #define MEMSUFFIX _kernel
574 #include "ops_mem.h"
575
576 #define MEMSUFFIX _user
577 #include "ops_mem.h"
578 #endif
579
580 /* indirect jump */
581
582 void OPPROTO op_jmp_T0(void)
583 {
584     EIP = T0;
585 }
586
587 void OPPROTO op_movl_eip_im(void)
588 {
589     EIP = (uint32_t)PARAM1;
590 }
591
592 #ifdef TARGET_X86_64
593 void OPPROTO op_movq_eip_im(void)
594 {
595     EIP = (int32_t)PARAM1;
596 }
597
598 void OPPROTO op_movq_eip_im64(void)
599 {
600     EIP = PARAMQ1;
601 }
602 #endif
603
604 void OPPROTO op_hlt(void)
605 {
606     env->hflags &= ~HF_INHIBIT_IRQ_MASK; /* needed if sti is just before */
607     env->exception_index = EXCP_HLT;
608     cpu_loop_exit();
609 }
610
611 void OPPROTO op_debug(void)
612 {
613     env->exception_index = EXCP_DEBUG;
614     cpu_loop_exit();
615 }
616
617 void OPPROTO op_raise_interrupt(void)
618 {
619     int intno, next_eip_addend;
620     intno = PARAM1;
621     next_eip_addend = PARAM2;
622     raise_interrupt(intno, 1, 0, next_eip_addend);
623 }
624
625 void OPPROTO op_raise_exception(void)
626 {
627     int exception_index;
628     exception_index = PARAM1;
629     raise_exception(exception_index);
630 }
631
632 void OPPROTO op_into(void)
633 {
634     int eflags;
635     eflags = cc_table[CC_OP].compute_all();
636     if (eflags & CC_O) {
637         raise_interrupt(EXCP04_INTO, 1, 0, PARAM1);
638     }
639     FORCE_RET();
640 }
641
642 void OPPROTO op_cli(void)
643 {
644     env->eflags &= ~IF_MASK;
645 }
646
647 void OPPROTO op_sti(void)
648 {
649     env->eflags |= IF_MASK;
650 }
651
652 void OPPROTO op_set_inhibit_irq(void)
653 {
654     env->hflags |= HF_INHIBIT_IRQ_MASK;
655 }
656
657 void OPPROTO op_reset_inhibit_irq(void)
658 {
659     env->hflags &= ~HF_INHIBIT_IRQ_MASK;
660 }
661
662 #if 0
663 /* vm86plus instructions */
664 void OPPROTO op_cli_vm(void)
665 {
666     env->eflags &= ~VIF_MASK;
667 }
668
669 void OPPROTO op_sti_vm(void)
670 {
671     env->eflags |= VIF_MASK;
672     if (env->eflags & VIP_MASK) {
673         EIP = PARAM1;
674         raise_exception(EXCP0D_GPF);
675     }
676     FORCE_RET();
677 }
678 #endif
679
680 void OPPROTO op_boundw(void)
681 {
682     int low, high, v;
683     low = ldsw(A0);
684     high = ldsw(A0 + 2);
685     v = (int16_t)T0;
686     if (v < low || v > high) {
687         raise_exception(EXCP05_BOUND);
688     }
689     FORCE_RET();
690 }
691
692 void OPPROTO op_boundl(void)
693 {
694     int low, high, v;
695     low = ldl(A0);
696     high = ldl(A0 + 4);
697     v = T0;
698     if (v < low || v > high) {
699         raise_exception(EXCP05_BOUND);
700     }
701     FORCE_RET();
702 }
703
704 void OPPROTO op_cmpxchg8b(void)
705 {
706     helper_cmpxchg8b();
707 }
708
709 void OPPROTO op_movl_T0_0(void)
710 {
711     T0 = 0;
712 }
713
714 void OPPROTO op_exit_tb(void)
715 {
716     EXIT_TB();
717 }
718
719 /* multiple size ops */
720
721 #define ldul ldl
722
723 #define SHIFT 0
724 #include "ops_template.h"
725 #undef SHIFT
726
727 #define SHIFT 1
728 #include "ops_template.h"
729 #undef SHIFT
730
731 #define SHIFT 2
732 #include "ops_template.h"
733 #undef SHIFT
734
735 #ifdef TARGET_X86_64
736
737 #define SHIFT 3
738 #include "ops_template.h"
739 #undef SHIFT
740
741 #endif
742
743 /* sign extend */
744
745 void OPPROTO op_movsbl_T0_T0(void)
746 {
747     T0 = (int8_t)T0;
748 }
749
750 void OPPROTO op_movzbl_T0_T0(void)
751 {
752     T0 = (uint8_t)T0;
753 }
754
755 void OPPROTO op_movswl_T0_T0(void)
756 {
757     T0 = (int16_t)T0;
758 }
759
760 void OPPROTO op_movzwl_T0_T0(void)
761 {
762     T0 = (uint16_t)T0;
763 }
764
765 void OPPROTO op_movswl_EAX_AX(void)
766 {
767     EAX = (int16_t)EAX;
768 }
769
770 #ifdef TARGET_X86_64
771 void OPPROTO op_movslq_T0_T0(void)
772 {
773     T0 = (int32_t)T0;
774 }
775
776 void OPPROTO op_movslq_RAX_EAX(void)
777 {
778     EAX = (int32_t)EAX;
779 }
780 #endif
781
782 void OPPROTO op_movsbw_AX_AL(void)
783 {
784     EAX = (EAX & ~0xffff) | ((int8_t)EAX & 0xffff);
785 }
786
787 void OPPROTO op_movslq_EDX_EAX(void)
788 {
789     EDX = (int32_t)EAX >> 31;
790 }
791
792 void OPPROTO op_movswl_DX_AX(void)
793 {
794     EDX = (EDX & ~0xffff) | (((int16_t)EAX >> 15) & 0xffff);
795 }
796
797 #ifdef TARGET_X86_64
798 void OPPROTO op_movsqo_RDX_RAX(void)
799 {
800     EDX = (int64_t)EAX >> 63;
801 }
802 #endif
803
804 /* string ops helpers */
805
806 void OPPROTO op_addl_ESI_T0(void)
807 {
808     ESI = (uint32_t)(ESI + T0);
809 }
810
811 void OPPROTO op_addw_ESI_T0(void)
812 {
813     ESI = (ESI & ~0xffff) | ((ESI + T0) & 0xffff);
814 }
815
816 void OPPROTO op_addl_EDI_T0(void)
817 {
818     EDI = (uint32_t)(EDI + T0);
819 }
820
821 void OPPROTO op_addw_EDI_T0(void)
822 {
823     EDI = (EDI & ~0xffff) | ((EDI + T0) & 0xffff);
824 }
825
826 void OPPROTO op_decl_ECX(void)
827 {
828     ECX = (uint32_t)(ECX - 1);
829 }
830
831 void OPPROTO op_decw_ECX(void)
832 {
833     ECX = (ECX & ~0xffff) | ((ECX - 1) & 0xffff);
834 }
835
836 #ifdef TARGET_X86_64
837 void OPPROTO op_addq_ESI_T0(void)
838 {
839     ESI = (ESI + T0);
840 }
841
842 void OPPROTO op_addq_EDI_T0(void)
843 {
844     EDI = (EDI + T0);
845 }
846
847 void OPPROTO op_decq_ECX(void)
848 {
849     ECX--;
850 }
851 #endif
852
853 /* push/pop utils */
854
855 void op_addl_A0_SS(void)
856 {
857     A0 += (long)env->segs[R_SS].base;
858 }
859
860 void op_subl_A0_2(void)
861 {
862     A0 = (uint32_t)(A0 - 2);
863 }
864
865 void op_subl_A0_4(void)
866 {
867     A0 = (uint32_t)(A0 - 4);
868 }
869
870 void op_addl_ESP_4(void)
871 {
872     ESP = (uint32_t)(ESP + 4);
873 }
874
875 void op_addl_ESP_2(void)
876 {
877     ESP = (uint32_t)(ESP + 2);
878 }
879
880 void op_addw_ESP_4(void)
881 {
882     ESP = (ESP & ~0xffff) | ((ESP + 4) & 0xffff);
883 }
884
885 void op_addw_ESP_2(void)
886 {
887     ESP = (ESP & ~0xffff) | ((ESP + 2) & 0xffff);
888 }
889
890 void op_addl_ESP_im(void)
891 {
892     ESP = (uint32_t)(ESP + PARAM1);
893 }
894
895 void op_addw_ESP_im(void)
896 {
897     ESP = (ESP & ~0xffff) | ((ESP + PARAM1) & 0xffff);
898 }
899
900 #ifdef TARGET_X86_64
901 void op_subq_A0_8(void)
902 {
903     A0 -= 8;
904 }
905
906 void op_addq_ESP_8(void)
907 {
908     ESP += 8;
909 }
910
911 void op_addq_ESP_im(void)
912 {
913     ESP += PARAM1;
914 }
915 #endif
916
917 void OPPROTO op_rdtsc(void)
918 {
919     helper_rdtsc();
920 }
921
922 void OPPROTO op_cpuid(void)
923 {
924     helper_cpuid();
925 }
926
927 void OPPROTO op_enter_level(void)
928 {
929     helper_enter_level(PARAM1, PARAM2);
930 }
931
932 void OPPROTO op_sysenter(void)
933 {
934     helper_sysenter();
935 }
936
937 void OPPROTO op_sysexit(void)
938 {
939     helper_sysexit();
940 }
941
942 #ifdef TARGET_X86_64
943 void OPPROTO op_syscall(void)
944 {
945     helper_syscall(PARAM1);
946 }
947
948 void OPPROTO op_sysret(void)
949 {
950     helper_sysret(PARAM1);
951 }
952 #endif
953
954 void OPPROTO op_rdmsr(void)
955 {
956     helper_rdmsr();
957 }
958
959 void OPPROTO op_wrmsr(void)
960 {
961     helper_wrmsr();
962 }
963
964 /* bcd */
965
966 /* XXX: exception */
967 void OPPROTO op_aam(void)
968 {
969     int base = PARAM1;
970     int al, ah;
971     al = EAX & 0xff;
972     ah = al / base;
973     al = al % base;
974     EAX = (EAX & ~0xffff) | al | (ah << 8);
975     CC_DST = al;
976 }
977
978 void OPPROTO op_aad(void)
979 {
980     int base = PARAM1;
981     int al, ah;
982     al = EAX & 0xff;
983     ah = (EAX >> 8) & 0xff;
984     al = ((ah * base) + al) & 0xff;
985     EAX = (EAX & ~0xffff) | al;
986     CC_DST = al;
987 }
988
989 void OPPROTO op_aaa(void)
990 {
991     int icarry;
992     int al, ah, af;
993     int eflags;
994
995     eflags = cc_table[CC_OP].compute_all();
996     af = eflags & CC_A;
997     al = EAX & 0xff;
998     ah = (EAX >> 8) & 0xff;
999
1000     icarry = (al > 0xf9);
1001     if (((al & 0x0f) > 9 ) || af) {
1002         al = (al + 6) & 0x0f;
1003         ah = (ah + 1 + icarry) & 0xff;
1004         eflags |= CC_C | CC_A;
1005     } else {
1006         eflags &= ~(CC_C | CC_A);
1007         al &= 0x0f;
1008     }
1009     EAX = (EAX & ~0xffff) | al | (ah << 8);
1010     CC_SRC = eflags;
1011 }
1012
1013 void OPPROTO op_aas(void)
1014 {
1015     int icarry;
1016     int al, ah, af;
1017     int eflags;
1018
1019     eflags = cc_table[CC_OP].compute_all();
1020     af = eflags & CC_A;
1021     al = EAX & 0xff;
1022     ah = (EAX >> 8) & 0xff;
1023
1024     icarry = (al < 6);
1025     if (((al & 0x0f) > 9 ) || af) {
1026         al = (al - 6) & 0x0f;
1027         ah = (ah - 1 - icarry) & 0xff;
1028         eflags |= CC_C | CC_A;
1029     } else {
1030         eflags &= ~(CC_C | CC_A);
1031         al &= 0x0f;
1032     }
1033     EAX = (EAX & ~0xffff) | al | (ah << 8);
1034     CC_SRC = eflags;
1035 }
1036
1037 void OPPROTO op_daa(void)
1038 {
1039     int al, af, cf;
1040     int eflags;
1041
1042     eflags = cc_table[CC_OP].compute_all();
1043     cf = eflags & CC_C;
1044     af = eflags & CC_A;
1045     al = EAX & 0xff;
1046
1047     eflags = 0;
1048     if (((al & 0x0f) > 9 ) || af) {
1049         al = (al + 6) & 0xff;
1050         eflags |= CC_A;
1051     }
1052     if ((al > 0x9f) || cf) {
1053         al = (al + 0x60) & 0xff;
1054         eflags |= CC_C;
1055     }
1056     EAX = (EAX & ~0xff) | al;
1057     /* well, speed is not an issue here, so we compute the flags by hand */
1058     eflags |= (al == 0) << 6; /* zf */
1059     eflags |= parity_table[al]; /* pf */
1060     eflags |= (al & 0x80); /* sf */
1061     CC_SRC = eflags;
1062 }
1063
1064 void OPPROTO op_das(void)
1065 {
1066     int al, al1, af, cf;
1067     int eflags;
1068
1069     eflags = cc_table[CC_OP].compute_all();
1070     cf = eflags & CC_C;
1071     af = eflags & CC_A;
1072     al = EAX & 0xff;
1073
1074     eflags = 0;
1075     al1 = al;
1076     if (((al & 0x0f) > 9 ) || af) {
1077         eflags |= CC_A;
1078         if (al < 6 || cf)
1079             eflags |= CC_C;
1080         al = (al - 6) & 0xff;
1081     }
1082     if ((al1 > 0x99) || cf) {
1083         al = (al - 0x60) & 0xff;
1084         eflags |= CC_C;
1085     }
1086     EAX = (EAX & ~0xff) | al;
1087     /* well, speed is not an issue here, so we compute the flags by hand */
1088     eflags |= (al == 0) << 6; /* zf */
1089     eflags |= parity_table[al]; /* pf */
1090     eflags |= (al & 0x80); /* sf */
1091     CC_SRC = eflags;
1092 }
1093
1094 /* segment handling */
1095
1096 /* never use it with R_CS */
1097 void OPPROTO op_movl_seg_T0(void)
1098 {
1099     load_seg(PARAM1, T0);
1100 }
1101
1102 /* faster VM86 version */
1103 void OPPROTO op_movl_seg_T0_vm(void)
1104 {
1105     int selector;
1106     SegmentCache *sc;
1107     
1108     selector = T0 & 0xffff;
1109     /* env->segs[] access */
1110     sc = (SegmentCache *)((char *)env + PARAM1);
1111     sc->selector = selector;
1112     sc->base = (selector << 4);
1113 }
1114
1115 void OPPROTO op_movl_T0_seg(void)
1116 {
1117     T0 = env->segs[PARAM1].selector;
1118 }
1119
1120 void OPPROTO op_lsl(void)
1121 {
1122     helper_lsl();
1123 }
1124
1125 void OPPROTO op_lar(void)
1126 {
1127     helper_lar();
1128 }
1129
1130 void OPPROTO op_verr(void)
1131 {
1132     helper_verr();
1133 }
1134
1135 void OPPROTO op_verw(void)
1136 {
1137     helper_verw();
1138 }
1139
1140 void OPPROTO op_arpl(void)
1141 {
1142     if ((T0 & 3) < (T1 & 3)) {
1143         /* XXX: emulate bug or 0xff3f0000 oring as in bochs ? */
1144         T0 = (T0 & ~3) | (T1 & 3);
1145         T1 = CC_Z;
1146    } else {
1147         T1 = 0;
1148     }
1149     FORCE_RET();
1150 }
1151             
1152 void OPPROTO op_arpl_update(void)
1153 {
1154     int eflags;
1155     eflags = cc_table[CC_OP].compute_all();
1156     CC_SRC = (eflags & ~CC_Z) | T1;
1157 }
1158     
1159 /* T0: segment, T1:eip */
1160 void OPPROTO op_ljmp_protected_T0_T1(void)
1161 {
1162     helper_ljmp_protected_T0_T1(PARAM1);
1163 }
1164
1165 void OPPROTO op_lcall_real_T0_T1(void)
1166 {
1167     helper_lcall_real_T0_T1(PARAM1, PARAM2);
1168 }
1169
1170 void OPPROTO op_lcall_protected_T0_T1(void)
1171 {
1172     helper_lcall_protected_T0_T1(PARAM1, PARAM2);
1173 }
1174
1175 void OPPROTO op_iret_real(void)
1176 {
1177     helper_iret_real(PARAM1);
1178 }
1179
1180 void OPPROTO op_iret_protected(void)
1181 {
1182     helper_iret_protected(PARAM1, PARAM2);
1183 }
1184
1185 void OPPROTO op_lret_protected(void)
1186 {
1187     helper_lret_protected(PARAM1, PARAM2);
1188 }
1189
1190 void OPPROTO op_lldt_T0(void)
1191 {
1192     helper_lldt_T0();
1193 }
1194
1195 void OPPROTO op_ltr_T0(void)
1196 {
1197     helper_ltr_T0();
1198 }
1199
1200 /* CR registers access */
1201 void OPPROTO op_movl_crN_T0(void)
1202 {
1203     helper_movl_crN_T0(PARAM1);
1204 }
1205
1206 #if !defined(CONFIG_USER_ONLY) 
1207 void OPPROTO op_movtl_T0_cr8(void)
1208 {
1209     T0 = cpu_get_apic_tpr(env);
1210 }
1211 #endif
1212
1213 /* DR registers access */
1214 void OPPROTO op_movl_drN_T0(void)
1215 {
1216     helper_movl_drN_T0(PARAM1);
1217 }
1218
1219 void OPPROTO op_lmsw_T0(void)
1220 {
1221     /* only 4 lower bits of CR0 are modified. PE cannot be set to zero
1222        if already set to one. */
1223     T0 = (env->cr[0] & ~0xe) | (T0 & 0xf);
1224     helper_movl_crN_T0(0);
1225 }
1226
1227 void OPPROTO op_invlpg_A0(void)
1228 {
1229     helper_invlpg(A0);
1230 }
1231
1232 void OPPROTO op_movl_T0_env(void)
1233 {
1234     T0 = *(uint32_t *)((char *)env + PARAM1);
1235 }
1236
1237 void OPPROTO op_movl_env_T0(void)
1238 {
1239     *(uint32_t *)((char *)env + PARAM1) = T0;
1240 }
1241
1242 void OPPROTO op_movl_env_T1(void)
1243 {
1244     *(uint32_t *)((char *)env + PARAM1) = T1;
1245 }
1246
1247 void OPPROTO op_movtl_T0_env(void)
1248 {
1249     T0 = *(target_ulong *)((char *)env + PARAM1);
1250 }
1251
1252 void OPPROTO op_movtl_env_T0(void)
1253 {
1254     *(target_ulong *)((char *)env + PARAM1) = T0;
1255 }
1256
1257 void OPPROTO op_movtl_T1_env(void)
1258 {
1259     T1 = *(target_ulong *)((char *)env + PARAM1);
1260 }
1261
1262 void OPPROTO op_movtl_env_T1(void)
1263 {
1264     *(target_ulong *)((char *)env + PARAM1) = T1;
1265 }
1266
1267 void OPPROTO op_clts(void)
1268 {
1269     env->cr[0] &= ~CR0_TS_MASK;
1270     env->hflags &= ~HF_TS_MASK;
1271 }
1272
1273 /* flags handling */
1274
1275 void OPPROTO op_goto_tb0(void)
1276 {
1277     GOTO_TB(op_goto_tb0, PARAM1, 0);
1278 }
1279
1280 void OPPROTO op_goto_tb1(void)
1281 {
1282     GOTO_TB(op_goto_tb1, PARAM1, 1);
1283 }
1284
1285 void OPPROTO op_jmp_label(void)
1286 {
1287     GOTO_LABEL_PARAM(1);
1288 }
1289
1290 void OPPROTO op_jnz_T0_label(void)
1291 {
1292     if (T0)
1293         GOTO_LABEL_PARAM(1);
1294     FORCE_RET();
1295 }
1296
1297 void OPPROTO op_jz_T0_label(void)
1298 {
1299     if (!T0)
1300         GOTO_LABEL_PARAM(1);
1301     FORCE_RET();
1302 }
1303
1304 /* slow set cases (compute x86 flags) */
1305 void OPPROTO op_seto_T0_cc(void)
1306 {
1307     int eflags;
1308     eflags = cc_table[CC_OP].compute_all();
1309     T0 = (eflags >> 11) & 1;
1310 }
1311
1312 void OPPROTO op_setb_T0_cc(void)
1313 {
1314     T0 = cc_table[CC_OP].compute_c();
1315 }
1316
1317 void OPPROTO op_setz_T0_cc(void)
1318 {
1319     int eflags;
1320     eflags = cc_table[CC_OP].compute_all();
1321     T0 = (eflags >> 6) & 1;
1322 }
1323
1324 void OPPROTO op_setbe_T0_cc(void)
1325 {
1326     int eflags;
1327     eflags = cc_table[CC_OP].compute_all();
1328     T0 = (eflags & (CC_Z | CC_C)) != 0;
1329 }
1330
1331 void OPPROTO op_sets_T0_cc(void)
1332 {
1333     int eflags;
1334     eflags = cc_table[CC_OP].compute_all();
1335     T0 = (eflags >> 7) & 1;
1336 }
1337
1338 void OPPROTO op_setp_T0_cc(void)
1339 {
1340     int eflags;
1341     eflags = cc_table[CC_OP].compute_all();
1342     T0 = (eflags >> 2) & 1;
1343 }
1344
1345 void OPPROTO op_setl_T0_cc(void)
1346 {
1347     int eflags;
1348     eflags = cc_table[CC_OP].compute_all();
1349     T0 = ((eflags ^ (eflags >> 4)) >> 7) & 1;
1350 }
1351
1352 void OPPROTO op_setle_T0_cc(void)
1353 {
1354     int eflags;
1355     eflags = cc_table[CC_OP].compute_all();
1356     T0 = (((eflags ^ (eflags >> 4)) & 0x80) || (eflags & CC_Z)) != 0;
1357 }
1358
1359 void OPPROTO op_xor_T0_1(void)
1360 {
1361     T0 ^= 1;
1362 }
1363
1364 void OPPROTO op_set_cc_op(void)
1365 {
1366     CC_OP = PARAM1;
1367 }
1368
1369 void OPPROTO op_mov_T0_cc(void)
1370 {
1371     T0 = cc_table[CC_OP].compute_all();
1372 }
1373
1374 /* XXX: clear VIF/VIP in all ops ? */
1375
1376 void OPPROTO op_movl_eflags_T0(void)
1377 {
1378     load_eflags(T0, (TF_MASK | AC_MASK | ID_MASK | NT_MASK));
1379 }
1380
1381 void OPPROTO op_movw_eflags_T0(void)
1382 {
1383     load_eflags(T0, (TF_MASK | AC_MASK | ID_MASK | NT_MASK) & 0xffff);
1384 }
1385
1386 void OPPROTO op_movl_eflags_T0_io(void)
1387 {
1388     load_eflags(T0, (TF_MASK | AC_MASK | ID_MASK | NT_MASK | IF_MASK));
1389 }
1390
1391 void OPPROTO op_movw_eflags_T0_io(void)
1392 {
1393     load_eflags(T0, (TF_MASK | AC_MASK | ID_MASK | NT_MASK | IF_MASK) & 0xffff);
1394 }
1395
1396 void OPPROTO op_movl_eflags_T0_cpl0(void)
1397 {
1398     load_eflags(T0, (TF_MASK | AC_MASK | ID_MASK | NT_MASK | IF_MASK | IOPL_MASK));
1399 }
1400
1401 void OPPROTO op_movw_eflags_T0_cpl0(void)
1402 {
1403     load_eflags(T0, (TF_MASK | AC_MASK | ID_MASK | NT_MASK | IF_MASK | IOPL_MASK) & 0xffff);
1404 }
1405
1406 #if 0
1407 /* vm86plus version */
1408 void OPPROTO op_movw_eflags_T0_vm(void)
1409 {
1410     int eflags;
1411     eflags = T0;
1412     CC_SRC = eflags & (CC_O | CC_S | CC_Z | CC_A | CC_P | CC_C);
1413     DF = 1 - (2 * ((eflags >> 10) & 1));
1414     /* we also update some system flags as in user mode */
1415     env->eflags = (env->eflags & ~(FL_UPDATE_MASK16 | VIF_MASK)) |
1416         (eflags & FL_UPDATE_MASK16);
1417     if (eflags & IF_MASK) {
1418         env->eflags |= VIF_MASK;
1419         if (env->eflags & VIP_MASK) {
1420             EIP = PARAM1;
1421             raise_exception(EXCP0D_GPF);
1422         }
1423     }
1424     FORCE_RET();
1425 }
1426
1427 void OPPROTO op_movl_eflags_T0_vm(void)
1428 {
1429     int eflags;
1430     eflags = T0;
1431     CC_SRC = eflags & (CC_O | CC_S | CC_Z | CC_A | CC_P | CC_C);
1432     DF = 1 - (2 * ((eflags >> 10) & 1));
1433     /* we also update some system flags as in user mode */
1434     env->eflags = (env->eflags & ~(FL_UPDATE_MASK32 | VIF_MASK)) |
1435         (eflags & FL_UPDATE_MASK32);
1436     if (eflags & IF_MASK) {
1437         env->eflags |= VIF_MASK;
1438         if (env->eflags & VIP_MASK) {
1439             EIP = PARAM1;
1440             raise_exception(EXCP0D_GPF);
1441         }
1442     }
1443     FORCE_RET();
1444 }
1445 #endif
1446
1447 /* XXX: compute only O flag */
1448 void OPPROTO op_movb_eflags_T0(void)
1449 {
1450     int of;
1451     of = cc_table[CC_OP].compute_all() & CC_O;
1452     CC_SRC = (T0 & (CC_S | CC_Z | CC_A | CC_P | CC_C)) | of;
1453 }
1454
1455 void OPPROTO op_movl_T0_eflags(void)
1456 {
1457     int eflags;
1458     eflags = cc_table[CC_OP].compute_all();
1459     eflags |= (DF & DF_MASK);
1460     eflags |= env->eflags & ~(VM_MASK | RF_MASK);
1461     T0 = eflags;
1462 }
1463
1464 /* vm86plus version */
1465 #if 0
1466 void OPPROTO op_movl_T0_eflags_vm(void)
1467 {
1468     int eflags;
1469     eflags = cc_table[CC_OP].compute_all();
1470     eflags |= (DF & DF_MASK);
1471     eflags |= env->eflags & ~(VM_MASK | RF_MASK | IF_MASK);
1472     if (env->eflags & VIF_MASK)
1473         eflags |= IF_MASK;
1474     T0 = eflags;
1475 }
1476 #endif
1477
1478 void OPPROTO op_cld(void)
1479 {
1480     DF = 1;
1481 }
1482
1483 void OPPROTO op_std(void)
1484 {
1485     DF = -1;
1486 }
1487
1488 void OPPROTO op_clc(void)
1489 {
1490     int eflags;
1491     eflags = cc_table[CC_OP].compute_all();
1492     eflags &= ~CC_C;
1493     CC_SRC = eflags;
1494 }
1495
1496 void OPPROTO op_stc(void)
1497 {
1498     int eflags;
1499     eflags = cc_table[CC_OP].compute_all();
1500     eflags |= CC_C;
1501     CC_SRC = eflags;
1502 }
1503
1504 void OPPROTO op_cmc(void)
1505 {
1506     int eflags;
1507     eflags = cc_table[CC_OP].compute_all();
1508     eflags ^= CC_C;
1509     CC_SRC = eflags;
1510 }
1511
1512 void OPPROTO op_salc(void)
1513 {
1514     int cf;
1515     cf = cc_table[CC_OP].compute_c();
1516     EAX = (EAX & ~0xff) | ((-cf) & 0xff);
1517 }
1518
1519 static int compute_all_eflags(void)
1520 {
1521     return CC_SRC;
1522 }
1523
1524 static int compute_c_eflags(void)
1525 {
1526     return CC_SRC & CC_C;
1527 }
1528
1529 CCTable cc_table[CC_OP_NB] = {
1530     [CC_OP_DYNAMIC] = { /* should never happen */ },
1531
1532     [CC_OP_EFLAGS] = { compute_all_eflags, compute_c_eflags },
1533
1534     [CC_OP_MULB] = { compute_all_mulb, compute_c_mull },
1535     [CC_OP_MULW] = { compute_all_mulw, compute_c_mull },
1536     [CC_OP_MULL] = { compute_all_mull, compute_c_mull },
1537
1538     [CC_OP_ADDB] = { compute_all_addb, compute_c_addb },
1539     [CC_OP_ADDW] = { compute_all_addw, compute_c_addw  },
1540     [CC_OP_ADDL] = { compute_all_addl, compute_c_addl  },
1541
1542     [CC_OP_ADCB] = { compute_all_adcb, compute_c_adcb },
1543     [CC_OP_ADCW] = { compute_all_adcw, compute_c_adcw  },
1544     [CC_OP_ADCL] = { compute_all_adcl, compute_c_adcl  },
1545
1546     [CC_OP_SUBB] = { compute_all_subb, compute_c_subb  },
1547     [CC_OP_SUBW] = { compute_all_subw, compute_c_subw  },
1548     [CC_OP_SUBL] = { compute_all_subl, compute_c_subl  },
1549     
1550     [CC_OP_SBBB] = { compute_all_sbbb, compute_c_sbbb  },
1551     [CC_OP_SBBW] = { compute_all_sbbw, compute_c_sbbw  },
1552     [CC_OP_SBBL] = { compute_all_sbbl, compute_c_sbbl  },
1553     
1554     [CC_OP_LOGICB] = { compute_all_logicb, compute_c_logicb },
1555     [CC_OP_LOGICW] = { compute_all_logicw, compute_c_logicw },
1556     [CC_OP_LOGICL] = { compute_all_logicl, compute_c_logicl },
1557     
1558     [CC_OP_INCB] = { compute_all_incb, compute_c_incl },
1559     [CC_OP_INCW] = { compute_all_incw, compute_c_incl },
1560     [CC_OP_INCL] = { compute_all_incl, compute_c_incl },
1561     
1562     [CC_OP_DECB] = { compute_all_decb, compute_c_incl },
1563     [CC_OP_DECW] = { compute_all_decw, compute_c_incl },
1564     [CC_OP_DECL] = { compute_all_decl, compute_c_incl },
1565     
1566     [CC_OP_SHLB] = { compute_all_shlb, compute_c_shlb },
1567     [CC_OP_SHLW] = { compute_all_shlw, compute_c_shlw },
1568     [CC_OP_SHLL] = { compute_all_shll, compute_c_shll },
1569
1570     [CC_OP_SARB] = { compute_all_sarb, compute_c_sarl },
1571     [CC_OP_SARW] = { compute_all_sarw, compute_c_sarl },
1572     [CC_OP_SARL] = { compute_all_sarl, compute_c_sarl },
1573
1574 #ifdef TARGET_X86_64
1575     [CC_OP_MULQ] = { compute_all_mulq, compute_c_mull },
1576
1577     [CC_OP_ADDQ] = { compute_all_addq, compute_c_addq  },
1578
1579     [CC_OP_ADCQ] = { compute_all_adcq, compute_c_adcq  },
1580
1581     [CC_OP_SUBQ] = { compute_all_subq, compute_c_subq  },
1582     
1583     [CC_OP_SBBQ] = { compute_all_sbbq, compute_c_sbbq  },
1584     
1585     [CC_OP_LOGICQ] = { compute_all_logicq, compute_c_logicq },
1586     
1587     [CC_OP_INCQ] = { compute_all_incq, compute_c_incl },
1588
1589     [CC_OP_DECQ] = { compute_all_decq, compute_c_incl },
1590
1591     [CC_OP_SHLQ] = { compute_all_shlq, compute_c_shlq },
1592
1593     [CC_OP_SARQ] = { compute_all_sarq, compute_c_sarl },
1594 #endif
1595 };
1596
1597 /* floating point support. Some of the code for complicated x87
1598    functions comes from the LGPL'ed x86 emulator found in the Willows
1599    TWIN windows emulator. */
1600
1601 /* fp load FT0 */
1602
1603 void OPPROTO op_flds_FT0_A0(void)
1604 {
1605 #ifdef USE_FP_CONVERT
1606     FP_CONVERT.i32 = ldl(A0);
1607     FT0 = FP_CONVERT.f;
1608 #else
1609     FT0 = ldfl(A0);
1610 #endif
1611 }
1612
1613 void OPPROTO op_fldl_FT0_A0(void)
1614 {
1615 #ifdef USE_FP_CONVERT
1616     FP_CONVERT.i64 = ldq(A0);
1617     FT0 = FP_CONVERT.d;
1618 #else
1619     FT0 = ldfq(A0);
1620 #endif
1621 }
1622
1623 /* helpers are needed to avoid static constant reference. XXX: find a better way */
1624 #ifdef USE_INT_TO_FLOAT_HELPERS
1625
1626 void helper_fild_FT0_A0(void)
1627 {
1628     FT0 = (CPU86_LDouble)ldsw(A0);
1629 }
1630
1631 void helper_fildl_FT0_A0(void)
1632 {
1633     FT0 = (CPU86_LDouble)((int32_t)ldl(A0));
1634 }
1635
1636 void helper_fildll_FT0_A0(void)
1637 {
1638     FT0 = (CPU86_LDouble)((int64_t)ldq(A0));
1639 }
1640
1641 void OPPROTO op_fild_FT0_A0(void)
1642 {
1643     helper_fild_FT0_A0();
1644 }
1645
1646 void OPPROTO op_fildl_FT0_A0(void)
1647 {
1648     helper_fildl_FT0_A0();
1649 }
1650
1651 void OPPROTO op_fildll_FT0_A0(void)
1652 {
1653     helper_fildll_FT0_A0();
1654 }
1655
1656 #else
1657
1658 void OPPROTO op_fild_FT0_A0(void)
1659 {
1660 #ifdef USE_FP_CONVERT
1661     FP_CONVERT.i32 = ldsw(A0);
1662     FT0 = (CPU86_LDouble)FP_CONVERT.i32;
1663 #else
1664     FT0 = (CPU86_LDouble)ldsw(A0);
1665 #endif
1666 }
1667
1668 void OPPROTO op_fildl_FT0_A0(void)
1669 {
1670 #ifdef USE_FP_CONVERT
1671     FP_CONVERT.i32 = (int32_t) ldl(A0);
1672     FT0 = (CPU86_LDouble)FP_CONVERT.i32;
1673 #else
1674     FT0 = (CPU86_LDouble)((int32_t)ldl(A0));
1675 #endif
1676 }
1677
1678 void OPPROTO op_fildll_FT0_A0(void)
1679 {
1680 #ifdef USE_FP_CONVERT
1681     FP_CONVERT.i64 = (int64_t) ldq(A0);
1682     FT0 = (CPU86_LDouble)FP_CONVERT.i64;
1683 #else
1684     FT0 = (CPU86_LDouble)((int64_t)ldq(A0));
1685 #endif
1686 }
1687 #endif
1688
1689 /* fp load ST0 */
1690
1691 void OPPROTO op_flds_ST0_A0(void)
1692 {
1693     int new_fpstt;
1694     new_fpstt = (env->fpstt - 1) & 7;
1695 #ifdef USE_FP_CONVERT
1696     FP_CONVERT.i32 = ldl(A0);
1697     env->fpregs[new_fpstt].d = FP_CONVERT.f;
1698 #else
1699     env->fpregs[new_fpstt].d = ldfl(A0);
1700 #endif
1701     env->fpstt = new_fpstt;
1702     env->fptags[new_fpstt] = 0; /* validate stack entry */
1703 }
1704
1705 void OPPROTO op_fldl_ST0_A0(void)
1706 {
1707     int new_fpstt;
1708     new_fpstt = (env->fpstt - 1) & 7;
1709 #ifdef USE_FP_CONVERT
1710     FP_CONVERT.i64 = ldq(A0);
1711     env->fpregs[new_fpstt].d = FP_CONVERT.d;
1712 #else
1713     env->fpregs[new_fpstt].d = ldfq(A0);
1714 #endif
1715     env->fpstt = new_fpstt;
1716     env->fptags[new_fpstt] = 0; /* validate stack entry */
1717 }
1718
1719 void OPPROTO op_fldt_ST0_A0(void)
1720 {
1721     helper_fldt_ST0_A0();
1722 }
1723
1724 /* helpers are needed to avoid static constant reference. XXX: find a better way */
1725 #ifdef USE_INT_TO_FLOAT_HELPERS
1726
1727 void helper_fild_ST0_A0(void)
1728 {
1729     int new_fpstt;
1730     new_fpstt = (env->fpstt - 1) & 7;
1731     env->fpregs[new_fpstt].d = (CPU86_LDouble)ldsw(A0);
1732     env->fpstt = new_fpstt;
1733     env->fptags[new_fpstt] = 0; /* validate stack entry */
1734 }
1735
1736 void helper_fildl_ST0_A0(void)
1737 {
1738     int new_fpstt;
1739     new_fpstt = (env->fpstt - 1) & 7;
1740     env->fpregs[new_fpstt].d = (CPU86_LDouble)((int32_t)ldl(A0));
1741     env->fpstt = new_fpstt;
1742     env->fptags[new_fpstt] = 0; /* validate stack entry */
1743 }
1744
1745 void helper_fildll_ST0_A0(void)
1746 {
1747     int new_fpstt;
1748     new_fpstt = (env->fpstt - 1) & 7;
1749     env->fpregs[new_fpstt].d = (CPU86_LDouble)((int64_t)ldq(A0));
1750     env->fpstt = new_fpstt;
1751     env->fptags[new_fpstt] = 0; /* validate stack entry */
1752 }
1753
1754 void OPPROTO op_fild_ST0_A0(void)
1755 {
1756     helper_fild_ST0_A0();
1757 }
1758
1759 void OPPROTO op_fildl_ST0_A0(void)
1760 {
1761     helper_fildl_ST0_A0();
1762 }
1763
1764 void OPPROTO op_fildll_ST0_A0(void)
1765 {
1766     helper_fildll_ST0_A0();
1767 }
1768
1769 #else
1770
1771 void OPPROTO op_fild_ST0_A0(void)
1772 {
1773     int new_fpstt;
1774     new_fpstt = (env->fpstt - 1) & 7;
1775 #ifdef USE_FP_CONVERT
1776     FP_CONVERT.i32 = ldsw(A0);
1777     env->fpregs[new_fpstt].d = (CPU86_LDouble)FP_CONVERT.i32;
1778 #else
1779     env->fpregs[new_fpstt].d = (CPU86_LDouble)ldsw(A0);
1780 #endif
1781     env->fpstt = new_fpstt;
1782     env->fptags[new_fpstt] = 0; /* validate stack entry */
1783 }
1784
1785 void OPPROTO op_fildl_ST0_A0(void)
1786 {
1787     int new_fpstt;
1788     new_fpstt = (env->fpstt - 1) & 7;
1789 #ifdef USE_FP_CONVERT
1790     FP_CONVERT.i32 = (int32_t) ldl(A0);
1791     env->fpregs[new_fpstt].d = (CPU86_LDouble)FP_CONVERT.i32;
1792 #else
1793     env->fpregs[new_fpstt].d = (CPU86_LDouble)((int32_t)ldl(A0));
1794 #endif
1795     env->fpstt = new_fpstt;
1796     env->fptags[new_fpstt] = 0; /* validate stack entry */
1797 }
1798
1799 void OPPROTO op_fildll_ST0_A0(void)
1800 {
1801     int new_fpstt;
1802     new_fpstt = (env->fpstt - 1) & 7;
1803 #ifdef USE_FP_CONVERT
1804     FP_CONVERT.i64 = (int64_t) ldq(A0);
1805     env->fpregs[new_fpstt].d = (CPU86_LDouble)FP_CONVERT.i64;
1806 #else
1807     env->fpregs[new_fpstt].d = (CPU86_LDouble)((int64_t)ldq(A0));
1808 #endif
1809     env->fpstt = new_fpstt;
1810     env->fptags[new_fpstt] = 0; /* validate stack entry */
1811 }
1812
1813 #endif
1814
1815 /* fp store */
1816
1817 void OPPROTO op_fsts_ST0_A0(void)
1818 {
1819 #ifdef USE_FP_CONVERT
1820     FP_CONVERT.f = (float)ST0;
1821     stfl(A0, FP_CONVERT.f);
1822 #else
1823     stfl(A0, (float)ST0);
1824 #endif
1825     FORCE_RET();
1826 }
1827
1828 void OPPROTO op_fstl_ST0_A0(void)
1829 {
1830     stfq(A0, (double)ST0);
1831     FORCE_RET();
1832 }
1833
1834 void OPPROTO op_fstt_ST0_A0(void)
1835 {
1836     helper_fstt_ST0_A0();
1837 }
1838
1839 void OPPROTO op_fist_ST0_A0(void)
1840 {
1841 #if defined(__sparc__) && !defined(__sparc_v9__)
1842     register CPU86_LDouble d asm("o0");
1843 #else
1844     CPU86_LDouble d;
1845 #endif
1846     int val;
1847
1848     d = ST0;
1849     val = floatx_to_int32(d, &env->fp_status);
1850     if (val != (int16_t)val)
1851         val = -32768;
1852     stw(A0, val);
1853     FORCE_RET();
1854 }
1855
1856 void OPPROTO op_fistl_ST0_A0(void)
1857 {
1858 #if defined(__sparc__) && !defined(__sparc_v9__)
1859     register CPU86_LDouble d asm("o0");
1860 #else
1861     CPU86_LDouble d;
1862 #endif
1863     int val;
1864
1865     d = ST0;
1866     val = floatx_to_int32(d, &env->fp_status);
1867     stl(A0, val);
1868     FORCE_RET();
1869 }
1870
1871 void OPPROTO op_fistll_ST0_A0(void)
1872 {
1873 #if defined(__sparc__) && !defined(__sparc_v9__)
1874     register CPU86_LDouble d asm("o0");
1875 #else
1876     CPU86_LDouble d;
1877 #endif
1878     int64_t val;
1879
1880     d = ST0;
1881     val = floatx_to_int64(d, &env->fp_status);
1882     stq(A0, val);
1883     FORCE_RET();
1884 }
1885
1886 void OPPROTO op_fbld_ST0_A0(void)
1887 {
1888     helper_fbld_ST0_A0();
1889 }
1890
1891 void OPPROTO op_fbst_ST0_A0(void)
1892 {
1893     helper_fbst_ST0_A0();
1894 }
1895
1896 /* FPU move */
1897
1898 void OPPROTO op_fpush(void)
1899 {
1900     fpush();
1901 }
1902
1903 void OPPROTO op_fpop(void)
1904 {
1905     fpop();
1906 }
1907
1908 void OPPROTO op_fdecstp(void)
1909 {
1910     env->fpstt = (env->fpstt - 1) & 7;
1911     env->fpus &= (~0x4700);
1912 }
1913
1914 void OPPROTO op_fincstp(void)
1915 {
1916     env->fpstt = (env->fpstt + 1) & 7;
1917     env->fpus &= (~0x4700);
1918 }
1919
1920 void OPPROTO op_ffree_STN(void)
1921 {
1922     env->fptags[(env->fpstt + PARAM1) & 7] = 1;
1923 }
1924
1925 void OPPROTO op_fmov_ST0_FT0(void)
1926 {
1927     ST0 = FT0;
1928 }
1929
1930 void OPPROTO op_fmov_FT0_STN(void)
1931 {
1932     FT0 = ST(PARAM1);
1933 }
1934
1935 void OPPROTO op_fmov_ST0_STN(void)
1936 {
1937     ST0 = ST(PARAM1);
1938 }
1939
1940 void OPPROTO op_fmov_STN_ST0(void)
1941 {
1942     ST(PARAM1) = ST0;
1943 }
1944
1945 void OPPROTO op_fxchg_ST0_STN(void)
1946 {
1947     CPU86_LDouble tmp;
1948     tmp = ST(PARAM1);
1949     ST(PARAM1) = ST0;
1950     ST0 = tmp;
1951 }
1952
1953 /* FPU operations */
1954
1955 /* XXX: handle nans */
1956 void OPPROTO op_fcom_ST0_FT0(void)
1957 {
1958     env->fpus &= (~0x4500);     /* (C3,C2,C0) <-- 000 */
1959     if (ST0 < FT0)
1960         env->fpus |= 0x100;     /* (C3,C2,C0) <-- 001 */
1961     else if (ST0 == FT0)
1962         env->fpus |= 0x4000; /* (C3,C2,C0) <-- 100 */
1963     FORCE_RET();
1964 }
1965
1966 /* XXX: handle nans */
1967 void OPPROTO op_fucom_ST0_FT0(void)
1968 {
1969     env->fpus &= (~0x4500);     /* (C3,C2,C0) <-- 000 */
1970     if (ST0 < FT0)
1971         env->fpus |= 0x100;     /* (C3,C2,C0) <-- 001 */
1972     else if (ST0 == FT0)
1973         env->fpus |= 0x4000; /* (C3,C2,C0) <-- 100 */
1974     FORCE_RET();
1975 }
1976
1977 /* XXX: handle nans */
1978 void OPPROTO op_fcomi_ST0_FT0(void)
1979 {
1980     int eflags;
1981     eflags = cc_table[CC_OP].compute_all();
1982     eflags &= ~(CC_Z | CC_P | CC_C);
1983     if (ST0 < FT0)
1984         eflags |= CC_C;
1985     else if (ST0 == FT0)
1986         eflags |= CC_Z;
1987     CC_SRC = eflags;
1988     FORCE_RET();
1989 }
1990
1991 /* XXX: handle nans */
1992 void OPPROTO op_fucomi_ST0_FT0(void)
1993 {
1994     int eflags;
1995     eflags = cc_table[CC_OP].compute_all();
1996     eflags &= ~(CC_Z | CC_P | CC_C);
1997     if (ST0 < FT0)
1998         eflags |= CC_C;
1999     else if (ST0 == FT0)
2000         eflags |= CC_Z;
2001     CC_SRC = eflags;
2002     FORCE_RET();
2003 }
2004
2005 void OPPROTO op_fcmov_ST0_STN_T0(void)
2006 {
2007     if (T0) {
2008         ST0 = ST(PARAM1);
2009     }
2010     FORCE_RET();
2011 }
2012
2013 void OPPROTO op_fadd_ST0_FT0(void)
2014 {
2015     ST0 += FT0;
2016 }
2017
2018 void OPPROTO op_fmul_ST0_FT0(void)
2019 {
2020     ST0 *= FT0;
2021 }
2022
2023 void OPPROTO op_fsub_ST0_FT0(void)
2024 {
2025     ST0 -= FT0;
2026 }
2027
2028 void OPPROTO op_fsubr_ST0_FT0(void)
2029 {
2030     ST0 = FT0 - ST0;
2031 }
2032
2033 void OPPROTO op_fdiv_ST0_FT0(void)
2034 {
2035     ST0 = helper_fdiv(ST0, FT0);
2036 }
2037
2038 void OPPROTO op_fdivr_ST0_FT0(void)
2039 {
2040     ST0 = helper_fdiv(FT0, ST0);
2041 }
2042
2043 /* fp operations between STN and ST0 */
2044
2045 void OPPROTO op_fadd_STN_ST0(void)
2046 {
2047     ST(PARAM1) += ST0;
2048 }
2049
2050 void OPPROTO op_fmul_STN_ST0(void)
2051 {
2052     ST(PARAM1) *= ST0;
2053 }
2054
2055 void OPPROTO op_fsub_STN_ST0(void)
2056 {
2057     ST(PARAM1) -= ST0;
2058 }
2059
2060 void OPPROTO op_fsubr_STN_ST0(void)
2061 {
2062     CPU86_LDouble *p;
2063     p = &ST(PARAM1);
2064     *p = ST0 - *p;
2065 }
2066
2067 void OPPROTO op_fdiv_STN_ST0(void)
2068 {
2069     CPU86_LDouble *p;
2070     p = &ST(PARAM1);
2071     *p = helper_fdiv(*p, ST0);
2072 }
2073
2074 void OPPROTO op_fdivr_STN_ST0(void)
2075 {
2076     CPU86_LDouble *p;
2077     p = &ST(PARAM1);
2078     *p = helper_fdiv(ST0, *p);
2079 }
2080
2081 /* misc FPU operations */
2082 void OPPROTO op_fchs_ST0(void)
2083 {
2084     ST0 = floatx_chs(ST0);
2085 }
2086
2087 void OPPROTO op_fabs_ST0(void)
2088 {
2089     ST0 = floatx_abs(ST0);
2090 }
2091
2092 void OPPROTO op_fxam_ST0(void)
2093 {
2094     helper_fxam_ST0();
2095 }
2096
2097 void OPPROTO op_fld1_ST0(void)
2098 {
2099     ST0 = f15rk[1];
2100 }
2101
2102 void OPPROTO op_fldl2t_ST0(void)
2103 {
2104     ST0 = f15rk[6];
2105 }
2106
2107 void OPPROTO op_fldl2e_ST0(void)
2108 {
2109     ST0 = f15rk[5];
2110 }
2111
2112 void OPPROTO op_fldpi_ST0(void)
2113 {
2114     ST0 = f15rk[2];
2115 }
2116
2117 void OPPROTO op_fldlg2_ST0(void)
2118 {
2119     ST0 = f15rk[3];
2120 }
2121
2122 void OPPROTO op_fldln2_ST0(void)
2123 {
2124     ST0 = f15rk[4];
2125 }
2126
2127 void OPPROTO op_fldz_ST0(void)
2128 {
2129     ST0 = f15rk[0];
2130 }
2131
2132 void OPPROTO op_fldz_FT0(void)
2133 {
2134     FT0 = f15rk[0];
2135 }
2136
2137 /* associated heplers to reduce generated code length and to simplify
2138    relocation (FP constants are usually stored in .rodata section) */
2139
2140 void OPPROTO op_f2xm1(void)
2141 {
2142     helper_f2xm1();
2143 }
2144
2145 void OPPROTO op_fyl2x(void)
2146 {
2147     helper_fyl2x();
2148 }
2149
2150 void OPPROTO op_fptan(void)
2151 {
2152     helper_fptan();
2153 }
2154
2155 void OPPROTO op_fpatan(void)
2156 {
2157     helper_fpatan();
2158 }
2159
2160 void OPPROTO op_fxtract(void)
2161 {
2162     helper_fxtract();
2163 }
2164
2165 void OPPROTO op_fprem1(void)
2166 {
2167     helper_fprem1();
2168 }
2169
2170
2171 void OPPROTO op_fprem(void)
2172 {
2173     helper_fprem();
2174 }
2175
2176 void OPPROTO op_fyl2xp1(void)
2177 {
2178     helper_fyl2xp1();
2179 }
2180
2181 void OPPROTO op_fsqrt(void)
2182 {
2183     helper_fsqrt();
2184 }
2185
2186 void OPPROTO op_fsincos(void)
2187 {
2188     helper_fsincos();
2189 }
2190
2191 void OPPROTO op_frndint(void)
2192 {
2193     helper_frndint();
2194 }
2195
2196 void OPPROTO op_fscale(void)
2197 {
2198     helper_fscale();
2199 }
2200
2201 void OPPROTO op_fsin(void)
2202 {
2203     helper_fsin();
2204 }
2205
2206 void OPPROTO op_fcos(void)
2207 {
2208     helper_fcos();
2209 }
2210
2211 void OPPROTO op_fnstsw_A0(void)
2212 {
2213     int fpus;
2214     fpus = (env->fpus & ~0x3800) | (env->fpstt & 0x7) << 11;
2215     stw(A0, fpus);
2216     FORCE_RET();
2217 }
2218
2219 void OPPROTO op_fnstsw_EAX(void)
2220 {
2221     int fpus;
2222     fpus = (env->fpus & ~0x3800) | (env->fpstt & 0x7) << 11;
2223     EAX = (EAX & ~0xffff) | fpus;
2224 }
2225
2226 void OPPROTO op_fnstcw_A0(void)
2227 {
2228     stw(A0, env->fpuc);
2229     FORCE_RET();
2230 }
2231
2232 void OPPROTO op_fldcw_A0(void)
2233 {
2234     env->fpuc = lduw(A0);
2235     update_fp_status();
2236 }
2237
2238 void OPPROTO op_fclex(void)
2239 {
2240     env->fpus &= 0x7f00;
2241 }
2242
2243 void OPPROTO op_fwait(void)
2244 {
2245     if (env->fpus & FPUS_SE)
2246         fpu_raise_exception();
2247     FORCE_RET();
2248 }
2249
2250 void OPPROTO op_fninit(void)
2251 {
2252     env->fpus = 0;
2253     env->fpstt = 0;
2254     env->fpuc = 0x37f;
2255     env->fptags[0] = 1;
2256     env->fptags[1] = 1;
2257     env->fptags[2] = 1;
2258     env->fptags[3] = 1;
2259     env->fptags[4] = 1;
2260     env->fptags[5] = 1;
2261     env->fptags[6] = 1;
2262     env->fptags[7] = 1;
2263 }
2264
2265 void OPPROTO op_fnstenv_A0(void)
2266 {
2267     helper_fstenv(A0, PARAM1);
2268 }
2269
2270 void OPPROTO op_fldenv_A0(void)
2271 {
2272     helper_fldenv(A0, PARAM1);
2273 }
2274
2275 void OPPROTO op_fnsave_A0(void)
2276 {
2277     helper_fsave(A0, PARAM1);
2278 }
2279
2280 void OPPROTO op_frstor_A0(void)
2281 {
2282     helper_frstor(A0, PARAM1);
2283 }
2284
2285 /* threading support */
2286 void OPPROTO op_lock(void)
2287 {
2288     cpu_lock();
2289 }
2290
2291 void OPPROTO op_unlock(void)
2292 {
2293     cpu_unlock();
2294 }
2295
2296 /* SSE support */
2297 static inline void memcpy16(void *d, void *s)
2298 {
2299     ((uint32_t *)d)[0] = ((uint32_t *)s)[0];
2300     ((uint32_t *)d)[1] = ((uint32_t *)s)[1];
2301     ((uint32_t *)d)[2] = ((uint32_t *)s)[2];
2302     ((uint32_t *)d)[3] = ((uint32_t *)s)[3];
2303 }
2304
2305 void OPPROTO op_movo(void)
2306 {
2307     /* XXX: badly generated code */
2308     XMMReg *d, *s;
2309     d = (XMMReg *)((char *)env + PARAM1);
2310     s = (XMMReg *)((char *)env + PARAM2);
2311     memcpy16(d, s);
2312 }
2313
2314 void OPPROTO op_movq(void)
2315 {
2316     uint64_t *d, *s;
2317     d = (uint64_t *)((char *)env + PARAM1);
2318     s = (uint64_t *)((char *)env + PARAM2);
2319     *d = *s;
2320 }
2321
2322 void OPPROTO op_movl(void)
2323 {
2324     uint32_t *d, *s;
2325     d = (uint32_t *)((char *)env + PARAM1);
2326     s = (uint32_t *)((char *)env + PARAM2);
2327     *d = *s;
2328 }
2329
2330 void OPPROTO op_movq_env_0(void)
2331 {
2332     uint64_t *d;
2333     d = (uint64_t *)((char *)env + PARAM1);
2334     *d = 0;
2335 }
2336
2337 void OPPROTO op_fxsave_A0(void)
2338 {
2339     helper_fxsave(A0, PARAM1);
2340 }
2341
2342 void OPPROTO op_fxrstor_A0(void)
2343 {
2344     helper_fxrstor(A0, PARAM1);
2345 }
2346
2347 /* XXX: optimize by storing fptt and fptags in the static cpu state */
2348 void OPPROTO op_enter_mmx(void)
2349 {
2350     env->fpstt = 0;
2351     *(uint32_t *)(env->fptags) = 0;
2352     *(uint32_t *)(env->fptags + 4) = 0;
2353 }
2354
2355 void OPPROTO op_emms(void)
2356 {
2357     /* set to empty state */
2358     *(uint32_t *)(env->fptags) = 0x01010101;
2359     *(uint32_t *)(env->fptags + 4) = 0x01010101;
2360 }
2361
2362 #define SHIFT 0
2363 #include "ops_sse.h"
2364
2365 #define SHIFT 1
2366 #include "ops_sse.h"