/* ****************************************************************************** * Xenia : Xbox 360 Emulator Research Project * ****************************************************************************** * Copyright 2013 Ben Vanik. All rights reserved. * * Released under the BSD license - see LICENSE in the root for more details. * ****************************************************************************** */ #include #include #include using namespace alloy::frontend::ppc; using namespace alloy::hir; using namespace alloy::runtime; namespace alloy { namespace frontend { namespace ppc { // Good source of information: // http://mamedev.org/source/src/emu/cpu/powerpc/ppc_ops.c // The correctness of that code is not reflected here yet -_- // Enable rounding numbers to single precision as required. // This adds a bunch of work per operation and I'm not sure it's required. #define ROUND_TO_SINGLE // Floating-point arithmetic (A-8) XEEMITTER(faddx, 0xFC00002A, A )(PPCFunctionBuilder& f, InstrData& i) { // frD <- (frA) + (frB) Value* v = f.Add(f.LoadFPR(i.A.FRA), f.LoadFPR(i.A.FRB)); f.StoreFPR(i.A.FRT, v); // f.UpdateFPRF(v); if (i.A.Rc) { //e.update_cr_with_cond(1, v); XEINSTRNOTIMPLEMENTED(); return 1; } return 0; } XEEMITTER(faddsx, 0xEC00002A, A )(PPCFunctionBuilder& f, InstrData& i) { // frD <- (frA) + (frB) Value* v = f.Add(f.LoadFPR(i.A.FRA), f.LoadFPR(i.A.FRB)); v = f.Convert(f.Convert(v, FLOAT32_TYPE), FLOAT64_TYPE); f.StoreFPR(i.A.FRT, v); // f.UpdateFPRF(v); if (i.A.Rc) { //e.update_cr_with_cond(1, v); XEINSTRNOTIMPLEMENTED(); return 1; } return 0; } XEEMITTER(fdivx, 0xFC000024, A )(PPCFunctionBuilder& f, InstrData& i) { // frD <- frA / frB Value* v = f.Div(f.LoadFPR(i.A.FRA), f.LoadFPR(i.A.FRB)); f.StoreFPR(i.A.FRT, v); // f.UpdateFPRF(v); if (i.A.Rc) { //e.update_cr_with_cond(1, v); XEINSTRNOTIMPLEMENTED(); return 1; } return 0; } XEEMITTER(fdivsx, 0xEC000024, A )(PPCFunctionBuilder& f, InstrData& i) { // frD <- frA / frB Value* v = f.Div(f.LoadFPR(i.A.FRA), f.LoadFPR(i.A.FRB)); v = f.Convert(f.Convert(v, FLOAT32_TYPE), FLOAT64_TYPE); f.StoreFPR(i.A.FRT, v); // f.UpdateFPRF(v); if (i.A.Rc) { //e.update_cr_with_cond(1, v); XEINSTRNOTIMPLEMENTED(); return 1; } return 0; } XEEMITTER(fmulx, 0xFC000032, A )(PPCFunctionBuilder& f, InstrData& i) { // frD <- (frA) x (frC) Value* v = f.Mul(f.LoadFPR(i.A.FRA), f.LoadFPR(i.A.FRC)); f.StoreFPR(i.A.FRT, v); // f.UpdateFPRF(v); if (i.A.Rc) { //e.update_cr_with_cond(1, v); XEINSTRNOTIMPLEMENTED(); return 1; } return 0; } XEEMITTER(fmulsx, 0xEC000032, A )(PPCFunctionBuilder& f, InstrData& i) { // frD <- (frA) x (frC) Value* v = f.Mul(f.LoadFPR(i.A.FRA), f.LoadFPR(i.A.FRC)); v = f.Convert(f.Convert(v, FLOAT32_TYPE), FLOAT64_TYPE); f.StoreFPR(i.A.FRT, v); // f.UpdateFPRF(v); if (i.A.Rc) { //e.update_cr_with_cond(1, v); XEINSTRNOTIMPLEMENTED(); return 1; } return 0; } XEEMITTER(fresx, 0xEC000030, A )(PPCFunctionBuilder& f, InstrData& i) { XEINSTRNOTIMPLEMENTED(); return 1; } XEEMITTER(frsqrtex, 0xFC000034, A )(PPCFunctionBuilder& f, InstrData& i) { XEINSTRNOTIMPLEMENTED(); return 1; } XEEMITTER(fsubx, 0xFC000028, A )(PPCFunctionBuilder& f, InstrData& i) { // frD <- (frA) - (frB) Value* v = f.Sub(f.LoadFPR(i.A.FRA), f.LoadFPR(i.A.FRB)); f.StoreFPR(i.A.FRT, v); // f.UpdateFPRF(v); if (i.A.Rc) { //e.update_cr_with_cond(1, v); XEINSTRNOTIMPLEMENTED(); return 1; } return 0; } XEEMITTER(fsubsx, 0xEC000028, A )(PPCFunctionBuilder& f, InstrData& i) { // frD <- (frA) - (frB) Value* v = f.Sub(f.LoadFPR(i.A.FRA), f.LoadFPR(i.A.FRB)); v = f.Convert(f.Convert(v, FLOAT32_TYPE), FLOAT64_TYPE); f.StoreFPR(i.A.FRT, v); // f.UpdateFPRF(v); if (i.A.Rc) { //e.update_cr_with_cond(1, v); XEINSTRNOTIMPLEMENTED(); return 1; } return 0; } XEEMITTER(fselx, 0xFC00002E, A )(PPCFunctionBuilder& f, InstrData& i) { // if (frA) >= 0.0 // then frD <- (frC) // else frD <- (frB) Value* ge = f.CompareSGE(f.LoadFPR(i.A.FRA), f.LoadConstant(0.0)); Value* v = f.Select(ge, f.LoadFPR(i.A.FRC), f.LoadFPR(i.A.FRB)); f.StoreFPR(i.A.FRT, v); if (i.A.Rc) { //e.update_cr_with_cond(1, v); XEINSTRNOTIMPLEMENTED(); return 1; } return 0; } XEEMITTER(fsqrtx, 0xFC00002C, A )(PPCFunctionBuilder& f, InstrData& i) { // Double precision: // frD <- sqrt(frB) Value* v = f.Sqrt(f.LoadFPR(i.A.FRA)); f.StoreFPR(i.A.FRT, v); // f.UpdateFPRF(v); if (i.A.Rc) { //e.update_cr_with_cond(1, v); XEINSTRNOTIMPLEMENTED(); return 1; } return 0; } XEEMITTER(fsqrtsx, 0xEC00002C, A )(PPCFunctionBuilder& f, InstrData& i) { // Single precision: // frD <- sqrt(frB) Value* v = f.Sqrt(f.LoadFPR(i.A.FRA)); v = f.Convert(f.Convert(v, FLOAT32_TYPE), FLOAT64_TYPE); f.StoreFPR(i.A.FRT, v); // f.UpdateFPRF(v); if (i.A.Rc) { //e.update_cr_with_cond(1, v); XEINSTRNOTIMPLEMENTED(); return 1; } return 0; } // Floating-point multiply-add (A-9) XEEMITTER(fmaddx, 0xFC00003A, A )(PPCFunctionBuilder& f, InstrData& i) { // frD <- (frA x frC) + frB Value* v = f.MulAdd( f.LoadFPR(i.A.FRA), f.LoadFPR(i.A.FRC), f.LoadFPR(i.A.FRB)); f.StoreFPR(i.A.FRT, v); // f.UpdateFPRF(v); if (i.A.Rc) { //e.update_cr_with_cond(1, v); XEINSTRNOTIMPLEMENTED(); return 1; } return 0; } XEEMITTER(fmaddsx, 0xEC00003A, A )(PPCFunctionBuilder& f, InstrData& i) { // frD <- (frA x frC) + frB Value* v = f.MulAdd( f.LoadFPR(i.A.FRA), f.LoadFPR(i.A.FRC), f.LoadFPR(i.A.FRB)); v = f.Convert(f.Convert(v, FLOAT32_TYPE), FLOAT64_TYPE); f.StoreFPR(i.A.FRT, v); // f.UpdateFPRF(v); if (i.A.Rc) { //e.update_cr_with_cond(1, v); XEINSTRNOTIMPLEMENTED(); return 1; } return 0; } XEEMITTER(fmsubx, 0xFC000038, A )(PPCFunctionBuilder& f, InstrData& i) { // frD <- (frA x frC) - frB Value* v = f.MulSub( f.LoadFPR(i.A.FRA), f.LoadFPR(i.A.FRC), f.LoadFPR(i.A.FRB)); f.StoreFPR(i.A.FRT, v); // f.UpdateFPRF(v); if (i.A.Rc) { //e.update_cr_with_cond(1, v); XEINSTRNOTIMPLEMENTED(); return 1; } return 0; } XEEMITTER(fmsubsx, 0xEC000038, A )(PPCFunctionBuilder& f, InstrData& i) { // frD <- (frA x frC) - frB Value* v = f.MulSub( f.LoadFPR(i.A.FRA), f.LoadFPR(i.A.FRC), f.LoadFPR(i.A.FRB)); v = f.Convert(f.Convert(v, FLOAT32_TYPE), FLOAT64_TYPE); f.StoreFPR(i.A.FRT, v); // f.UpdateFPRF(v); if (i.A.Rc) { //e.update_cr_with_cond(1, v); XEINSTRNOTIMPLEMENTED(); return 1; } return 0; } XEEMITTER(fnmaddx, 0xFC00003E, A )(PPCFunctionBuilder& f, InstrData& i) { XEINSTRNOTIMPLEMENTED(); return 1; } XEEMITTER(fnmaddsx, 0xEC00003E, A )(PPCFunctionBuilder& f, InstrData& i) { XEINSTRNOTIMPLEMENTED(); return 1; } XEEMITTER(fnmsubx, 0xFC00003C, A )(PPCFunctionBuilder& f, InstrData& i) { // frD <- -([frA x frC] - frB) Value* v = f.Neg(f.MulSub( f.LoadFPR(i.A.FRA), f.LoadFPR(i.A.FRC), f.LoadFPR(i.A.FRB))); f.StoreFPR(i.A.FRT, v); // f.UpdateFPRF(v); if (i.A.Rc) { //e.update_cr_with_cond(1, v); XEINSTRNOTIMPLEMENTED(); return 1; } return 0; } XEEMITTER(fnmsubsx, 0xEC00003C, A )(PPCFunctionBuilder& f, InstrData& i) { // frD <- -([frA x frC] - frB) Value* v = f.Neg(f.MulSub( f.LoadFPR(i.A.FRA), f.LoadFPR(i.A.FRC), f.LoadFPR(i.A.FRB))); v = f.Convert(f.Convert(v, FLOAT32_TYPE), FLOAT64_TYPE); f.StoreFPR(i.A.FRT, v); // f.UpdateFPRF(v); if (i.A.Rc) { //e.update_cr_with_cond(1, v); XEINSTRNOTIMPLEMENTED(); return 1; } return 0; } // Floating-point rounding and conversion (A-10) XEEMITTER(fcfidx, 0xFC00069C, X )(PPCFunctionBuilder& f, InstrData& i) { // frD <- signed_int64_to_double( frB ) Value* v = f.Convert( f.Cast(f.LoadFPR(i.A.FRB), INT64_TYPE), FLOAT64_TYPE); f.StoreFPR(i.A.FRT, v); // f.UpdateFPRF(v); if (i.A.Rc) { //e.update_cr_with_cond(1, v); XEINSTRNOTIMPLEMENTED(); return 1; } return 0; } XEEMITTER(fctidx, 0xFC00065C, X )(PPCFunctionBuilder& f, InstrData& i) { // frD <- double_to_signed_int64( frB ) // TODO(benvanik): pull from FPSCR[RN] RoundMode round_mode = ROUND_TO_ZERO; Value* v = f.Convert(f.LoadFPR(i.X.RB), INT64_TYPE, round_mode); v = f.Cast(v, FLOAT64_TYPE); f.StoreFPR(i.X.RT, v); // f.UpdateFPRF(v); if (i.X.Rc) { //e.update_cr_with_cond(1, v); XEINSTRNOTIMPLEMENTED(); return 1; } return 0; } XEEMITTER(fctidzx, 0xFC00065E, X )(PPCFunctionBuilder& f, InstrData& i) { // TODO(benvanik): assuming round to zero is always set, is that ok? return InstrEmit_fctidx(f, i); } XEEMITTER(fctiwx, 0xFC00001C, X )(PPCFunctionBuilder& f, InstrData& i) { // frD <- double_to_signed_int32( frB ) // TODO(benvanik): pull from FPSCR[RN] RoundMode round_mode = ROUND_TO_ZERO; Value* v = f.Convert(f.LoadFPR(i.X.RB), INT32_TYPE, round_mode); v = f.Cast(f.ZeroExtend(v, INT64_TYPE), FLOAT64_TYPE); f.StoreFPR(i.X.RT, v); // f.UpdateFPRF(v); if (i.A.Rc) { //e.update_cr_with_cond(1, v); XEINSTRNOTIMPLEMENTED(); return 1; } return 0; } XEEMITTER(fctiwzx, 0xFC00001E, X )(PPCFunctionBuilder& f, InstrData& i) { // TODO(benvanik): assuming round to zero is always set, is that ok? return InstrEmit_fctiwx(f, i); } XEEMITTER(frspx, 0xFC000018, X )(PPCFunctionBuilder& f, InstrData& i) { // frD <- Round_single(frB) // TODO(benvanik): pull from FPSCR[RN] RoundMode round_mode = ROUND_TO_ZERO; Value* v = f.Convert(f.LoadFPR(i.X.RB), FLOAT32_TYPE, round_mode); v = f.Convert(v, FLOAT64_TYPE); f.StoreFPR(i.X.RT, v); // f.UpdateFPRF(v); if (i.X.Rc) { //e.update_cr_with_cond(1, v); XEINSTRNOTIMPLEMENTED(); return 1; } return 0; } // Floating-point compare (A-11) int InstrEmit_fcmpx_(PPCFunctionBuilder& f, InstrData& i, bool ordered) { // if (FRA) is a NaN or (FRB) is a NaN then // c <- 0b0001 // else if (FRA) < (FRB) then // c <- 0b1000 // else if (FRA) > (FRB) then // c <- 0b0100 // else { // c <- 0b0010 // } // FPCC <- c // CR[4*BF:4*BF+3] <- c // if (FRA) is an SNaN or (FRB) is an SNaN then // VXSNAN <- 1 // TODO(benvanik): update FPCC for mffsx/etc // TODO(benvanik): update VXSNAN const uint32_t crf = i.X.RT >> 2; // f.UpdateFPRF(v); f.UpdateCR(crf, f.LoadFPR(i.X.RA), f.LoadFPR(i.X.RB), true); return 0; } XEEMITTER(fcmpo, 0xFC000040, X )(PPCFunctionBuilder& f, InstrData& i) { return InstrEmit_fcmpx_(f, i, true); } XEEMITTER(fcmpu, 0xFC000000, X )(PPCFunctionBuilder& f, InstrData& i) { return InstrEmit_fcmpx_(f, i, false); } // Floating-point status and control register (A XEEMITTER(mcrfs, 0xFC000080, X )(PPCFunctionBuilder& f, InstrData& i) { XEINSTRNOTIMPLEMENTED(); return 1; } XEEMITTER(mffsx, 0xFC00048E, X )(PPCFunctionBuilder& f, InstrData& i) { XEINSTRNOTIMPLEMENTED(); return 1; } XEEMITTER(mtfsb0x, 0xFC00008C, X )(PPCFunctionBuilder& f, InstrData& i) { XEINSTRNOTIMPLEMENTED(); return 1; } XEEMITTER(mtfsb1x, 0xFC00004C, X )(PPCFunctionBuilder& f, InstrData& i) { XEINSTRNOTIMPLEMENTED(); return 1; } XEEMITTER(mtfsfx, 0xFC00058E, XFL)(PPCFunctionBuilder& f, InstrData& i) { XEINSTRNOTIMPLEMENTED(); return 1; } XEEMITTER(mtfsfix, 0xFC00010C, X )(PPCFunctionBuilder& f, InstrData& i) { XEINSTRNOTIMPLEMENTED(); return 1; } // Floating-point move (A-21) XEEMITTER(fabsx, 0xFC000210, X )(PPCFunctionBuilder& f, InstrData& i) { // frD <- abs(frB) Value* v = f.Abs(f.LoadFPR(i.X.RB)); f.StoreFPR(i.X.RT, v); if (i.X.Rc) { //e.update_cr_with_cond(1, v); XEINSTRNOTIMPLEMENTED(); return 1; } return 0; } XEEMITTER(fmrx, 0xFC000090, X )(PPCFunctionBuilder& f, InstrData& i) { // frD <- (frB) Value* v = f.LoadFPR(i.X.RB); f.StoreFPR(i.X.RT, v); if (i.X.Rc) { //e.update_cr_with_cond(1, v); XEINSTRNOTIMPLEMENTED(); return 1; } return 0; } XEEMITTER(fnabsx, 0xFC000110, X )(PPCFunctionBuilder& f, InstrData& i) { XEINSTRNOTIMPLEMENTED(); return 1; } XEEMITTER(fnegx, 0xFC000050, X )(PPCFunctionBuilder& f, InstrData& i) { // frD <- ¬ frB[0] || frB[1-63] Value* v = f.Neg(f.LoadFPR(i.X.RB)); f.StoreFPR(i.X.RT, v); if (i.X.Rc) { //e.update_cr_with_cond(1, v); XEINSTRNOTIMPLEMENTED(); return 1; } return 0; } void RegisterEmitCategoryFPU() { XEREGISTERINSTR(faddx, 0xFC00002A); XEREGISTERINSTR(faddsx, 0xEC00002A); XEREGISTERINSTR(fdivx, 0xFC000024); XEREGISTERINSTR(fdivsx, 0xEC000024); XEREGISTERINSTR(fmulx, 0xFC000032); XEREGISTERINSTR(fmulsx, 0xEC000032); XEREGISTERINSTR(fresx, 0xEC000030); XEREGISTERINSTR(frsqrtex, 0xFC000034); XEREGISTERINSTR(fsubx, 0xFC000028); XEREGISTERINSTR(fsubsx, 0xEC000028); XEREGISTERINSTR(fselx, 0xFC00002E); XEREGISTERINSTR(fsqrtx, 0xFC00002C); XEREGISTERINSTR(fsqrtsx, 0xEC00002C); XEREGISTERINSTR(fmaddx, 0xFC00003A); XEREGISTERINSTR(fmaddsx, 0xEC00003A); XEREGISTERINSTR(fmsubx, 0xFC000038); XEREGISTERINSTR(fmsubsx, 0xEC000038); XEREGISTERINSTR(fnmaddx, 0xFC00003E); XEREGISTERINSTR(fnmaddsx, 0xEC00003E); XEREGISTERINSTR(fnmsubx, 0xFC00003C); XEREGISTERINSTR(fnmsubsx, 0xEC00003C); XEREGISTERINSTR(fcfidx, 0xFC00069C); XEREGISTERINSTR(fctidx, 0xFC00065C); XEREGISTERINSTR(fctidzx, 0xFC00065E); XEREGISTERINSTR(fctiwx, 0xFC00001C); XEREGISTERINSTR(fctiwzx, 0xFC00001E); XEREGISTERINSTR(frspx, 0xFC000018); XEREGISTERINSTR(fcmpo, 0xFC000040); XEREGISTERINSTR(fcmpu, 0xFC000000); XEREGISTERINSTR(mcrfs, 0xFC000080); XEREGISTERINSTR(mffsx, 0xFC00048E); XEREGISTERINSTR(mtfsb0x, 0xFC00008C); XEREGISTERINSTR(mtfsb1x, 0xFC00004C); XEREGISTERINSTR(mtfsfx, 0xFC00058E); XEREGISTERINSTR(mtfsfix, 0xFC00010C); XEREGISTERINSTR(fabsx, 0xFC000210); XEREGISTERINSTR(fmrx, 0xFC000090); XEREGISTERINSTR(fnabsx, 0xFC000110); XEREGISTERINSTR(fnegx, 0xFC000050); } } // namespace ppc } // namespace frontend } // namespace alloy