Refactor translation block CPU state handling (Jan Kiszka)
[qemu] / target-sparc / helper.c
1 /*
2  *  sparc helpers
3  *
4  *  Copyright (c) 2003-2005 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 #include <stdarg.h>
21 #include <stdlib.h>
22 #include <stdio.h>
23 #include <string.h>
24 #include <inttypes.h>
25 #include <signal.h>
26 #include <assert.h>
27
28 #include "cpu.h"
29 #include "exec-all.h"
30 #include "qemu-common.h"
31
32 //#define DEBUG_MMU
33 //#define DEBUG_FEATURES
34
35 static int cpu_sparc_find_by_name(sparc_def_t *cpu_def, const char *cpu_model);
36
37 /* Sparc MMU emulation */
38
39 /* thread support */
40
41 static spinlock_t global_cpu_lock = SPIN_LOCK_UNLOCKED;
42
43 void cpu_lock(void)
44 {
45     spin_lock(&global_cpu_lock);
46 }
47
48 void cpu_unlock(void)
49 {
50     spin_unlock(&global_cpu_lock);
51 }
52
53 #if defined(CONFIG_USER_ONLY)
54
55 int cpu_sparc_handle_mmu_fault(CPUState *env1, target_ulong address, int rw,
56                                int mmu_idx, int is_softmmu)
57 {
58     if (rw & 2)
59         env1->exception_index = TT_TFAULT;
60     else
61         env1->exception_index = TT_DFAULT;
62     return 1;
63 }
64
65 #else
66
67 #ifndef TARGET_SPARC64
68 /*
69  * Sparc V8 Reference MMU (SRMMU)
70  */
71 static const int access_table[8][8] = {
72     { 0, 0, 0, 0, 8, 0, 12, 12 },
73     { 0, 0, 0, 0, 8, 0, 0, 0 },
74     { 8, 8, 0, 0, 0, 8, 12, 12 },
75     { 8, 8, 0, 0, 0, 8, 0, 0 },
76     { 8, 0, 8, 0, 8, 8, 12, 12 },
77     { 8, 0, 8, 0, 8, 0, 8, 0 },
78     { 8, 8, 8, 0, 8, 8, 12, 12 },
79     { 8, 8, 8, 0, 8, 8, 8, 0 }
80 };
81
82 static const int perm_table[2][8] = {
83     {
84         PAGE_READ,
85         PAGE_READ | PAGE_WRITE,
86         PAGE_READ | PAGE_EXEC,
87         PAGE_READ | PAGE_WRITE | PAGE_EXEC,
88         PAGE_EXEC,
89         PAGE_READ | PAGE_WRITE,
90         PAGE_READ | PAGE_EXEC,
91         PAGE_READ | PAGE_WRITE | PAGE_EXEC
92     },
93     {
94         PAGE_READ,
95         PAGE_READ | PAGE_WRITE,
96         PAGE_READ | PAGE_EXEC,
97         PAGE_READ | PAGE_WRITE | PAGE_EXEC,
98         PAGE_EXEC,
99         PAGE_READ,
100         0,
101         0,
102     }
103 };
104
105 static int get_physical_address(CPUState *env, target_phys_addr_t *physical,
106                                 int *prot, int *access_index,
107                                 target_ulong address, int rw, int mmu_idx)
108 {
109     int access_perms = 0;
110     target_phys_addr_t pde_ptr;
111     uint32_t pde;
112     target_ulong virt_addr;
113     int error_code = 0, is_dirty, is_user;
114     unsigned long page_offset;
115
116     is_user = mmu_idx == MMU_USER_IDX;
117     virt_addr = address & TARGET_PAGE_MASK;
118
119     if ((env->mmuregs[0] & MMU_E) == 0) { /* MMU disabled */
120         // Boot mode: instruction fetches are taken from PROM
121         if (rw == 2 && (env->mmuregs[0] & env->def->mmu_bm)) {
122             *physical = env->prom_addr | (address & 0x7ffffULL);
123             *prot = PAGE_READ | PAGE_EXEC;
124             return 0;
125         }
126         *physical = address;
127         *prot = PAGE_READ | PAGE_WRITE | PAGE_EXEC;
128         return 0;
129     }
130
131     *access_index = ((rw & 1) << 2) | (rw & 2) | (is_user? 0 : 1);
132     *physical = 0xffffffffffff0000ULL;
133
134     /* SPARC reference MMU table walk: Context table->L1->L2->PTE */
135     /* Context base + context number */
136     pde_ptr = (env->mmuregs[1] << 4) + (env->mmuregs[2] << 2);
137     pde = ldl_phys(pde_ptr);
138
139     /* Ctx pde */
140     switch (pde & PTE_ENTRYTYPE_MASK) {
141     default:
142     case 0: /* Invalid */
143         return 1 << 2;
144     case 2: /* L0 PTE, maybe should not happen? */
145     case 3: /* Reserved */
146         return 4 << 2;
147     case 1: /* L0 PDE */
148         pde_ptr = ((address >> 22) & ~3) + ((pde & ~3) << 4);
149         pde = ldl_phys(pde_ptr);
150
151         switch (pde & PTE_ENTRYTYPE_MASK) {
152         default:
153         case 0: /* Invalid */
154             return (1 << 8) | (1 << 2);
155         case 3: /* Reserved */
156             return (1 << 8) | (4 << 2);
157         case 1: /* L1 PDE */
158             pde_ptr = ((address & 0xfc0000) >> 16) + ((pde & ~3) << 4);
159             pde = ldl_phys(pde_ptr);
160
161             switch (pde & PTE_ENTRYTYPE_MASK) {
162             default:
163             case 0: /* Invalid */
164                 return (2 << 8) | (1 << 2);
165             case 3: /* Reserved */
166                 return (2 << 8) | (4 << 2);
167             case 1: /* L2 PDE */
168                 pde_ptr = ((address & 0x3f000) >> 10) + ((pde & ~3) << 4);
169                 pde = ldl_phys(pde_ptr);
170
171                 switch (pde & PTE_ENTRYTYPE_MASK) {
172                 default:
173                 case 0: /* Invalid */
174                     return (3 << 8) | (1 << 2);
175                 case 1: /* PDE, should not happen */
176                 case 3: /* Reserved */
177                     return (3 << 8) | (4 << 2);
178                 case 2: /* L3 PTE */
179                     virt_addr = address & TARGET_PAGE_MASK;
180                     page_offset = (address & TARGET_PAGE_MASK) &
181                         (TARGET_PAGE_SIZE - 1);
182                 }
183                 break;
184             case 2: /* L2 PTE */
185                 virt_addr = address & ~0x3ffff;
186                 page_offset = address & 0x3ffff;
187             }
188             break;
189         case 2: /* L1 PTE */
190             virt_addr = address & ~0xffffff;
191             page_offset = address & 0xffffff;
192         }
193     }
194
195     /* update page modified and dirty bits */
196     is_dirty = (rw & 1) && !(pde & PG_MODIFIED_MASK);
197     if (!(pde & PG_ACCESSED_MASK) || is_dirty) {
198         pde |= PG_ACCESSED_MASK;
199         if (is_dirty)
200             pde |= PG_MODIFIED_MASK;
201         stl_phys_notdirty(pde_ptr, pde);
202     }
203     /* check access */
204     access_perms = (pde & PTE_ACCESS_MASK) >> PTE_ACCESS_SHIFT;
205     error_code = access_table[*access_index][access_perms];
206     if (error_code && !((env->mmuregs[0] & MMU_NF) && is_user))
207         return error_code;
208
209     /* the page can be put in the TLB */
210     *prot = perm_table[is_user][access_perms];
211     if (!(pde & PG_MODIFIED_MASK)) {
212         /* only set write access if already dirty... otherwise wait
213            for dirty access */
214         *prot &= ~PAGE_WRITE;
215     }
216
217     /* Even if large ptes, we map only one 4KB page in the cache to
218        avoid filling it too fast */
219     *physical = ((target_phys_addr_t)(pde & PTE_ADDR_MASK) << 4) + page_offset;
220     return error_code;
221 }
222
223 /* Perform address translation */
224 int cpu_sparc_handle_mmu_fault (CPUState *env, target_ulong address, int rw,
225                               int mmu_idx, int is_softmmu)
226 {
227     target_phys_addr_t paddr;
228     target_ulong vaddr;
229     int error_code = 0, prot, ret = 0, access_index;
230
231     error_code = get_physical_address(env, &paddr, &prot, &access_index,
232                                       address, rw, mmu_idx);
233     if (error_code == 0) {
234         vaddr = address & TARGET_PAGE_MASK;
235         paddr &= TARGET_PAGE_MASK;
236 #ifdef DEBUG_MMU
237         printf("Translate at " TARGET_FMT_lx " -> " TARGET_FMT_plx ", vaddr "
238                TARGET_FMT_lx "\n", address, paddr, vaddr);
239 #endif
240         ret = tlb_set_page_exec(env, vaddr, paddr, prot, mmu_idx, is_softmmu);
241         return ret;
242     }
243
244     if (env->mmuregs[3]) /* Fault status register */
245         env->mmuregs[3] = 1; /* overflow (not read before another fault) */
246     env->mmuregs[3] |= (access_index << 5) | error_code | 2;
247     env->mmuregs[4] = address; /* Fault address register */
248
249     if ((env->mmuregs[0] & MMU_NF) || env->psret == 0)  {
250         // No fault mode: if a mapping is available, just override
251         // permissions. If no mapping is available, redirect accesses to
252         // neverland. Fake/overridden mappings will be flushed when
253         // switching to normal mode.
254         vaddr = address & TARGET_PAGE_MASK;
255         prot = PAGE_READ | PAGE_WRITE | PAGE_EXEC;
256         ret = tlb_set_page_exec(env, vaddr, paddr, prot, mmu_idx, is_softmmu);
257         return ret;
258     } else {
259         if (rw & 2)
260             env->exception_index = TT_TFAULT;
261         else
262             env->exception_index = TT_DFAULT;
263         return 1;
264     }
265 }
266
267 target_ulong mmu_probe(CPUState *env, target_ulong address, int mmulev)
268 {
269     target_phys_addr_t pde_ptr;
270     uint32_t pde;
271
272     /* Context base + context number */
273     pde_ptr = (target_phys_addr_t)(env->mmuregs[1] << 4) +
274         (env->mmuregs[2] << 2);
275     pde = ldl_phys(pde_ptr);
276
277     switch (pde & PTE_ENTRYTYPE_MASK) {
278     default:
279     case 0: /* Invalid */
280     case 2: /* PTE, maybe should not happen? */
281     case 3: /* Reserved */
282         return 0;
283     case 1: /* L1 PDE */
284         if (mmulev == 3)
285             return pde;
286         pde_ptr = ((address >> 22) & ~3) + ((pde & ~3) << 4);
287         pde = ldl_phys(pde_ptr);
288
289         switch (pde & PTE_ENTRYTYPE_MASK) {
290         default:
291         case 0: /* Invalid */
292         case 3: /* Reserved */
293             return 0;
294         case 2: /* L1 PTE */
295             return pde;
296         case 1: /* L2 PDE */
297             if (mmulev == 2)
298                 return pde;
299             pde_ptr = ((address & 0xfc0000) >> 16) + ((pde & ~3) << 4);
300             pde = ldl_phys(pde_ptr);
301
302             switch (pde & PTE_ENTRYTYPE_MASK) {
303             default:
304             case 0: /* Invalid */
305             case 3: /* Reserved */
306                 return 0;
307             case 2: /* L2 PTE */
308                 return pde;
309             case 1: /* L3 PDE */
310                 if (mmulev == 1)
311                     return pde;
312                 pde_ptr = ((address & 0x3f000) >> 10) + ((pde & ~3) << 4);
313                 pde = ldl_phys(pde_ptr);
314
315                 switch (pde & PTE_ENTRYTYPE_MASK) {
316                 default:
317                 case 0: /* Invalid */
318                 case 1: /* PDE, should not happen */
319                 case 3: /* Reserved */
320                     return 0;
321                 case 2: /* L3 PTE */
322                     return pde;
323                 }
324             }
325         }
326     }
327     return 0;
328 }
329
330 #ifdef DEBUG_MMU
331 void dump_mmu(CPUState *env)
332 {
333     target_ulong va, va1, va2;
334     unsigned int n, m, o;
335     target_phys_addr_t pde_ptr, pa;
336     uint32_t pde;
337
338     printf("MMU dump:\n");
339     pde_ptr = (env->mmuregs[1] << 4) + (env->mmuregs[2] << 2);
340     pde = ldl_phys(pde_ptr);
341     printf("Root ptr: " TARGET_FMT_plx ", ctx: %d\n",
342            (target_phys_addr_t)env->mmuregs[1] << 4, env->mmuregs[2]);
343     for (n = 0, va = 0; n < 256; n++, va += 16 * 1024 * 1024) {
344         pde = mmu_probe(env, va, 2);
345         if (pde) {
346             pa = cpu_get_phys_page_debug(env, va);
347             printf("VA: " TARGET_FMT_lx ", PA: " TARGET_FMT_plx
348                    " PDE: " TARGET_FMT_lx "\n", va, pa, pde);
349             for (m = 0, va1 = va; m < 64; m++, va1 += 256 * 1024) {
350                 pde = mmu_probe(env, va1, 1);
351                 if (pde) {
352                     pa = cpu_get_phys_page_debug(env, va1);
353                     printf(" VA: " TARGET_FMT_lx ", PA: " TARGET_FMT_plx
354                            " PDE: " TARGET_FMT_lx "\n", va1, pa, pde);
355                     for (o = 0, va2 = va1; o < 64; o++, va2 += 4 * 1024) {
356                         pde = mmu_probe(env, va2, 0);
357                         if (pde) {
358                             pa = cpu_get_phys_page_debug(env, va2);
359                             printf("  VA: " TARGET_FMT_lx ", PA: "
360                                    TARGET_FMT_plx " PTE: " TARGET_FMT_lx "\n",
361                                    va2, pa, pde);
362                         }
363                     }
364                 }
365             }
366         }
367     }
368     printf("MMU dump ends\n");
369 }
370 #endif /* DEBUG_MMU */
371
372 #else /* !TARGET_SPARC64 */
373 /*
374  * UltraSparc IIi I/DMMUs
375  */
376 static int get_physical_address_data(CPUState *env,
377                                      target_phys_addr_t *physical, int *prot,
378                                      target_ulong address, int rw, int is_user)
379 {
380     target_ulong mask;
381     unsigned int i;
382
383     if ((env->lsu & DMMU_E) == 0) { /* DMMU disabled */
384         *physical = address;
385         *prot = PAGE_READ | PAGE_WRITE;
386         return 0;
387     }
388
389     for (i = 0; i < 64; i++) {
390         switch ((env->dtlb_tte[i] >> 61) & 3) {
391         default:
392         case 0x0: // 8k
393             mask = 0xffffffffffffe000ULL;
394             break;
395         case 0x1: // 64k
396             mask = 0xffffffffffff0000ULL;
397             break;
398         case 0x2: // 512k
399             mask = 0xfffffffffff80000ULL;
400             break;
401         case 0x3: // 4M
402             mask = 0xffffffffffc00000ULL;
403             break;
404         }
405         // ctx match, vaddr match?
406         if (env->dmmuregs[1] == (env->dtlb_tag[i] & 0x1fff) &&
407             (address & mask) == (env->dtlb_tag[i] & ~0x1fffULL)) {
408             // valid, access ok?
409             if ((env->dtlb_tte[i] & 0x8000000000000000ULL) == 0 ||
410                 ((env->dtlb_tte[i] & 0x4) && is_user) ||
411                 (!(env->dtlb_tte[i] & 0x2) && (rw == 1))) {
412                 if (env->dmmuregs[3]) /* Fault status register */
413                     env->dmmuregs[3] = 2; /* overflow (not read before
414                                              another fault) */
415                 env->dmmuregs[3] |= (is_user << 3) | ((rw == 1) << 2) | 1;
416                 env->dmmuregs[4] = address; /* Fault address register */
417                 env->exception_index = TT_DFAULT;
418 #ifdef DEBUG_MMU
419                 printf("DFAULT at 0x%" PRIx64 "\n", address);
420 #endif
421                 return 1;
422             }
423             *physical = (env->dtlb_tte[i] & mask & 0x1fffffff000ULL) +
424                 (address & ~mask & 0x1fffffff000ULL);
425             *prot = PAGE_READ;
426             if (env->dtlb_tte[i] & 0x2)
427                 *prot |= PAGE_WRITE;
428             return 0;
429         }
430     }
431 #ifdef DEBUG_MMU
432     printf("DMISS at 0x%" PRIx64 "\n", address);
433 #endif
434     env->dmmuregs[6] = (address & ~0x1fffULL) | (env->dmmuregs[1] & 0x1fff);
435     env->exception_index = TT_DMISS;
436     return 1;
437 }
438
439 static int get_physical_address_code(CPUState *env,
440                                      target_phys_addr_t *physical, int *prot,
441                                      target_ulong address, int is_user)
442 {
443     target_ulong mask;
444     unsigned int i;
445
446     if ((env->lsu & IMMU_E) == 0) { /* IMMU disabled */
447         *physical = address;
448         *prot = PAGE_EXEC;
449         return 0;
450     }
451
452     for (i = 0; i < 64; i++) {
453         switch ((env->itlb_tte[i] >> 61) & 3) {
454         default:
455         case 0x0: // 8k
456             mask = 0xffffffffffffe000ULL;
457             break;
458         case 0x1: // 64k
459             mask = 0xffffffffffff0000ULL;
460             break;
461         case 0x2: // 512k
462             mask = 0xfffffffffff80000ULL;
463             break;
464         case 0x3: // 4M
465             mask = 0xffffffffffc00000ULL;
466                 break;
467         }
468         // ctx match, vaddr match?
469         if (env->dmmuregs[1] == (env->itlb_tag[i] & 0x1fff) &&
470             (address & mask) == (env->itlb_tag[i] & ~0x1fffULL)) {
471             // valid, access ok?
472             if ((env->itlb_tte[i] & 0x8000000000000000ULL) == 0 ||
473                 ((env->itlb_tte[i] & 0x4) && is_user)) {
474                 if (env->immuregs[3]) /* Fault status register */
475                     env->immuregs[3] = 2; /* overflow (not read before
476                                              another fault) */
477                 env->immuregs[3] |= (is_user << 3) | 1;
478                 env->exception_index = TT_TFAULT;
479 #ifdef DEBUG_MMU
480                 printf("TFAULT at 0x%" PRIx64 "\n", address);
481 #endif
482                 return 1;
483             }
484             *physical = (env->itlb_tte[i] & mask & 0x1fffffff000ULL) +
485                 (address & ~mask & 0x1fffffff000ULL);
486             *prot = PAGE_EXEC;
487             return 0;
488         }
489     }
490 #ifdef DEBUG_MMU
491     printf("TMISS at 0x%" PRIx64 "\n", address);
492 #endif
493     env->immuregs[6] = (address & ~0x1fffULL) | (env->dmmuregs[1] & 0x1fff);
494     env->exception_index = TT_TMISS;
495     return 1;
496 }
497
498 static int get_physical_address(CPUState *env, target_phys_addr_t *physical,
499                                 int *prot, int *access_index,
500                                 target_ulong address, int rw, int mmu_idx)
501 {
502     int is_user = mmu_idx == MMU_USER_IDX;
503
504     if (rw == 2)
505         return get_physical_address_code(env, physical, prot, address,
506                                          is_user);
507     else
508         return get_physical_address_data(env, physical, prot, address, rw,
509                                          is_user);
510 }
511
512 /* Perform address translation */
513 int cpu_sparc_handle_mmu_fault (CPUState *env, target_ulong address, int rw,
514                               int mmu_idx, int is_softmmu)
515 {
516     target_ulong virt_addr, vaddr;
517     target_phys_addr_t paddr;
518     int error_code = 0, prot, ret = 0, access_index;
519
520     error_code = get_physical_address(env, &paddr, &prot, &access_index,
521                                       address, rw, mmu_idx);
522     if (error_code == 0) {
523         virt_addr = address & TARGET_PAGE_MASK;
524         vaddr = virt_addr + ((address & TARGET_PAGE_MASK) &
525                              (TARGET_PAGE_SIZE - 1));
526 #ifdef DEBUG_MMU
527         printf("Translate at 0x%" PRIx64 " -> 0x%" PRIx64 ", vaddr 0x%" PRIx64
528                "\n", address, paddr, vaddr);
529 #endif
530         ret = tlb_set_page_exec(env, vaddr, paddr, prot, mmu_idx, is_softmmu);
531         return ret;
532     }
533     // XXX
534     return 1;
535 }
536
537 #ifdef DEBUG_MMU
538 void dump_mmu(CPUState *env)
539 {
540     unsigned int i;
541     const char *mask;
542
543     printf("MMU contexts: Primary: %" PRId64 ", Secondary: %" PRId64 "\n",
544            env->dmmuregs[1], env->dmmuregs[2]);
545     if ((env->lsu & DMMU_E) == 0) {
546         printf("DMMU disabled\n");
547     } else {
548         printf("DMMU dump:\n");
549         for (i = 0; i < 64; i++) {
550             switch ((env->dtlb_tte[i] >> 61) & 3) {
551             default:
552             case 0x0:
553                 mask = "  8k";
554                 break;
555             case 0x1:
556                 mask = " 64k";
557                 break;
558             case 0x2:
559                 mask = "512k";
560                 break;
561             case 0x3:
562                 mask = "  4M";
563                 break;
564             }
565             if ((env->dtlb_tte[i] & 0x8000000000000000ULL) != 0) {
566                 printf("VA: " TARGET_FMT_lx ", PA: " TARGET_FMT_lx
567                        ", %s, %s, %s, %s, ctx %" PRId64 "\n",
568                        env->dtlb_tag[i] & ~0x1fffULL,
569                        env->dtlb_tte[i] & 0x1ffffffe000ULL,
570                        mask,
571                        env->dtlb_tte[i] & 0x4? "priv": "user",
572                        env->dtlb_tte[i] & 0x2? "RW": "RO",
573                        env->dtlb_tte[i] & 0x40? "locked": "unlocked",
574                        env->dtlb_tag[i] & 0x1fffULL);
575             }
576         }
577     }
578     if ((env->lsu & IMMU_E) == 0) {
579         printf("IMMU disabled\n");
580     } else {
581         printf("IMMU dump:\n");
582         for (i = 0; i < 64; i++) {
583             switch ((env->itlb_tte[i] >> 61) & 3) {
584             default:
585             case 0x0:
586                 mask = "  8k";
587                 break;
588             case 0x1:
589                 mask = " 64k";
590                 break;
591             case 0x2:
592                 mask = "512k";
593                 break;
594             case 0x3:
595                 mask = "  4M";
596                 break;
597             }
598             if ((env->itlb_tte[i] & 0x8000000000000000ULL) != 0) {
599                 printf("VA: " TARGET_FMT_lx ", PA: " TARGET_FMT_lx
600                        ", %s, %s, %s, ctx %" PRId64 "\n",
601                        env->itlb_tag[i] & ~0x1fffULL,
602                        env->itlb_tte[i] & 0x1ffffffe000ULL,
603                        mask,
604                        env->itlb_tte[i] & 0x4? "priv": "user",
605                        env->itlb_tte[i] & 0x40? "locked": "unlocked",
606                        env->itlb_tag[i] & 0x1fffULL);
607             }
608         }
609     }
610 }
611 #endif /* DEBUG_MMU */
612
613 #endif /* TARGET_SPARC64 */
614 #endif /* !CONFIG_USER_ONLY */
615
616
617 #if defined(CONFIG_USER_ONLY)
618 target_phys_addr_t cpu_get_phys_page_debug(CPUState *env, target_ulong addr)
619 {
620     return addr;
621 }
622
623 #else
624 target_phys_addr_t cpu_get_phys_page_debug(CPUState *env, target_ulong addr)
625 {
626     target_phys_addr_t phys_addr;
627     int prot, access_index;
628
629     if (get_physical_address(env, &phys_addr, &prot, &access_index, addr, 2,
630                              MMU_KERNEL_IDX) != 0)
631         if (get_physical_address(env, &phys_addr, &prot, &access_index, addr,
632                                  0, MMU_KERNEL_IDX) != 0)
633             return -1;
634     if (cpu_get_physical_page_desc(phys_addr) == IO_MEM_UNASSIGNED)
635         return -1;
636     return phys_addr;
637 }
638 #endif
639
640 void cpu_reset(CPUSPARCState *env)
641 {
642     tlb_flush(env, 1);
643     env->cwp = 0;
644     env->wim = 1;
645     env->regwptr = env->regbase + (env->cwp * 16);
646 #if defined(CONFIG_USER_ONLY)
647     env->user_mode_only = 1;
648 #ifdef TARGET_SPARC64
649     env->cleanwin = env->nwindows - 2;
650     env->cansave = env->nwindows - 2;
651     env->pstate = PS_RMO | PS_PEF | PS_IE;
652     env->asi = 0x82; // Primary no-fault
653 #endif
654 #else
655     env->psret = 0;
656     env->psrs = 1;
657     env->psrps = 1;
658 #ifdef TARGET_SPARC64
659     env->pstate = PS_PRIV;
660     env->hpstate = HS_PRIV;
661     env->tsptr = &env->ts[env->tl & MAXTL_MASK];
662 #else
663     env->mmuregs[0] &= ~(MMU_E | MMU_NF);
664     env->mmuregs[0] |= env->def->mmu_bm;
665 #endif
666     env->pc = 0;
667     env->npc = env->pc + 4;
668 #endif
669 }
670
671 static int cpu_sparc_register(CPUSPARCState *env, const char *cpu_model)
672 {
673     sparc_def_t def1, *def = &def1;
674
675     if (cpu_sparc_find_by_name(def, cpu_model) < 0)
676         return -1;
677
678     env->def = qemu_mallocz(sizeof(*def));
679     memcpy(env->def, def, sizeof(*def));
680 #if defined(CONFIG_USER_ONLY)
681     if ((env->def->features & CPU_FEATURE_FLOAT))
682         env->def->features |= CPU_FEATURE_FLOAT128;
683 #endif
684     env->cpu_model_str = cpu_model;
685     env->version = def->iu_version;
686     env->fsr = def->fpu_version;
687     env->nwindows = def->nwindows;
688 #if !defined(TARGET_SPARC64)
689     env->mmuregs[0] |= def->mmu_version;
690     cpu_sparc_set_id(env, 0);
691 #else
692     env->mmu_version = def->mmu_version;
693     env->maxtl = def->maxtl;
694     env->version |= def->maxtl << 8;
695     env->version |= def->nwindows - 1;
696 #endif
697     return 0;
698 }
699
700 static void cpu_sparc_close(CPUSPARCState *env)
701 {
702     free(env->def);
703     free(env);
704 }
705
706 CPUSPARCState *cpu_sparc_init(const char *cpu_model)
707 {
708     CPUSPARCState *env;
709
710     env = qemu_mallocz(sizeof(CPUSPARCState));
711     if (!env)
712         return NULL;
713     cpu_exec_init(env);
714
715     gen_intermediate_code_init(env);
716
717     if (cpu_sparc_register(env, cpu_model) < 0) {
718         cpu_sparc_close(env);
719         return NULL;
720     }
721     cpu_reset(env);
722
723     return env;
724 }
725
726 void cpu_sparc_set_id(CPUSPARCState *env, unsigned int cpu)
727 {
728 #if !defined(TARGET_SPARC64)
729     env->mxccregs[7] = ((cpu + 8) & 0xf) << 24;
730 #endif
731 }
732
733 static const sparc_def_t sparc_defs[] = {
734 #ifdef TARGET_SPARC64
735     {
736         .name = "Fujitsu Sparc64",
737         .iu_version = ((0x04ULL << 48) | (0x02ULL << 32) | (0ULL << 24)),
738         .fpu_version = 0x00000000,
739         .mmu_version = mmu_us_12,
740         .nwindows = 4,
741         .maxtl = 4,
742         .features = CPU_DEFAULT_FEATURES,
743     },
744     {
745         .name = "Fujitsu Sparc64 III",
746         .iu_version = ((0x04ULL << 48) | (0x03ULL << 32) | (0ULL << 24)),
747         .fpu_version = 0x00000000,
748         .mmu_version = mmu_us_12,
749         .nwindows = 5,
750         .maxtl = 4,
751         .features = CPU_DEFAULT_FEATURES,
752     },
753     {
754         .name = "Fujitsu Sparc64 IV",
755         .iu_version = ((0x04ULL << 48) | (0x04ULL << 32) | (0ULL << 24)),
756         .fpu_version = 0x00000000,
757         .mmu_version = mmu_us_12,
758         .nwindows = 8,
759         .maxtl = 5,
760         .features = CPU_DEFAULT_FEATURES,
761     },
762     {
763         .name = "Fujitsu Sparc64 V",
764         .iu_version = ((0x04ULL << 48) | (0x05ULL << 32) | (0x51ULL << 24)),
765         .fpu_version = 0x00000000,
766         .mmu_version = mmu_us_12,
767         .nwindows = 8,
768         .maxtl = 5,
769         .features = CPU_DEFAULT_FEATURES,
770     },
771     {
772         .name = "TI UltraSparc I",
773         .iu_version = ((0x17ULL << 48) | (0x10ULL << 32) | (0x40ULL << 24)),
774         .fpu_version = 0x00000000,
775         .mmu_version = mmu_us_12,
776         .nwindows = 8,
777         .maxtl = 5,
778         .features = CPU_DEFAULT_FEATURES,
779     },
780     {
781         .name = "TI UltraSparc II",
782         .iu_version = ((0x17ULL << 48) | (0x11ULL << 32) | (0x20ULL << 24)),
783         .fpu_version = 0x00000000,
784         .mmu_version = mmu_us_12,
785         .nwindows = 8,
786         .maxtl = 5,
787         .features = CPU_DEFAULT_FEATURES,
788     },
789     {
790         .name = "TI UltraSparc IIi",
791         .iu_version = ((0x17ULL << 48) | (0x12ULL << 32) | (0x91ULL << 24)),
792         .fpu_version = 0x00000000,
793         .mmu_version = mmu_us_12,
794         .nwindows = 8,
795         .maxtl = 5,
796         .features = CPU_DEFAULT_FEATURES,
797     },
798     {
799         .name = "TI UltraSparc IIe",
800         .iu_version = ((0x17ULL << 48) | (0x13ULL << 32) | (0x14ULL << 24)),
801         .fpu_version = 0x00000000,
802         .mmu_version = mmu_us_12,
803         .nwindows = 8,
804         .maxtl = 5,
805         .features = CPU_DEFAULT_FEATURES,
806     },
807     {
808         .name = "Sun UltraSparc III",
809         .iu_version = ((0x3eULL << 48) | (0x14ULL << 32) | (0x34ULL << 24)),
810         .fpu_version = 0x00000000,
811         .mmu_version = mmu_us_12,
812         .nwindows = 8,
813         .maxtl = 5,
814         .features = CPU_DEFAULT_FEATURES,
815     },
816     {
817         .name = "Sun UltraSparc III Cu",
818         .iu_version = ((0x3eULL << 48) | (0x15ULL << 32) | (0x41ULL << 24)),
819         .fpu_version = 0x00000000,
820         .mmu_version = mmu_us_3,
821         .nwindows = 8,
822         .maxtl = 5,
823         .features = CPU_DEFAULT_FEATURES,
824     },
825     {
826         .name = "Sun UltraSparc IIIi",
827         .iu_version = ((0x3eULL << 48) | (0x16ULL << 32) | (0x34ULL << 24)),
828         .fpu_version = 0x00000000,
829         .mmu_version = mmu_us_12,
830         .nwindows = 8,
831         .maxtl = 5,
832         .features = CPU_DEFAULT_FEATURES,
833     },
834     {
835         .name = "Sun UltraSparc IV",
836         .iu_version = ((0x3eULL << 48) | (0x18ULL << 32) | (0x31ULL << 24)),
837         .fpu_version = 0x00000000,
838         .mmu_version = mmu_us_4,
839         .nwindows = 8,
840         .maxtl = 5,
841         .features = CPU_DEFAULT_FEATURES,
842     },
843     {
844         .name = "Sun UltraSparc IV+",
845         .iu_version = ((0x3eULL << 48) | (0x19ULL << 32) | (0x22ULL << 24)),
846         .fpu_version = 0x00000000,
847         .mmu_version = mmu_us_12,
848         .nwindows = 8,
849         .maxtl = 5,
850         .features = CPU_DEFAULT_FEATURES | CPU_FEATURE_CMT,
851     },
852     {
853         .name = "Sun UltraSparc IIIi+",
854         .iu_version = ((0x3eULL << 48) | (0x22ULL << 32) | (0ULL << 24)),
855         .fpu_version = 0x00000000,
856         .mmu_version = mmu_us_3,
857         .nwindows = 8,
858         .maxtl = 5,
859         .features = CPU_DEFAULT_FEATURES,
860     },
861     {
862         .name = "Sun UltraSparc T1",
863         // defined in sparc_ifu_fdp.v and ctu.h
864         .iu_version = ((0x3eULL << 48) | (0x23ULL << 32) | (0x02ULL << 24)),
865         .fpu_version = 0x00000000,
866         .mmu_version = mmu_sun4v,
867         .nwindows = 8,
868         .maxtl = 6,
869         .features = CPU_DEFAULT_FEATURES | CPU_FEATURE_HYPV | CPU_FEATURE_CMT
870         | CPU_FEATURE_GL,
871     },
872     {
873         .name = "Sun UltraSparc T2",
874         // defined in tlu_asi_ctl.v and n2_revid_cust.v
875         .iu_version = ((0x3eULL << 48) | (0x24ULL << 32) | (0x02ULL << 24)),
876         .fpu_version = 0x00000000,
877         .mmu_version = mmu_sun4v,
878         .nwindows = 8,
879         .maxtl = 6,
880         .features = CPU_DEFAULT_FEATURES | CPU_FEATURE_HYPV | CPU_FEATURE_CMT
881         | CPU_FEATURE_GL,
882     },
883     {
884         .name = "NEC UltraSparc I",
885         .iu_version = ((0x22ULL << 48) | (0x10ULL << 32) | (0x40ULL << 24)),
886         .fpu_version = 0x00000000,
887         .mmu_version = mmu_us_12,
888         .nwindows = 8,
889         .maxtl = 5,
890         .features = CPU_DEFAULT_FEATURES,
891     },
892 #else
893     {
894         .name = "Fujitsu MB86900",
895         .iu_version = 0x00 << 24, /* Impl 0, ver 0 */
896         .fpu_version = 4 << 17, /* FPU version 4 (Meiko) */
897         .mmu_version = 0x00 << 24, /* Impl 0, ver 0 */
898         .mmu_bm = 0x00004000,
899         .mmu_ctpr_mask = 0x007ffff0,
900         .mmu_cxr_mask = 0x0000003f,
901         .mmu_sfsr_mask = 0xffffffff,
902         .mmu_trcr_mask = 0xffffffff,
903         .nwindows = 7,
904         .features = CPU_FEATURE_FLOAT | CPU_FEATURE_FSMULD,
905     },
906     {
907         .name = "Fujitsu MB86904",
908         .iu_version = 0x04 << 24, /* Impl 0, ver 4 */
909         .fpu_version = 4 << 17, /* FPU version 4 (Meiko) */
910         .mmu_version = 0x04 << 24, /* Impl 0, ver 4 */
911         .mmu_bm = 0x00004000,
912         .mmu_ctpr_mask = 0x00ffffc0,
913         .mmu_cxr_mask = 0x000000ff,
914         .mmu_sfsr_mask = 0x00016fff,
915         .mmu_trcr_mask = 0x00ffffff,
916         .nwindows = 8,
917         .features = CPU_DEFAULT_FEATURES,
918     },
919     {
920         .name = "Fujitsu MB86907",
921         .iu_version = 0x05 << 24, /* Impl 0, ver 5 */
922         .fpu_version = 4 << 17, /* FPU version 4 (Meiko) */
923         .mmu_version = 0x05 << 24, /* Impl 0, ver 5 */
924         .mmu_bm = 0x00004000,
925         .mmu_ctpr_mask = 0xffffffc0,
926         .mmu_cxr_mask = 0x000000ff,
927         .mmu_sfsr_mask = 0x00016fff,
928         .mmu_trcr_mask = 0xffffffff,
929         .nwindows = 8,
930         .features = CPU_DEFAULT_FEATURES,
931     },
932     {
933         .name = "LSI L64811",
934         .iu_version = 0x10 << 24, /* Impl 1, ver 0 */
935         .fpu_version = 1 << 17, /* FPU version 1 (LSI L64814) */
936         .mmu_version = 0x10 << 24,
937         .mmu_bm = 0x00004000,
938         .mmu_ctpr_mask = 0x007ffff0,
939         .mmu_cxr_mask = 0x0000003f,
940         .mmu_sfsr_mask = 0xffffffff,
941         .mmu_trcr_mask = 0xffffffff,
942         .nwindows = 8,
943         .features = CPU_FEATURE_FLOAT | CPU_FEATURE_SWAP | CPU_FEATURE_FSQRT |
944         CPU_FEATURE_FSMULD,
945     },
946     {
947         .name = "Cypress CY7C601",
948         .iu_version = 0x11 << 24, /* Impl 1, ver 1 */
949         .fpu_version = 3 << 17, /* FPU version 3 (Cypress CY7C602) */
950         .mmu_version = 0x10 << 24,
951         .mmu_bm = 0x00004000,
952         .mmu_ctpr_mask = 0x007ffff0,
953         .mmu_cxr_mask = 0x0000003f,
954         .mmu_sfsr_mask = 0xffffffff,
955         .mmu_trcr_mask = 0xffffffff,
956         .nwindows = 8,
957         .features = CPU_FEATURE_FLOAT | CPU_FEATURE_SWAP | CPU_FEATURE_FSQRT |
958         CPU_FEATURE_FSMULD,
959     },
960     {
961         .name = "Cypress CY7C611",
962         .iu_version = 0x13 << 24, /* Impl 1, ver 3 */
963         .fpu_version = 3 << 17, /* FPU version 3 (Cypress CY7C602) */
964         .mmu_version = 0x10 << 24,
965         .mmu_bm = 0x00004000,
966         .mmu_ctpr_mask = 0x007ffff0,
967         .mmu_cxr_mask = 0x0000003f,
968         .mmu_sfsr_mask = 0xffffffff,
969         .mmu_trcr_mask = 0xffffffff,
970         .nwindows = 8,
971         .features = CPU_FEATURE_FLOAT | CPU_FEATURE_SWAP | CPU_FEATURE_FSQRT |
972         CPU_FEATURE_FSMULD,
973     },
974     {
975         .name = "TI SuperSparc II",
976         .iu_version = 0x40000000,
977         .fpu_version = 0 << 17,
978         .mmu_version = 0x04000000,
979         .mmu_bm = 0x00002000,
980         .mmu_ctpr_mask = 0xffffffc0,
981         .mmu_cxr_mask = 0x0000ffff,
982         .mmu_sfsr_mask = 0xffffffff,
983         .mmu_trcr_mask = 0xffffffff,
984         .nwindows = 8,
985         .features = CPU_DEFAULT_FEATURES,
986     },
987     {
988         .name = "TI MicroSparc I",
989         .iu_version = 0x41000000,
990         .fpu_version = 4 << 17,
991         .mmu_version = 0x41000000,
992         .mmu_bm = 0x00004000,
993         .mmu_ctpr_mask = 0x007ffff0,
994         .mmu_cxr_mask = 0x0000003f,
995         .mmu_sfsr_mask = 0x00016fff,
996         .mmu_trcr_mask = 0x0000003f,
997         .nwindows = 7,
998         .features = CPU_FEATURE_FLOAT | CPU_FEATURE_SWAP | CPU_FEATURE_MUL |
999         CPU_FEATURE_DIV | CPU_FEATURE_FLUSH | CPU_FEATURE_FSQRT |
1000         CPU_FEATURE_FMUL,
1001     },
1002     {
1003         .name = "TI MicroSparc II",
1004         .iu_version = 0x42000000,
1005         .fpu_version = 4 << 17,
1006         .mmu_version = 0x02000000,
1007         .mmu_bm = 0x00004000,
1008         .mmu_ctpr_mask = 0x00ffffc0,
1009         .mmu_cxr_mask = 0x000000ff,
1010         .mmu_sfsr_mask = 0x00016fff,
1011         .mmu_trcr_mask = 0x00ffffff,
1012         .nwindows = 8,
1013         .features = CPU_DEFAULT_FEATURES,
1014     },
1015     {
1016         .name = "TI MicroSparc IIep",
1017         .iu_version = 0x42000000,
1018         .fpu_version = 4 << 17,
1019         .mmu_version = 0x04000000,
1020         .mmu_bm = 0x00004000,
1021         .mmu_ctpr_mask = 0x00ffffc0,
1022         .mmu_cxr_mask = 0x000000ff,
1023         .mmu_sfsr_mask = 0x00016bff,
1024         .mmu_trcr_mask = 0x00ffffff,
1025         .nwindows = 8,
1026         .features = CPU_DEFAULT_FEATURES,
1027     },
1028     {
1029         .name = "TI SuperSparc 40", // STP1020NPGA
1030         .iu_version = 0x41000000,
1031         .fpu_version = 0 << 17,
1032         .mmu_version = 0x00000000,
1033         .mmu_bm = 0x00002000,
1034         .mmu_ctpr_mask = 0xffffffc0,
1035         .mmu_cxr_mask = 0x0000ffff,
1036         .mmu_sfsr_mask = 0xffffffff,
1037         .mmu_trcr_mask = 0xffffffff,
1038         .nwindows = 8,
1039         .features = CPU_DEFAULT_FEATURES,
1040     },
1041     {
1042         .name = "TI SuperSparc 50", // STP1020PGA
1043         .iu_version = 0x40000000,
1044         .fpu_version = 0 << 17,
1045         .mmu_version = 0x04000000,
1046         .mmu_bm = 0x00002000,
1047         .mmu_ctpr_mask = 0xffffffc0,
1048         .mmu_cxr_mask = 0x0000ffff,
1049         .mmu_sfsr_mask = 0xffffffff,
1050         .mmu_trcr_mask = 0xffffffff,
1051         .nwindows = 8,
1052         .features = CPU_DEFAULT_FEATURES,
1053     },
1054     {
1055         .name = "TI SuperSparc 51",
1056         .iu_version = 0x43000000,
1057         .fpu_version = 0 << 17,
1058         .mmu_version = 0x04000000,
1059         .mmu_bm = 0x00002000,
1060         .mmu_ctpr_mask = 0xffffffc0,
1061         .mmu_cxr_mask = 0x0000ffff,
1062         .mmu_sfsr_mask = 0xffffffff,
1063         .mmu_trcr_mask = 0xffffffff,
1064         .nwindows = 8,
1065         .features = CPU_DEFAULT_FEATURES,
1066     },
1067     {
1068         .name = "TI SuperSparc 60", // STP1020APGA
1069         .iu_version = 0x40000000,
1070         .fpu_version = 0 << 17,
1071         .mmu_version = 0x03000000,
1072         .mmu_bm = 0x00002000,
1073         .mmu_ctpr_mask = 0xffffffc0,
1074         .mmu_cxr_mask = 0x0000ffff,
1075         .mmu_sfsr_mask = 0xffffffff,
1076         .mmu_trcr_mask = 0xffffffff,
1077         .nwindows = 8,
1078         .features = CPU_DEFAULT_FEATURES,
1079     },
1080     {
1081         .name = "TI SuperSparc 61",
1082         .iu_version = 0x44000000,
1083         .fpu_version = 0 << 17,
1084         .mmu_version = 0x04000000,
1085         .mmu_bm = 0x00002000,
1086         .mmu_ctpr_mask = 0xffffffc0,
1087         .mmu_cxr_mask = 0x0000ffff,
1088         .mmu_sfsr_mask = 0xffffffff,
1089         .mmu_trcr_mask = 0xffffffff,
1090         .nwindows = 8,
1091         .features = CPU_DEFAULT_FEATURES,
1092     },
1093     {
1094         .name = "Ross RT625",
1095         .iu_version = 0x1e000000,
1096         .fpu_version = 1 << 17,
1097         .mmu_version = 0x1e000000,
1098         .mmu_bm = 0x00004000,
1099         .mmu_ctpr_mask = 0x007ffff0,
1100         .mmu_cxr_mask = 0x0000003f,
1101         .mmu_sfsr_mask = 0xffffffff,
1102         .mmu_trcr_mask = 0xffffffff,
1103         .nwindows = 8,
1104         .features = CPU_DEFAULT_FEATURES,
1105     },
1106     {
1107         .name = "Ross RT620",
1108         .iu_version = 0x1f000000,
1109         .fpu_version = 1 << 17,
1110         .mmu_version = 0x1f000000,
1111         .mmu_bm = 0x00004000,
1112         .mmu_ctpr_mask = 0x007ffff0,
1113         .mmu_cxr_mask = 0x0000003f,
1114         .mmu_sfsr_mask = 0xffffffff,
1115         .mmu_trcr_mask = 0xffffffff,
1116         .nwindows = 8,
1117         .features = CPU_DEFAULT_FEATURES,
1118     },
1119     {
1120         .name = "BIT B5010",
1121         .iu_version = 0x20000000,
1122         .fpu_version = 0 << 17, /* B5010/B5110/B5120/B5210 */
1123         .mmu_version = 0x20000000,
1124         .mmu_bm = 0x00004000,
1125         .mmu_ctpr_mask = 0x007ffff0,
1126         .mmu_cxr_mask = 0x0000003f,
1127         .mmu_sfsr_mask = 0xffffffff,
1128         .mmu_trcr_mask = 0xffffffff,
1129         .nwindows = 8,
1130         .features = CPU_FEATURE_FLOAT | CPU_FEATURE_SWAP | CPU_FEATURE_FSQRT |
1131         CPU_FEATURE_FSMULD,
1132     },
1133     {
1134         .name = "Matsushita MN10501",
1135         .iu_version = 0x50000000,
1136         .fpu_version = 0 << 17,
1137         .mmu_version = 0x50000000,
1138         .mmu_bm = 0x00004000,
1139         .mmu_ctpr_mask = 0x007ffff0,
1140         .mmu_cxr_mask = 0x0000003f,
1141         .mmu_sfsr_mask = 0xffffffff,
1142         .mmu_trcr_mask = 0xffffffff,
1143         .nwindows = 8,
1144         .features = CPU_FEATURE_FLOAT | CPU_FEATURE_MUL | CPU_FEATURE_FSQRT |
1145         CPU_FEATURE_FSMULD,
1146     },
1147     {
1148         .name = "Weitek W8601",
1149         .iu_version = 0x90 << 24, /* Impl 9, ver 0 */
1150         .fpu_version = 3 << 17, /* FPU version 3 (Weitek WTL3170/2) */
1151         .mmu_version = 0x10 << 24,
1152         .mmu_bm = 0x00004000,
1153         .mmu_ctpr_mask = 0x007ffff0,
1154         .mmu_cxr_mask = 0x0000003f,
1155         .mmu_sfsr_mask = 0xffffffff,
1156         .mmu_trcr_mask = 0xffffffff,
1157         .nwindows = 8,
1158         .features = CPU_DEFAULT_FEATURES,
1159     },
1160     {
1161         .name = "LEON2",
1162         .iu_version = 0xf2000000,
1163         .fpu_version = 4 << 17, /* FPU version 4 (Meiko) */
1164         .mmu_version = 0xf2000000,
1165         .mmu_bm = 0x00004000,
1166         .mmu_ctpr_mask = 0x007ffff0,
1167         .mmu_cxr_mask = 0x0000003f,
1168         .mmu_sfsr_mask = 0xffffffff,
1169         .mmu_trcr_mask = 0xffffffff,
1170         .nwindows = 8,
1171         .features = CPU_DEFAULT_FEATURES,
1172     },
1173     {
1174         .name = "LEON3",
1175         .iu_version = 0xf3000000,
1176         .fpu_version = 4 << 17, /* FPU version 4 (Meiko) */
1177         .mmu_version = 0xf3000000,
1178         .mmu_bm = 0x00004000,
1179         .mmu_ctpr_mask = 0x007ffff0,
1180         .mmu_cxr_mask = 0x0000003f,
1181         .mmu_sfsr_mask = 0xffffffff,
1182         .mmu_trcr_mask = 0xffffffff,
1183         .nwindows = 8,
1184         .features = CPU_DEFAULT_FEATURES,
1185     },
1186 #endif
1187 };
1188
1189 static const char * const feature_name[] = {
1190     "float",
1191     "float128",
1192     "swap",
1193     "mul",
1194     "div",
1195     "flush",
1196     "fsqrt",
1197     "fmul",
1198     "vis1",
1199     "vis2",
1200     "fsmuld",
1201     "hypv",
1202     "cmt",
1203     "gl",
1204 };
1205
1206 static void print_features(FILE *f,
1207                            int (*cpu_fprintf)(FILE *f, const char *fmt, ...),
1208                            uint32_t features, const char *prefix)
1209 {
1210     unsigned int i;
1211
1212     for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(feature_name); i++)
1213         if (feature_name[i] && (features & (1 << i))) {
1214             if (prefix)
1215                 (*cpu_fprintf)(f, "%s", prefix);
1216             (*cpu_fprintf)(f, "%s ", feature_name[i]);
1217         }
1218 }
1219
1220 static void add_flagname_to_bitmaps(const char *flagname, uint32_t *features)
1221 {
1222     unsigned int i;
1223
1224     for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(feature_name); i++)
1225         if (feature_name[i] && !strcmp(flagname, feature_name[i])) {
1226             *features |= 1 << i;
1227             return;
1228         }
1229     fprintf(stderr, "CPU feature %s not found\n", flagname);
1230 }
1231
1232 static int cpu_sparc_find_by_name(sparc_def_t *cpu_def, const char *cpu_model)
1233 {
1234     unsigned int i;
1235     const sparc_def_t *def = NULL;
1236     char *s = strdup(cpu_model);
1237     char *featurestr, *name = strtok(s, ",");
1238     uint32_t plus_features = 0;
1239     uint32_t minus_features = 0;
1240     long long iu_version;
1241     uint32_t fpu_version, mmu_version, nwindows;
1242
1243     for (i = 0; i < sizeof(sparc_defs) / sizeof(sparc_def_t); i++) {
1244         if (strcasecmp(name, sparc_defs[i].name) == 0) {
1245             def = &sparc_defs[i];
1246         }
1247     }
1248     if (!def)
1249         goto error;
1250     memcpy(cpu_def, def, sizeof(*def));
1251
1252     featurestr = strtok(NULL, ",");
1253     while (featurestr) {
1254         char *val;
1255
1256         if (featurestr[0] == '+') {
1257             add_flagname_to_bitmaps(featurestr + 1, &plus_features);
1258         } else if (featurestr[0] == '-') {
1259             add_flagname_to_bitmaps(featurestr + 1, &minus_features);
1260         } else if ((val = strchr(featurestr, '='))) {
1261             *val = 0; val++;
1262             if (!strcmp(featurestr, "iu_version")) {
1263                 char *err;
1264
1265                 iu_version = strtoll(val, &err, 0);
1266                 if (!*val || *err) {
1267                     fprintf(stderr, "bad numerical value %s\n", val);
1268                     goto error;
1269                 }
1270                 cpu_def->iu_version = iu_version;
1271 #ifdef DEBUG_FEATURES
1272                 fprintf(stderr, "iu_version %llx\n", iu_version);
1273 #endif
1274             } else if (!strcmp(featurestr, "fpu_version")) {
1275                 char *err;
1276
1277                 fpu_version = strtol(val, &err, 0);
1278                 if (!*val || *err) {
1279                     fprintf(stderr, "bad numerical value %s\n", val);
1280                     goto error;
1281                 }
1282                 cpu_def->fpu_version = fpu_version;
1283 #ifdef DEBUG_FEATURES
1284                 fprintf(stderr, "fpu_version %llx\n", fpu_version);
1285 #endif
1286             } else if (!strcmp(featurestr, "mmu_version")) {
1287                 char *err;
1288
1289                 mmu_version = strtol(val, &err, 0);
1290                 if (!*val || *err) {
1291                     fprintf(stderr, "bad numerical value %s\n", val);
1292                     goto error;
1293                 }
1294                 cpu_def->mmu_version = mmu_version;
1295 #ifdef DEBUG_FEATURES
1296                 fprintf(stderr, "mmu_version %llx\n", mmu_version);
1297 #endif
1298             } else if (!strcmp(featurestr, "nwindows")) {
1299                 char *err;
1300
1301                 nwindows = strtol(val, &err, 0);
1302                 if (!*val || *err || nwindows > MAX_NWINDOWS ||
1303                     nwindows < MIN_NWINDOWS) {
1304                     fprintf(stderr, "bad numerical value %s\n", val);
1305                     goto error;
1306                 }
1307                 cpu_def->nwindows = nwindows;
1308 #ifdef DEBUG_FEATURES
1309                 fprintf(stderr, "nwindows %d\n", nwindows);
1310 #endif
1311             } else {
1312                 fprintf(stderr, "unrecognized feature %s\n", featurestr);
1313                 goto error;
1314             }
1315         } else {
1316             fprintf(stderr, "feature string `%s' not in format "
1317                     "(+feature|-feature|feature=xyz)\n", featurestr);
1318             goto error;
1319         }
1320         featurestr = strtok(NULL, ",");
1321     }
1322     cpu_def->features |= plus_features;
1323     cpu_def->features &= ~minus_features;
1324 #ifdef DEBUG_FEATURES
1325     print_features(stderr, fprintf, cpu_def->features, NULL);
1326 #endif
1327     free(s);
1328     return 0;
1329
1330  error:
1331     free(s);
1332     return -1;
1333 }
1334
1335 void sparc_cpu_list(FILE *f, int (*cpu_fprintf)(FILE *f, const char *fmt, ...))
1336 {
1337     unsigned int i;
1338
1339     for (i = 0; i < sizeof(sparc_defs) / sizeof(sparc_def_t); i++) {
1340         (*cpu_fprintf)(f, "Sparc %16s IU " TARGET_FMT_lx " FPU %08x MMU %08x NWINS %d ",
1341                        sparc_defs[i].name,
1342                        sparc_defs[i].iu_version,
1343                        sparc_defs[i].fpu_version,
1344                        sparc_defs[i].mmu_version,
1345                        sparc_defs[i].nwindows);
1346         print_features(f, cpu_fprintf, CPU_DEFAULT_FEATURES &
1347                        ~sparc_defs[i].features, "-");
1348         print_features(f, cpu_fprintf, ~CPU_DEFAULT_FEATURES &
1349                        sparc_defs[i].features, "+");
1350         (*cpu_fprintf)(f, "\n");
1351     }
1352     (*cpu_fprintf)(f, "Default CPU feature flags (use '-' to remove): ");
1353     print_features(f, cpu_fprintf, CPU_DEFAULT_FEATURES, NULL);
1354     (*cpu_fprintf)(f, "\n");
1355     (*cpu_fprintf)(f, "Available CPU feature flags (use '+' to add): ");
1356     print_features(f, cpu_fprintf, ~CPU_DEFAULT_FEATURES, NULL);
1357     (*cpu_fprintf)(f, "\n");
1358     (*cpu_fprintf)(f, "Numerical features (use '=' to set): iu_version "
1359                    "fpu_version mmu_version nwindows\n");
1360 }
1361
1362 #define GET_FLAG(a,b) ((env->psr & a)?b:'-')
1363
1364 void cpu_dump_state(CPUState *env, FILE *f,
1365                     int (*cpu_fprintf)(FILE *f, const char *fmt, ...),
1366                     int flags)
1367 {
1368     int i, x;
1369
1370     cpu_fprintf(f, "pc: " TARGET_FMT_lx "  npc: " TARGET_FMT_lx "\n", env->pc,
1371                 env->npc);
1372     cpu_fprintf(f, "General Registers:\n");
1373     for (i = 0; i < 4; i++)
1374         cpu_fprintf(f, "%%g%c: " TARGET_FMT_lx "\t", i + '0', env->gregs[i]);
1375     cpu_fprintf(f, "\n");
1376     for (; i < 8; i++)
1377         cpu_fprintf(f, "%%g%c: " TARGET_FMT_lx "\t", i + '0', env->gregs[i]);
1378     cpu_fprintf(f, "\nCurrent Register Window:\n");
1379     for (x = 0; x < 3; x++) {
1380         for (i = 0; i < 4; i++)
1381             cpu_fprintf(f, "%%%c%d: " TARGET_FMT_lx "\t",
1382                     (x == 0 ? 'o' : (x == 1 ? 'l' : 'i')), i,
1383                     env->regwptr[i + x * 8]);
1384         cpu_fprintf(f, "\n");
1385         for (; i < 8; i++)
1386             cpu_fprintf(f, "%%%c%d: " TARGET_FMT_lx "\t",
1387                     (x == 0 ? 'o' : x == 1 ? 'l' : 'i'), i,
1388                     env->regwptr[i + x * 8]);
1389         cpu_fprintf(f, "\n");
1390     }
1391     cpu_fprintf(f, "\nFloating Point Registers:\n");
1392     for (i = 0; i < 32; i++) {
1393         if ((i & 3) == 0)
1394             cpu_fprintf(f, "%%f%02d:", i);
1395         cpu_fprintf(f, " %016f", *(float *)&env->fpr[i]);
1396         if ((i & 3) == 3)
1397             cpu_fprintf(f, "\n");
1398     }
1399 #ifdef TARGET_SPARC64
1400     cpu_fprintf(f, "pstate: 0x%08x ccr: 0x%02x asi: 0x%02x tl: %d fprs: %d\n",
1401                 env->pstate, GET_CCR(env), env->asi, env->tl, env->fprs);
1402     cpu_fprintf(f, "cansave: %d canrestore: %d otherwin: %d wstate %d "
1403                 "cleanwin %d cwp %d\n",
1404                 env->cansave, env->canrestore, env->otherwin, env->wstate,
1405                 env->cleanwin, env->nwindows - 1 - env->cwp);
1406 #else
1407     cpu_fprintf(f, "psr: 0x%08x -> %c%c%c%c %c%c%c wim: 0x%08x\n",
1408                 GET_PSR(env), GET_FLAG(PSR_ZERO, 'Z'), GET_FLAG(PSR_OVF, 'V'),
1409                 GET_FLAG(PSR_NEG, 'N'), GET_FLAG(PSR_CARRY, 'C'),
1410                 env->psrs?'S':'-', env->psrps?'P':'-',
1411                 env->psret?'E':'-', env->wim);
1412 #endif
1413     cpu_fprintf(f, "fsr: 0x%08x\n", env->fsr);
1414 }