Diff for /np2/i386c/memory.c between versions 1.13 and 1.34

version 1.13, 2004/03/04 15:20:13 version 1.34, 2005/03/18 06:49:17
Line 3 Line 3
 #ifndef NP2_MEMORY_ASM  #ifndef NP2_MEMORY_ASM
   
 #include        "cpucore.h"  #include        "cpucore.h"
 #include        "memory.h"  
 #include        "egcmem.h"  
 #include        "mem9821.h"  
 #include        "pccore.h"  #include        "pccore.h"
 #include        "iocore.h"  #include        "iocore.h"
   #include        "memtram.h"
   #include        "memvram.h"
   #include        "memegc.h"
   #if defined(SUPPORT_PC9821)
   #include        "memvga.h"
   #endif
   #include        "memems.h"
   #include        "memepp.h"
 #include        "vram.h"  #include        "vram.h"
 #include        "font.h"  #include        "font.h"
   
   
         BYTE    mem[0x200000];          UINT8   mem[0x200000];
   
   
 #define USE_HIMEM               0x110000  
   
 // ---- write byte  typedef void (MEMCALL * MEM8WRITE)(UINT32 address, REG8 value);
   typedef REG8 (MEMCALL * MEM8READ)(UINT32 address);
 static void MEMCALL i286_wt(UINT32 address, REG8 value) {  typedef void (MEMCALL * MEM16WRITE)(UINT32 address, REG16 value);
   typedef REG16 (MEMCALL * MEM16READ)(UINT32 address);
         mem[address & CPU_ADRSMASK] = (BYTE)value;  
 }  
   
 static void MEMCALL tram_wt(UINT32 address, REG8 value) {  
   
         CPU_REMCLOCK -= MEMWAIT_TRAM;  
         if (address < 0xa2000) {  
                 mem[address] = (BYTE)value;  
                 tramupdate[LOW12(address >> 1)] = 1;  
                 gdcs.textdisp |= 1;  
         }  
         else if (address < 0xa3fe0) {  
                 if (!(address & 1)) {  
                         mem[address] = (BYTE)value;  
                         tramupdate[LOW12(address >> 1)] = 1;  
                         gdcs.textdisp |= 1;  
                 }  
         }  
         else if (address < 0xa4000) {  
                 if (!(address & 1)) {  
                         if ((!(address & 2)) || (gdcs.msw_accessable)) {  
                                 mem[address] = (BYTE)value;  
                                 tramupdate[LOW12(address >> 1)] = 1;  
                                 gdcs.textdisp |= 1;  
                         }  
                 }  
         }  
         else if (address < 0xa5000) {  
                 if ((address & 1) && (cgwindow.writable & 1)) {  
                         cgwindow.writable |= 0x80;  
                         fontrom[cgwindow.high + ((address >> 1) & 0x0f)] = (BYTE)value;  
                 }  
         }  
 }  
   
 static void MEMCALL vram_w0(UINT32 address, REG8 value) {  
   
         CPU_REMCLOCK -= MEMWAIT_VRAM;  // ---- MAIN
         mem[address] = (BYTE)value;  
         vramupdate[LOW15(address)] |= 1;  
         gdcs.grphdisp |= 1;  
 }  
   
 static void MEMCALL vram_w1(UINT32 address, REG8 value) {  static REG8 MEMCALL memmain_rd8(UINT32 address) {
   
         CPU_REMCLOCK -= MEMWAIT_VRAM;          return(mem[address]);
         mem[address + VRAM_STEP] = (BYTE)value;  
         vramupdate[LOW15(address)] |= 2;  
         gdcs.grphdisp |= 2;  
 }  }
   
 static void MEMCALL grcg_rmw0(UINT32 address, REG8 value) {  static REG16 MEMCALL memmain_rd16(UINT32 address) {
   
         REG8    mask;  const UINT8     *ptr;
         BYTE    *vram;  
   
         CPU_REMCLOCK -= MEMWAIT_GRCG;          ptr = mem + address;
         mask = ~value;          return(LOADINTELWORD(ptr));
         address = LOW15(address);  
         vramupdate[address] |= 1;  
         gdcs.grphdisp |= 1;  
         vram = mem + address;  
         if (!(grcg.modereg & 1)) {  
                 vram[VRAM0_B] &= mask;  
                 vram[VRAM0_B] |= (value & grcg.tile[0].b[0]);  
         }  
         if (!(grcg.modereg & 2)) {  
                 vram[VRAM0_R] &= mask;  
                 vram[VRAM0_R] |= (value & grcg.tile[1].b[0]);  
         }  
         if (!(grcg.modereg & 4)) {  
                 vram[VRAM0_G] &= mask;  
                 vram[VRAM0_G] |= (value & grcg.tile[2].b[0]);  
         }  
         if (!(grcg.modereg & 8)) {  
                 vram[VRAM0_E] &= mask;  
                 vram[VRAM0_E] |= (value & grcg.tile[3].b[0]);  
         }  
 }  }
   
 static void MEMCALL grcg_rmw1(UINT32 address, REG8 value) {  static void MEMCALL memmain_wr8(UINT32 address, REG8 value) {
   
         REG8    mask;  
         BYTE    *vram;  
   
         CPU_REMCLOCK -= MEMWAIT_GRCG;          mem[address] = (UINT8)value;
         mask = ~value;  
         address = LOW15(address);  
         vramupdate[address] |= 2;  
         gdcs.grphdisp |= 2;  
         vram = mem + address;  
         if (!(grcg.modereg & 1)) {  
                 vram[VRAM1_B] &= mask;  
                 vram[VRAM1_B] |= (value & grcg.tile[0].b[0]);  
         }  
         if (!(grcg.modereg & 2)) {  
                 vram[VRAM1_R] &= mask;  
                 vram[VRAM1_R] |= (value & grcg.tile[1].b[0]);  
         }  
         if (!(grcg.modereg & 4)) {  
                 vram[VRAM1_G] &= mask;  
                 vram[VRAM1_G] |= (value & grcg.tile[2].b[0]);  
         }  
         if (!(grcg.modereg & 8)) {  
                 vram[VRAM1_E] &= mask;  
                 vram[VRAM1_E] |= (value & grcg.tile[3].b[0]);  
         }  
 }  }
   
 static void MEMCALL grcg_tdw0(UINT32 address, REG8 value) {  static void MEMCALL memmain_wr16(UINT32 address, REG16 value) {
   
         BYTE    *vram;          UINT8   *ptr;
   
         CPU_REMCLOCK -= MEMWAIT_GRCG;          ptr = mem + address;
         address = LOW15(address);          STOREINTELWORD(ptr, value);
         vramupdate[address] |= 1;  
         gdcs.grphdisp |= 1;  
         vram = mem + address;  
         if (!(grcg.modereg & 1)) {  
                 vram[VRAM0_B] = grcg.tile[0].b[0];  
         }  
         if (!(grcg.modereg & 2)) {  
                 vram[VRAM0_R] = grcg.tile[1].b[0];  
         }  
         if (!(grcg.modereg & 4)) {  
                 vram[VRAM0_G] = grcg.tile[2].b[0];  
         }  
         if (!(grcg.modereg & 8)) {  
                 vram[VRAM0_E] = grcg.tile[3].b[0];  
         }  
         (void)value;  
 }  }
   
 static void MEMCALL grcg_tdw1(UINT32 address, REG8 value) {  
   
         BYTE    *vram;  
   
         CPU_REMCLOCK -= MEMWAIT_GRCG;  // ---- N/C
         address = LOW15(address);  
         vramupdate[address] |= 2;  
         gdcs.grphdisp |= 2;  
         vram = mem + address;  
         if (!(grcg.modereg & 1)) {  
                 vram[VRAM1_B] = grcg.tile[0].b[0];  
         }  
         if (!(grcg.modereg & 2)) {  
                 vram[VRAM1_R] = grcg.tile[1].b[0];  
         }  
         if (!(grcg.modereg & 4)) {  
                 vram[VRAM1_G] = grcg.tile[2].b[0];  
         }  
         if (!(grcg.modereg & 8)) {  
                 vram[VRAM1_E] = grcg.tile[3].b[0];  
         }  
         (void)value;  
 }  
   
 static void MEMCALL egc_wt(UINT32 address, REG8 value) {  static REG8 MEMCALL memnc_rd8(UINT32 address) {
   
         CPU_REMCLOCK -= MEMWAIT_GRCG;          (void)address;
         egc_write(address, value);          return(0xff);
 }  }
   
 static void MEMCALL i286_wb(UINT32 address, REG8 value) {  static REG16 MEMCALL memnc_rd16(UINT32 address) {
   
         mem[address + 0x1c8000 - 0xe8000] = (BYTE)value;          (void)address;
           return(0xffff);
 }  }
   
 static void MEMCALL i286_wn(UINT32 address, REG8 value) {  static void MEMCALL memnc_wr8(UINT32 address, REG8 value) {
   
         (void)address;          (void)address;
         (void)value;          (void)value;
 }  }
   
   static void MEMCALL memnc_wr16(UINT32 address, REG16 value) {
   
 // ---- read byte          (void)address;
           (void)value;
 static REG8 MEMCALL i286_rd(UINT32 address) {  
   
         return(mem[address & CPU_ADRSMASK]);  
 }  
   
 static REG8 MEMCALL tram_rd(UINT32 address) {  
   
         CPU_REMCLOCK -= MEMWAIT_TRAM;  
         if (address < 0xa4000) {  
                 return(mem[address]);  
         }  
         else if (address < 0xa5000) {  
                 if (address & 1) {  
                         return(fontrom[cgwindow.high + ((address >> 1) & 0x0f)]);  
                 }  
                 else {  
                         return(fontrom[cgwindow.low + ((address >> 1) & 0x0f)]);  
                 }  
         }  
         return(mem[address]);  
 }  }
   
 static REG8 MEMCALL vram_r0(UINT32 address) {  
   
         CPU_REMCLOCK -= MEMWAIT_VRAM;  
         return(mem[address]);  
 }  
   
 static REG8 MEMCALL vram_r1(UINT32 address) {  // ---- memory 000000-0ffffff + 64KB
   
         CPU_REMCLOCK -= MEMWAIT_VRAM;  typedef struct {
         return(mem[address + VRAM_STEP]);          MEM8READ        rd8[0x22];
 }          MEM8WRITE       wr8[0x22];
           MEM16READ       rd16[0x22];
           MEM16WRITE      wr16[0x22];
   } MEMFN0;
   
 static REG8 MEMCALL grcg_tcr0(UINT32 address) {  typedef struct {
           MEM8READ        brd8;           // E8000-F7FFF byte read
           MEM8READ        ird8;           // F8000-FFFFF byte read
           MEM8WRITE       bwr8;           // E8000-FFFFF byte write
           MEM16READ       brd16;          // E8000-F7FFF word read
           MEM16READ       ird16;          // F8000-FFFFF word read
           MEM16WRITE      bwr16;          // F8000-FFFFF word write
   } MMAPTBL;
   
 const BYTE      *vram;  typedef struct {
         REG8    ret;          MEM8READ        rd8;
           MEM8WRITE       wr8;
           MEM16READ       rd16;
           MEM16WRITE      wr16;
   } VACCTBL;
   
         CPU_REMCLOCK -= MEMWAIT_GRCG;  static MEMFN0 memfn0 = {
         vram = mem + LOW15(address);             {memmain_rd8,        memmain_rd8,    memmain_rd8,    memmain_rd8,    // 00
         ret = 0;                  memmain_rd8,    memmain_rd8,    memmain_rd8,    memmain_rd8,    // 20
         if (!(grcg.modereg & 1)) {                  memmain_rd8,    memmain_rd8,    memmain_rd8,    memmain_rd8,    // 40
                 ret |= vram[VRAM0_B] ^ grcg.tile[0].b[0];                  memmain_rd8,    memmain_rd8,    memmain_rd8,    memmain_rd8,    // 60
         }                  memmain_rd8,    memmain_rd8,    memmain_rd8,    memmain_rd8,    // 80
         if (!(grcg.modereg & 2)) {                  memtram_rd8,    memvram0_rd8,   memvram0_rd8,   memvram0_rd8,   // a0
                 ret |= vram[VRAM0_R] ^ grcg.tile[1].b[0];                  memems_rd8,             memems_rd8,             memmain_rd8,    memmain_rd8,    // c0
         }                  memvram0_rd8,   memmain_rd8,    memmain_rd8,    memf800_rd8,    // e0
         if (!(grcg.modereg & 4)) {                  memmain_rd8,    memmain_rd8},
                 ret |= vram[VRAM0_G] ^ grcg.tile[2].b[0];  
         }             {memmain_wr8,        memmain_wr8,    memmain_wr8,    memmain_wr8,    // 00
         if (!(grcg.modereg & 8)) {                  memmain_wr8,    memmain_wr8,    memmain_wr8,    memmain_wr8,    // 20
                 ret |= vram[VRAM0_E] ^ grcg.tile[3].b[0];                  memmain_wr8,    memmain_wr8,    memmain_wr8,    memmain_wr8,    // 40
         }                  memmain_wr8,    memmain_wr8,    memmain_wr8,    memmain_wr8,    // 60
         return(ret ^ 0xff);                  memmain_wr8,    memmain_wr8,    memmain_wr8,    memmain_wr8,    // 80
 }                  memtram_wr8,    memvram0_wr8,   memvram0_wr8,   memvram0_wr8,   // a0
                   memems_wr8,             memems_wr8,             memd000_wr8,    memd000_wr8,    // c0
                   memvram0_wr8,   memnc_wr8,              memnc_wr8,              memnc_wr8,              // e0
                   memmain_wr8,    memmain_wr8},
   
              {memmain_rd16,       memmain_rd16,   memmain_rd16,   memmain_rd16,   // 00
                   memmain_rd16,   memmain_rd16,   memmain_rd16,   memmain_rd16,   // 20
                   memmain_rd16,   memmain_rd16,   memmain_rd16,   memmain_rd16,   // 40
                   memmain_rd16,   memmain_rd16,   memmain_rd16,   memmain_rd16,   // 60
                   memmain_rd16,   memmain_rd16,   memmain_rd16,   memmain_rd16,   // 80
                   memtram_rd16,   memvram0_rd16,  memvram0_rd16,  memvram0_rd16,  // a0
                   memems_rd16,    memems_rd16,    memmain_rd16,   memmain_rd16,   // c0
                   memvram0_rd16,  memmain_rd16,   memmain_rd16,   memf800_rd16,   // e0
                   memmain_rd16,   memmain_rd16},
   
              {memmain_wr16,       memmain_wr16,   memmain_wr16,   memmain_wr16,   // 00
                   memmain_wr16,   memmain_wr16,   memmain_wr16,   memmain_wr16,   // 20
                   memmain_wr16,   memmain_wr16,   memmain_wr16,   memmain_wr16,   // 40
                   memmain_wr16,   memmain_wr16,   memmain_wr16,   memmain_wr16,   // 60
                   memmain_wr16,   memmain_wr16,   memmain_wr16,   memmain_wr16,   // 80
                   memtram_wr16,   memvram0_wr16,  memvram0_wr16,  memvram0_wr16,  // a0
                   memems_wr16,    memems_wr16,    memd000_wr16,   memd000_wr16,   // c0
                   memvram0_wr16,  memnc_wr16,             memnc_wr16,             memnc_wr16,             // e0
                   memmain_wr16,   memmain_wr16}};
   
 static REG8 MEMCALL grcg_tcr1(UINT32 address) {  static const MMAPTBL mmaptbl[2] = {
                      {memmain_rd8,        memf800_rd8,    memnc_wr8,
                           memmain_rd16,   memf800_rd16,   memnc_wr16},
                      {memf800_rd8,        memf800_rd8,    memepson_wr8,
                           memf800_rd16,   memf800_rd16,   memepson_wr16}};
   
 const BYTE      *vram;  static const VACCTBL vacctbl[0x10] = {
         REG8    ret;                  {memvram0_rd8,  memvram0_wr8,   memvram0_rd16,  memvram0_wr16}, // 00
                   {memvram1_rd8,  memvram1_wr8,   memvram1_rd16,  memvram1_wr16},
                   {memvram0_rd8,  memvram0_wr8,   memvram0_rd16,  memvram0_wr16},
                   {memvram1_rd8,  memvram1_wr8,   memvram1_rd16,  memvram1_wr16},
                   {memvram0_rd8,  memvram0_wr8,   memvram0_rd16,  memvram0_wr16}, // 40
                   {memvram1_rd8,  memvram1_wr8,   memvram1_rd16,  memvram1_wr16},
                   {memvram0_rd8,  memvram0_wr8,   memvram0_rd16,  memvram0_wr16},
                   {memvram1_rd8,  memvram1_wr8,   memvram1_rd16,  memvram1_wr16},
                   {memtcr0_rd8,   memtdw0_wr8,    memtcr0_rd16,   memtdw0_wr16},  // 80
                   {memtcr1_rd8,   memtdw1_wr8,    memtcr1_rd16,   memtdw1_wr16},
                   {memegc_rd8,    memegc_wr8,             memegc_rd16,    memegc_wr16},
                   {memegc_rd8,    memegc_wr8,             memegc_rd16,    memegc_wr16},
                   {memvram0_rd8,  memrmw0_wr8,    memvram0_rd16,  memrmw0_wr16},  // c0
                   {memvram1_rd8,  memrmw1_wr8,    memvram1_rd16,  memrmw1_wr16},
                   {memegc_rd8,    memegc_wr8,             memegc_rd16,    memegc_wr16},
                   {memegc_rd8,    memegc_wr8,             memegc_rd16,    memegc_wr16}};
   
         CPU_REMCLOCK -= MEMWAIT_GRCG;  
         ret = 0;  
         vram = mem + LOW15(address);  
         if (!(grcg.modereg & 1)) {  
                 ret |= vram[VRAM1_B] ^ grcg.tile[0].b[0];  
         }  
         if (!(grcg.modereg & 2)) {  
                 ret |= vram[VRAM1_R] ^ grcg.tile[1].b[0];  
         }  
         if (!(grcg.modereg & 4)) {  
                 ret |= vram[VRAM1_G] ^ grcg.tile[2].b[0];  
         }  
         if (!(grcg.modereg & 8)) {  
                 ret |= vram[VRAM1_E] ^ grcg.tile[3].b[0];  
         }  
         return(ret ^ 0xff);  
 }  
   
 static REG8 MEMCALL egc_rd(UINT32 address) {  void MEMCALL i286_memorymap(UINT type) {
   
         CPU_REMCLOCK -= MEMWAIT_GRCG;  const MMAPTBL   *mm;
         return(egc_read(address));  
 }  
   
 static REG8 MEMCALL i286_rb(UINT32 address) {          mm = mmaptbl + (type & 1);
   
         if (CPU_ITFBANK) {          memfn0.rd8[0xe8000 >> 15] = mm->brd8;
                 address += VRAM_STEP;          memfn0.rd8[0xf0000 >> 15] = mm->brd8;
         }          memfn0.rd8[0xf8000 >> 15] = mm->ird8;
         return(mem[address]);          memfn0.wr8[0xe8000 >> 15] = mm->bwr8;
           memfn0.wr8[0xf0000 >> 15] = mm->bwr8;
           memfn0.wr8[0xf8000 >> 15] = mm->bwr8;
   
           memfn0.rd16[0xe8000 >> 15] = mm->brd16;
           memfn0.rd16[0xf0000 >> 15] = mm->brd16;
           memfn0.rd16[0xf8000 >> 15] = mm->ird16;
           memfn0.wr16[0xe8000 >> 15] = mm->bwr16;
           memfn0.wr16[0xf0000 >> 15] = mm->bwr16;
           memfn0.wr16[0xf8000 >> 15] = mm->bwr16;
 }  }
   
   void MEMCALL i286_vram_dispatch(UINT func) {
   
 // ---- write word  const VACCTBL   *vacc;
   
 static void MEMCALL i286w_wt(UINT32 address, REG16 value) {  
   
         BYTE    *ptr;  
   
         ptr = mem + (address & CPU_ADRSMASK);  
         STOREINTELWORD(ptr, value);  
 }  
   
 static void MEMCALL tramw_wt(UINT32 address, REG16 value) {  #if defined(SUPPORT_PC9821)
           if (!(func & 0x20)) {
   #endif  // defined(SUPPORT_PC9821)
                   vacc = vacctbl + (func & 0x0f);
   
         CPU_REMCLOCK -= MEMWAIT_TRAM;                  memfn0.rd8[0xa8000 >> 15] = vacc->rd8;
         if (address < 0xa1fff) {                  memfn0.rd8[0xb0000 >> 15] = vacc->rd8;
                 STOREINTELWORD(mem + address, value);                  memfn0.rd8[0xb8000 >> 15] = vacc->rd8;
                 tramupdate[LOW12(address >> 1)] = 1;                  memfn0.rd8[0xe0000 >> 15] = vacc->rd8;
                 tramupdate[LOW12((address + 1) >> 1)] = 1;  
                 gdcs.textdisp |= 1;                  memfn0.wr8[0xa8000 >> 15] = vacc->wr8;
         }                  memfn0.wr8[0xb0000 >> 15] = vacc->wr8;
         else if (address == 0xa1fff) {                  memfn0.wr8[0xb8000 >> 15] = vacc->wr8;
                 STOREINTELWORD(mem + address, value);                  memfn0.wr8[0xe0000 >> 15] = vacc->wr8;
                 tramupdate[0] = 1;  
                 tramupdate[0xfff] = 1;                  memfn0.rd16[0xa8000 >> 15] = vacc->rd16;
                 gdcs.textdisp |= 1;                  memfn0.rd16[0xb0000 >> 15] = vacc->rd16;
         }                  memfn0.rd16[0xb8000 >> 15] = vacc->rd16;
         else if (address < 0xa3fe0) {                  memfn0.rd16[0xe0000 >> 15] = vacc->rd16;
                 if (address & 1) {  
                         address++;                  memfn0.wr16[0xa8000 >> 15] = vacc->wr16;
                         value >>= 8;                  memfn0.wr16[0xb0000 >> 15] = vacc->wr16;
                 }                  memfn0.wr16[0xb8000 >> 15] = vacc->wr16;
                 mem[address] = (BYTE)value;                  memfn0.wr16[0xe0000 >> 15] = vacc->wr16;
                 tramupdate[LOW12(address >> 1)] = 1;  
                 gdcs.textdisp |= 1;                  if (!(func & (1 << VOPBIT_ANALOG))) {                                   // digital
         }                          memfn0.rd8[0xe0000 >> 15] = memnc_rd8;
         else if (address < 0xa3fff) {                          memfn0.wr8[0xe0000 >> 15] = memnc_wr8;
                 if (address & 1) {                          memfn0.rd16[0xe0000 >> 15] = memnc_rd16;
                         address++;                          memfn0.wr16[0xe0000 >> 15] = memnc_wr16;
                         value >>= 8;  
                 }  
                 if ((!(address & 2)) || (gdcs.msw_accessable)) {  
                         mem[address] = (BYTE)value;  
                         tramupdate[LOW12(address >> 1)] = 1;  
                         gdcs.textdisp |= 1;  
                 }  
         }  
         else if (address < 0xa5000) {  
                 if (address & 1) {  
                         value >>= 8;  
                 }  
                 if (cgwindow.writable & 1) {  
                         cgwindow.writable |= 0x80;  
                         fontrom[cgwindow.high + ((address >> 1) & 0x0f)] = (BYTE)value;  
                 }                  }
   #if defined(SUPPORT_PC9821)
         }          }
 }          else {
                   memfn0.rd8[0xa8000 >> 15] = memvga0_rd8;
                   memfn0.rd8[0xb0000 >> 15] = memvga1_rd8;
                   memfn0.rd8[0xb8000 >> 15] = memnc_rd8;
                   memfn0.rd8[0xe0000 >> 15] = memvgaio_rd8;
   
 #define GRCGW_NON(page) {                                                                                       \                  memfn0.wr8[0xa8000 >> 15] = memvga0_wr8;
         CPU_REMCLOCK -= MEMWAIT_VRAM;                                                                   \                  memfn0.wr8[0xb0000 >> 15] = memvga1_wr8;
         STOREINTELWORD(mem + address + VRAM_STEP*(page), value);                \                  memfn0.wr8[0xb8000 >> 15] = memnc_wr8;
         vramupdate[LOW15(address)] |= (1 << page);                                              \                  memfn0.wr8[0xe0000 >> 15] = memvgaio_wr8;
         vramupdate[LOW15(address + 1)] |= (1 << page);                                  \  
         gdcs.grphdisp |= (1 << page);                                                                   \  
 }  
   
 #define GRCGW_RMW(page) {                                                                                       \  
         BYTE    *vram;                                                                                                  \  
         CPU_REMCLOCK -= MEMWAIT_GRCG;                                                                   \  
         address = LOW15(address);                                                                               \  
         vramupdate[address] |= (1 << page);                                                             \  
         vramupdate[address + 1] |= (1 << page);                                                 \  
         gdcs.grphdisp |= (1 << page);                                                                   \  
         vram = mem + address + (VRAM_STEP * (page));                                    \  
         if (!(grcg.modereg & 1)) {                                                                              \  
                 BYTE tmp;                                                                                                       \  
                 tmp = (BYTE)value;                                                                                      \  
                 vram[VRAM0_B+0] &= (~tmp);                                                                      \  
                 vram[VRAM0_B+0] |= (tmp & grcg.tile[0].b[0]);                           \  
                 tmp = (BYTE)(value >> 8);                                                                       \  
                 vram[VRAM0_B+1] &= (~tmp);                                                                      \  
                 vram[VRAM0_B+1] |= (tmp & grcg.tile[0].b[0]);                           \  
         }                                                                                                                               \  
         if (!(grcg.modereg & 2)) {                                                                              \  
                 BYTE tmp;                                                                                                       \  
                 tmp = (BYTE)value;                                                                                      \  
                 vram[VRAM0_R+0] &= (~tmp);                                                                      \  
                 vram[VRAM0_R+0] |= (tmp & grcg.tile[1].b[0]);                           \  
                 tmp = (BYTE)(value >> 8);                                                                       \  
                 vram[VRAM0_R+1] &= (~tmp);                                                                      \  
                 vram[VRAM0_R+1] |= (tmp & grcg.tile[1].b[0]);                           \  
         }                                                                                                                               \  
         if (!(grcg.modereg & 4)) {                                                                              \  
                 BYTE tmp;                                                                                                       \  
                 tmp = (BYTE)value;                                                                                      \  
                 vram[VRAM0_G+0] &= (~tmp);                                                                      \  
                 vram[VRAM0_G+0] |= (tmp & grcg.tile[2].b[0]);                           \  
                 tmp = (BYTE)(value >> 8);                                                                       \  
                 vram[VRAM0_G+1] &= (~tmp);                                                                      \  
                 vram[VRAM0_G+1] |= (tmp & grcg.tile[2].b[0]);                           \  
         }                                                                                                                               \  
         if (!(grcg.modereg & 8)) {                                                                              \  
                 BYTE tmp;                                                                                                       \  
                 tmp = (BYTE)value;                                                                                      \  
                 vram[VRAM0_E+0] &= (~tmp);                                                                      \  
                 vram[VRAM0_E+0] |= (tmp & grcg.tile[3].b[0]);                           \  
                 tmp = (BYTE)(value >> 8);                                                                       \  
                 vram[VRAM0_E+1] &= (~tmp);                                                                      \  
                 vram[VRAM0_E+1] |= (tmp & grcg.tile[3].b[0]);                           \  
         }                                                                                                                               \  
 }  
   
 #define GRCGW_TDW(page) {                                                                                       \  
         BYTE    *vram;                                                                                                  \  
         CPU_REMCLOCK -= MEMWAIT_GRCG;                                                                   \  
         address = LOW15(address);                                                                               \  
         vramupdate[address] |= (1 << page);                                                             \  
         vramupdate[address + 1] |= (1 << page);                                                 \  
         gdcs.grphdisp |= (1 << page);                                                                   \  
         vram = mem + address + (VRAM_STEP * (page));                                    \  
         if (!(grcg.modereg & 1)) {                                                                              \  
                 vram[VRAM0_B+0] = grcg.tile[0].b[0];                                            \  
                 vram[VRAM0_B+1] = grcg.tile[0].b[0];                                            \  
         }                                                                                                                               \  
         if (!(grcg.modereg & 2)) {                                                                              \  
                 vram[VRAM0_R+0] = grcg.tile[1].b[0];                                            \  
                 vram[VRAM0_R+1] = grcg.tile[1].b[0];                                            \  
         }                                                                                                                               \  
         if (!(grcg.modereg & 4)) {                                                                              \  
                 vram[VRAM0_G+0] = grcg.tile[2].b[0];                                            \  
                 vram[VRAM0_G+1] = grcg.tile[2].b[0];                                            \  
         }                                                                                                                               \  
         if (!(grcg.modereg & 8)) {                                                                              \  
                 vram[VRAM0_E+0] = grcg.tile[3].b[0];                                            \  
                 vram[VRAM0_E+1] = grcg.tile[3].b[0];                                            \  
         }                                                                                                                               \  
         (void)value;                                                                                                    \  
 }  
   
 static void MEMCALL vramw_w0(UINT32 address, REG16 value) GRCGW_NON(0)  
 static void MEMCALL vramw_w1(UINT32 address, REG16 value) GRCGW_NON(1)  
 static void MEMCALL grcgw_rmw0(UINT32 address, REG16 value) GRCGW_RMW(0)  
 static void MEMCALL grcgw_rmw1(UINT32 address, REG16 value) GRCGW_RMW(1)  
 static void MEMCALL grcgw_tdw0(UINT32 address, REG16 value) GRCGW_TDW(0)  
 static void MEMCALL grcgw_tdw1(UINT32 address, REG16 value) GRCGW_TDW(1)  
   
 static void MEMCALL egcw_wt(UINT32 address, REG16 value) {                  memfn0.rd16[0xa8000 >> 15] = memvga0_rd16;
                   memfn0.rd16[0xb0000 >> 15] = memvga1_rd16;
                   memfn0.rd16[0xb8000 >> 15] = memnc_rd16;
                   memfn0.rd16[0xe0000 >> 15] = memvgaio_rd16;
   
         CPU_REMCLOCK -= MEMWAIT_GRCG;                  memfn0.wr16[0xa8000 >> 15] = memvga0_wr16;
         if (!(address & 1)) {                  memfn0.wr16[0xb0000 >> 15] = memvga1_wr16;
                 egc_write_w(address, value);                  memfn0.wr16[0xb8000 >> 15] = memnc_wr16;
         }                  memfn0.wr16[0xe0000 >> 15] = memvgaio_wr16;
         else {  
                 if (!(egc.sft & 0x1000)) {  
                         egc_write(address, (REG8)value);  
                         egc_write(address + 1, (REG8)(value >> 8));  
                 }  
                 else {  
                         egc_write(address + 1, (REG8)(value >> 8));  
                         egc_write(address, (REG8)value);  
                 }  
         }          }
   #endif  // defined(SUPPORT_PC9821)
 }  }
   
 static void MEMCALL i286w_wb(UINT32 address, REG16 value) {  
   
         mem[address + 0x1c8000 - 0xe8000] = (BYTE)value;  
         mem[address + 0x1c8001 - 0xe8000] = (BYTE)(value >> 8);  
 }  
   
 static void MEMCALL i286w_wn(UINT32 address, REG16 value) {  
   
         (void)address;  
         (void)value;  
 }  
   
   // ---- memory f00000-fffffff
   
 // ---- read word  typedef struct {
           MEM8READ        rd8[8];
           MEM8WRITE       wr8[8];
           MEM16READ       rd16[8];
           MEM16WRITE      wr16[8];
   } MEMFNF;
   
 static REG16 MEMCALL i286w_rd(UINT32 address) {  
   
         BYTE    *ptr;  static REG8 MEMCALL memsys_rd8(UINT32 address) {
   
         ptr = mem + (address & CPU_ADRSMASK);          address -= 0xf00000;
         return(LOADINTELWORD(ptr));          return(memfn0.rd8[address >> 15](address));
 }  }
   
 static REG16 MEMCALL tramw_rd(UINT32 address) {  static REG16 MEMCALL memsys_rd16(UINT32 address) {
   
         CPU_REMCLOCK -= MEMWAIT_TRAM;          address -= 0xf00000;
         if (address < (0xa4000 - 1)) {          return(memfn0.rd16[address >> 15](address));
                 return(LOADINTELWORD(mem + address));  
         }  
         else if (address == 0xa3fff) {  
                 return(mem[address] + (fontrom[cgwindow.low] << 8));  
         }  
         else if (address < 0xa4fff) {  
                 if (address & 1) {  
                         REG16 ret;  
                         ret = fontrom[cgwindow.high + ((address >> 1) & 0x0f)];  
                         ret += fontrom[cgwindow.low + (((address + 1) >> 1) & 0x0f)] << 8;  
                         return(ret);  
                 }  
                 else {  
                         REG16 ret;  
                         ret = fontrom[cgwindow.low + ((address >> 1) & 0x0f)];  
                         ret += fontrom[cgwindow.high + ((address >> 1) & 0x0f)] << 8;  
                         return(ret);  
                 }  
         }  
         else if (address == 0xa4fff) {  
                 return((mem[0xa5000] << 8) | fontrom[cgwindow.high + 15]);  
         }  
         return(LOADINTELWORD(mem + address));  
 }  }
   
 static REG16 MEMCALL vramw_r0(UINT32 address) {  static void MEMCALL memsys_wr8(UINT32 address, REG8 value) {
   
         CPU_REMCLOCK -= MEMWAIT_VRAM;          address -= 0xf00000;
         return(LOADINTELWORD(mem + address));          memfn0.wr8[address >> 15](address, value);
 }  }
   
 static REG16 MEMCALL vramw_r1(UINT32 address) {  static void MEMCALL memsys_wr16(UINT32 address, REG16 value) {
   
         CPU_REMCLOCK -= MEMWAIT_VRAM;          address -= 0xf00000;
         return(LOADINTELWORD(mem + address + VRAM_STEP));          memfn0.wr16[address >> 15](address, value);
 }  }
   
 static REG16 MEMCALL grcgw_tcr0(UINT32 address) {  #if defined(SUPPORT_PC9821)
   static const MEMFNF memfnf = {
         BYTE    *vram;             {memvgaf_rd8,        memvgaf_rd8,    memvgaf_rd8,    memvgaf_rd8,
         REG16   ret;                  memnc_rd8,              memsys_rd8,             memsys_rd8,             memsys_rd8},
              {memvgaf_wr8,        memvgaf_wr8,    memvgaf_wr8,    memvgaf_wr8,
         CPU_REMCLOCK -= MEMWAIT_GRCG;                  memnc_wr8,              memsys_wr8,             memsys_wr8,             memsys_wr8},
         ret = 0;  
         vram = mem + LOW15(address);             {memvgaf_rd16,       memvgaf_rd16,   memvgaf_rd16,   memvgaf_rd16,
         if (!(grcg.modereg & 1)) {                  memnc_rd16,             memsys_rd16,    memsys_rd16,    memsys_rd16},
                 ret |= LOADINTELWORD(vram + VRAM0_B) ^ grcg.tile[0].w;             {memvgaf_wr16,       memvgaf_wr16,   memvgaf_wr16,   memvgaf_wr16,
         }                  memnc_wr16,             memsys_wr16,    memsys_wr16,    memsys_wr16}};
         if (!(grcg.modereg & 2)) {  #else
                 ret |= LOADINTELWORD(vram + VRAM0_R) ^ grcg.tile[1].w;  static const MEMFNF memfnf = {
         }             {memnc_rd8,          memnc_rd8,              memnc_rd8,              memnc_rd8,
         if (!(grcg.modereg & 4)) {                  memnc_rd8,              memsys_rd8,             memsys_rd8,             memsys_rd8},
                 ret |= LOADINTELWORD(vram + VRAM0_G) ^ grcg.tile[2].w;             {memnc_wr8,          memnc_wr8,              memnc_wr8,              memnc_wr8,
         }                  memnc_wr8,              memsys_wr8,             memsys_wr8,             memsys_wr8},
         if (!(grcg.modereg & 8)) {  
                 ret |= LOADINTELWORD(vram + VRAM0_E) ^ grcg.tile[3].w;             {memnc_rd16,         memnc_rd16,             memnc_rd16,             memnc_rd16,
         }                  memnc_rd16,             memsys_rd16,    memsys_rd16,    memsys_rd16},
         return((UINT16)~ret);             {memnc_wr16,         memnc_wr16,             memnc_wr16,             memnc_wr16,
 }                  memnc_wr16,             memsys_wr16,    memsys_wr16,    memsys_wr16}};
   #endif
 static REG16 MEMCALL grcgw_tcr1(UINT32 address) {  
   
         BYTE    *vram;  
         REG16   ret;  
   
         CPU_REMCLOCK -= MEMWAIT_GRCG;  
         ret = 0;  
         vram = mem + LOW15(address);  
         if (!(grcg.modereg & 1)) {  
                 ret |= LOADINTELWORD(vram + VRAM1_B) ^ grcg.tile[0].w;  
         }  
         if (!(grcg.modereg & 2)) {  
                 ret |= LOADINTELWORD(vram + VRAM1_R) ^ grcg.tile[1].w;  
         }  
         if (!(grcg.modereg & 4)) {  
                 ret |= LOADINTELWORD(vram + VRAM1_G) ^ grcg.tile[2].w;  
         }  
         if (!(grcg.modereg & 8)) {  
                 ret |= LOADINTELWORD(vram + VRAM1_E) ^ grcg.tile[3].w;  
         }  
         return((UINT16)(~ret));  
 }  
   
 static REG16 MEMCALL egcw_rd(UINT32 address) {  // ----
   
         REG16   ret;  REG8 MEMCALL i286_memoryread(UINT32 address) {
   
         CPU_REMCLOCK -= MEMWAIT_GRCG;          if (address < I286_MEMREADMAX) {
         if (!(address & 1)) {                  return(mem[address]);
                 return(egc_read_w(address));  
         }          }
         else {          else {
                 if (!(egc.sft & 0x1000)) {                  address = address & CPU_ADRSMASK;
                         ret = egc_read(address);                  if (address < USE_HIMEM) {
                         ret += egc_read(address + 1) << 8;                          return(memfn0.rd8[address >> 15](address));
                         return(ret);  
                 }                  }
                 else {                  else if (address < CPU_EXTLIMIT16) {
                         ret = egc_read(address + 1) << 8;                          return(CPU_EXTMEMBASE[address]);
                         ret += egc_read(address);  
                         return(ret);  
                 }                  }
         }                  else if (address < 0x00f00000) {
 }                          return(0xff);
   
 static REG16 MEMCALL i286w_rb(UINT32 address) {  
   
         if (CPU_ITFBANK) {  
                 address += VRAM_STEP;  
         }  
         return(LOADINTELWORD(mem + address));  
 }  
   
   
 // ---- table  
   
 typedef void (MEMCALL * MEM8WRITE)(UINT32 address, REG8 value);  
 typedef REG8 (MEMCALL * MEM8READ)(UINT32 address);  
 typedef void (MEMCALL * MEM16WRITE)(UINT32 address, REG16 value);  
 typedef REG16 (MEMCALL * MEM16READ)(UINT32 address);  
   
 typedef struct {  
         MEM8READ        rd8[0x20];  
         MEM8WRITE       wr8[0x20];  
         MEM16READ       rd16[0x20];  
         MEM16WRITE      wr16[0x20];  
 } MEMFN;  
   
 typedef struct {  
         MEM8READ        brd8;  
         MEM8READ        ird8;  
         MEM8WRITE       ewr8;  
         MEM8WRITE       bwr8;  
         MEM16READ       brd16;  
         MEM16READ       ird16;  
         MEM16WRITE      ewr16;  
         MEM16WRITE      bwr16;  
 } MMAPTBL;  
   
 typedef struct {  
         MEM8READ        rd8;  
         MEM8WRITE       wr8;  
         MEM16READ       rd16;  
         MEM16WRITE      wr16;  
 } VACCTBL;  
   
 static MEMFN memfn = {  
                    {i286_rd,    i286_rd,        i286_rd,        i286_rd,                // 00  
                         i286_rd,        i286_rd,        i286_rd,        i286_rd,                // 20  
                         i286_rd,        i286_rd,        i286_rd,        i286_rd,                // 40  
                         i286_rd,        i286_rd,        i286_rd,        i286_rd,                // 60  
                         i286_rd,        i286_rd,        i286_rd,        i286_rd,                // 80  
                         tram_rd,        vram_r0,        vram_r0,        vram_r0,                // a0  
                         i286_rd,        i286_rd,        i286_rd,        i286_rd,                // c0  
                         vram_r0,        i286_rd,        i286_rd,        i286_rb},               // e0  
   
                    {i286_wt,    i286_wt,        i286_wt,        i286_wt,                // 00  
                         i286_wt,        i286_wt,        i286_wt,        i286_wt,                // 20  
                         i286_wt,        i286_wt,        i286_wt,        i286_wt,                // 40  
                         i286_wt,        i286_wt,        i286_wt,        i286_wt,                // 60  
                         i286_wt,        i286_wt,        i286_wt,        i286_wt,                // 80  
                         tram_wt,        vram_w0,        vram_w0,        vram_w0,                // a0  
                         i286_wn,        i286_wn,        i286_wn,        i286_wn,                // c0  
                         vram_w0,        i286_wn,        i286_wn,        i286_wn},               // e0  
   
                    {i286w_rd,   i286w_rd,       i286w_rd,       i286w_rd,               // 00  
                         i286w_rd,       i286w_rd,       i286w_rd,       i286w_rd,               // 20  
                         i286w_rd,       i286w_rd,       i286w_rd,       i286w_rd,               // 40  
                         i286w_rd,       i286w_rd,       i286w_rd,       i286w_rd,               // 60  
                         i286w_rd,       i286w_rd,       i286w_rd,       i286w_rd,               // 80  
                         tramw_rd,       vramw_r0,       vramw_r0,       vramw_r0,               // a0  
                         i286w_rd,       i286w_rd,       i286w_rd,       i286w_rd,               // c0  
                         vramw_r0,       i286w_rd,       i286w_rd,       i286w_rb},              // e0  
   
                    {i286w_wt,   i286w_wt,       i286w_wt,       i286w_wt,               // 00  
                         i286w_wt,       i286w_wt,       i286w_wt,       i286w_wt,               // 20  
                         i286w_wt,       i286w_wt,       i286w_wt,       i286w_wt,               // 40  
                         i286w_wt,       i286w_wt,       i286w_wt,       i286w_wt,               // 60  
                         i286w_wt,       i286w_wt,       i286w_wt,       i286w_wt,               // 80  
                         tramw_wt,       vramw_w0,       vramw_w0,       vramw_w0,               // a0  
                         i286w_wn,       i286w_wn,       i286w_wn,       i286w_wn,               // c0  
                         vramw_w0,       i286w_wn,       i286w_wn,       i286w_wn}};             // e0  
   
 static const MMAPTBL mmaptbl[2] = {  
                    {i286_rd,    i286_rb,        i286_wn,        i286_wn,  
                         i286w_rd,       i286w_rb,       i286w_wn,       i286w_wn},  
                    {i286_rb,    i286_rb,        i286_wt,        i286_wb,  
                         i286w_rb,       i286w_rb,       i286w_wt,       i286w_wb}};  
   
 static const VACCTBL vacctbl[0x10] = {  
                         {vram_r0,       vram_w0,        vramw_r0,       vramw_w0},              // 00  
                         {vram_r1,       vram_w1,        vramw_r1,       vramw_w1},  
                         {vram_r0,       vram_w0,        vramw_r0,       vramw_w0},  
                         {vram_r1,       vram_w1,        vramw_r1,       vramw_w1},  
                         {vram_r0,       vram_w0,        vramw_r0,       vramw_w0},              // 40  
                         {vram_r1,       vram_w1,        vramw_r1,       vramw_w1},  
                         {vram_r0,       vram_w0,        vramw_r0,       vramw_w0},  
                         {vram_r1,       vram_w1,        vramw_r1,       vramw_w1},  
                         {grcg_tcr0,     grcg_tdw0,      grcgw_tcr0,     grcgw_tdw0},    // 80 tdw/tcr  
                         {grcg_tcr1,     grcg_tdw1,      grcgw_tcr1,     grcgw_tdw1},  
                         {egc_rd,        egc_wt,         egcw_rd,        egcw_wt},  
                         {egc_rd,        egc_wt,         egcw_rd,        egcw_wt},  
                         {vram_r0,       grcg_rmw0,      vramw_r0,       grcgw_rmw0},    // c0 rmw  
                         {vram_r1,       grcg_rmw1,      vramw_r1,       grcgw_rmw1},  
                         {egc_rd,        egc_wt,         egcw_rd,        egcw_wt},  
                         {egc_rd,        egc_wt,         egcw_rd,        egcw_wt}};  
   
   
 static REG8 MEMCALL i286_nonram_r(UINT32 address) {  
   
         (void)address;  
         return(0xff);  
 }  
   
 static REG16 MEMCALL i286_nonram_rw(UINT32 address) {  
   
         (void)address;  
         return(0xffff);  
 }  
   
   
 void MEMCALL i286_memorymap(UINT type) {  
   
 const MMAPTBL   *mm;  
   
         mm = mmaptbl + (type & 1);  
   
         memfn.rd8[0xe8000 >> 15] = mm->brd8;  
         memfn.rd8[0xf0000 >> 15] = mm->brd8;  
         memfn.rd8[0xf8000 >> 15] = mm->ird8;  
   
         memfn.wr8[0xd0000 >> 15] = mm->ewr8;  
         memfn.wr8[0xd8000 >> 15] = mm->ewr8;  
         memfn.wr8[0xe8000 >> 15] = mm->bwr8;  
         memfn.wr8[0xf0000 >> 15] = mm->bwr8;  
         memfn.wr8[0xf8000 >> 15] = mm->bwr8;  
   
         memfn.rd16[0xe8000 >> 15] = mm->brd16;  
         memfn.rd16[0xf0000 >> 15] = mm->brd16;  
         memfn.rd16[0xf8000 >> 15] = mm->ird16;  
   
         memfn.wr16[0xd0000 >> 15] = mm->ewr16;  
         memfn.wr16[0xd8000 >> 15] = mm->ewr16;  
         memfn.wr16[0xe8000 >> 15] = mm->bwr16;  
         memfn.wr16[0xf0000 >> 15] = mm->bwr16;  
         memfn.wr16[0xf8000 >> 15] = mm->bwr16;  
 }  
   
 void MEMCALL i286_vram_dispatch(UINT func) {  
   
 const VACCTBL   *vacc;  
   
         vacc = vacctbl + (func & 0x0f);  
 #if defined(SUPPORT_PC9821)  
         if (!(func & 0x20)) {  
 #endif  
                 memfn.rd8[0xa8000 >> 15] = vacc->rd8;  
                 memfn.rd8[0xb0000 >> 15] = vacc->rd8;  
                 memfn.rd8[0xb8000 >> 15] = vacc->rd8;  
                 memfn.rd8[0xe0000 >> 15] = vacc->rd8;  
   
                 memfn.wr8[0xa8000 >> 15] = vacc->wr8;  
                 memfn.wr8[0xb0000 >> 15] = vacc->wr8;  
                 memfn.wr8[0xb8000 >> 15] = vacc->wr8;  
                 memfn.wr8[0xe0000 >> 15] = vacc->wr8;  
   
                 memfn.rd16[0xa8000 >> 15] = vacc->rd16;  
                 memfn.rd16[0xb0000 >> 15] = vacc->rd16;  
                 memfn.rd16[0xb8000 >> 15] = vacc->rd16;  
                 memfn.rd16[0xe0000 >> 15] = vacc->rd16;  
   
                 memfn.wr16[0xa8000 >> 15] = vacc->wr16;  
                 memfn.wr16[0xb0000 >> 15] = vacc->wr16;  
                 memfn.wr16[0xb8000 >> 15] = vacc->wr16;  
                 memfn.wr16[0xe0000 >> 15] = vacc->wr16;  
   
                 if (!(func & 0x10)) {                                                   // digital  
                         memfn.wr8[0xe0000 >> 15] = i286_wn;  
                         memfn.wr16[0xe0000 >> 15] = i286w_wn;  
                         memfn.rd8[0xe0000 >> 15] = i286_nonram_r;  
                         memfn.rd16[0xe0000 >> 15] = i286_nonram_rw;  
                 }                  }
 #if defined(SUPPORT_PC9821)                  else if (address < 0x01000000) {
         }                          return(memfnf.rd8[(address >> 17) & 7](address));
         else {  
                 memfn.rd8[0xa8000 >> 15] = mem9821_b0r;  
                 memfn.rd8[0xb0000 >> 15] = mem9821_b0r;  
                 memfn.rd8[0xb8000 >> 15] = vacc->rd8;  
                 memfn.rd8[0xe0000 >> 15] = mem9821_b2r;  
   
                 memfn.wr8[0xa8000 >> 15] = mem9821_b0w;  
                 memfn.wr8[0xb0000 >> 15] = mem9821_b0w;  
                 memfn.wr8[0xb8000 >> 15] = vacc->wr8;  
                 memfn.wr8[0xe0000 >> 15] = mem9821_b2w;  
   
                 memfn.rd16[0xa8000 >> 15] = mem9821_b0rw;  
                 memfn.rd16[0xb0000 >> 15] = mem9821_b0rw;  
                 memfn.rd16[0xb8000 >> 15] = vacc->rd16;  
                 memfn.rd16[0xe0000 >> 15] = mem9821_b2rw;  
   
                 memfn.wr16[0xa8000 >> 15] = mem9821_b0ww;  
                 memfn.wr16[0xb0000 >> 15] = mem9821_b0ww;  
                 memfn.wr16[0xb8000 >> 15] = vacc->wr16;  
                 memfn.wr16[0xe0000 >> 15] = mem9821_b2ww;  
         }  
 #endif  
 }  
   
   
 REG8 MEMCALL i286_memoryread(UINT32 addr) {  
   
         UINT32  pos;  
   
         addr &= CPU_ADRSMASK;  
         if (addr < I286_MEMREADMAX) {  
                 return(mem[addr]);  
         }  
         else if (addr >= USE_HIMEM) {  
                 pos = addr - 0x100000;  
                 if (pos < CPU_EXTMEMSIZE) {  
                         return(CPU_EXTMEM[pos]);  
                 }                  }
                 else if ((addr >= 0x00fa0000) && (addr < 0x01000000)) {  #if defined(CPU_EXTLIMIT)
                         return(memfn.rd8[(addr >> 15) & 0x1f](addr - 0x00f00000));                  else if (address < CPU_EXTLIMIT) {
                           return(CPU_EXTMEMBASE[address]);
                 }                  }
   #endif  // defined(CPU_EXTLIMIT)
 #if defined(SUPPORT_PC9821)  #if defined(SUPPORT_PC9821)
                 else if (addr >= 0xfff00000) {                  else if ((address >= 0xfff00000) && (address < 0xfff80000)) {
                         return(mem9821_r(addr));                          return(memvgaf_rd8(address));
                 }                  }
 #endif  #endif  // defined(SUPPORT_PC9821)
                 else {                  else {
   //                      TRACEOUT(("out of mem (read8): %x", address));
                         return(0xff);                          return(0xff);
                 }                  }
         }          }
         else {  
                 return(memfn.rd8[(addr >> 15) & 0x1f](addr));  
         }  
 }  }
   
 REG16 MEMCALL i286_memoryread_w(UINT32 addr) {  REG16 MEMCALL i286_memoryread_w(UINT32 address) {
   
         UINT32  pos;  
         REG16   ret;          REG16   ret;
   
         addr &= CPU_ADRSMASK;          if (address < (I286_MEMREADMAX - 1)) {
         if (addr < (I286_MEMREADMAX - 1)) {                  return(LOADINTELWORD(mem + address));
                 return(LOADINTELWORD(mem + addr));          }
         }          else if ((address + 1) & 0x7fff) {                      // non 32kb boundary
         else if ((addr + 1) & 0x7fff) {                         // non 32kb boundary                  address = address & CPU_ADRSMASK;
                 if (addr >= USE_HIMEM) {                  if (address < USE_HIMEM) {
                         pos = addr - 0x100000;                          return(memfn0.rd16[address >> 15](address));
                         if (pos < CPU_EXTMEMSIZE) {                  }
                                 return(LOADINTELWORD(CPU_EXTMEM + pos));                  else if (address < CPU_EXTLIMIT16) {
                         }                          return(LOADINTELWORD(CPU_EXTMEMBASE + address));
                         else if ((addr >= 0x00fa0000) && (addr < 0x01000000)) {                  }
                                 return(memfn.rd16[(addr >> 15) & 0x1f](addr - 0x00f00000));                  else if (address < 0x00f00000) {
                         }                          return(0xffff);
                   }
                   else if (address < 0x01000000) {
                           return(memfnf.rd16[(address >> 17) & 7](address));
                   }
   #if defined(CPU_EXTLIMIT)
                   else if (address < CPU_EXTLIMIT) {
                           return(LOADINTELWORD(CPU_EXTMEMBASE + address));
                   }
   #endif  // defined(CPU_EXTLIMIT)
 #if defined(SUPPORT_PC9821)  #if defined(SUPPORT_PC9821)
                         else if (addr >= 0xfff00000) {                  else if ((address >= 0xfff00000) && (address < 0xfff80000)) {
                                 return(mem9821_rw(addr));                          return(memvgaf_rd16(address));
                         }                  }
 #endif  #endif  // defined(SUPPORT_PC9821)
                         else {                  else {
                                 return(0xffff);  //                      TRACEOUT(("out of mem (read16): %x", address));
                         }                          return(0xffff);
                 }                  }
                 return(memfn.rd16[(addr >> 15) & 0x1f](addr));  
         }          }
         else {          else {
                 ret = i286_memoryread(addr);                  ret = i286_memoryread(address + 0);
                 ret += (REG16)(i286_memoryread(addr + 1) << 8);                  ret += (REG16)(i286_memoryread(address + 1) << 8);
                 return(ret);                  return(ret);
         }          }
 }  }
   
 UINT32 MEMCALL i286_memoryread_d(UINT32 addr) {  UINT32 MEMCALL i286_memoryread_d(UINT32 address) {
   
         UINT32  pos;          UINT32  pos;
         UINT32  ret;          UINT32  ret;
   
         addr &= CPU_ADRSMASK;          if (address < (I286_MEMREADMAX - 3)) {
         if (addr < (I286_MEMREADMAX - 3)) {                  return(LOADINTELDWORD(mem + address));
                 return(LOADINTELDWORD(mem + addr));          }
         }          else if (address >= USE_HIMEM) {
         else if (addr >= USE_HIMEM) {                  pos = address & CPU_ADRSMASK;
                 pos = addr - 0x100000;                  if ((pos >= USE_HIMEM) && ((pos + 3) < CPU_EXTLIMIT16)) {
                 if ((pos + 3) < CPU_EXTMEMSIZE) {                          return(LOADINTELDWORD(CPU_EXTMEMBASE + pos));
                         return(LOADINTELDWORD(CPU_EXTMEM + pos));  
                 }                  }
         }          }
         if (!(addr & 1)) {          if (!(address & 1)) {
                 ret = i286_memoryread_w(addr);                  ret = i286_memoryread_w(address + 0);
                 ret += (UINT32)i286_memoryread_w(addr + 2) << 16;                  ret += (UINT32)i286_memoryread_w(address + 2) << 16;
         }          }
         else {          else {
                 ret = i286_memoryread(addr);                  ret = i286_memoryread(address + 0);
                 ret += (UINT32)i286_memoryread_w(addr + 1) << 8;                  ret += (UINT32)i286_memoryread_w(address + 1) << 8;
                 ret += (UINT32)i286_memoryread(addr + 3) << 24;                  ret += (UINT32)i286_memoryread(address + 3) << 24;
         }          }
         return(ret);          return(ret);
 }  }
   
 void MEMCALL i286_memorywrite(UINT32 addr, REG8 value) {  void MEMCALL i286_memorywrite(UINT32 address, REG8 value) {
   
         UINT32  pos;          if (address < I286_MEMWRITEMAX) {
                   mem[address] = (UINT8)value;
         addr &= CPU_ADRSMASK;          }
         if (addr < I286_MEMWRITEMAX) {          else {
                 mem[addr] = (BYTE)value;                  address = address & CPU_ADRSMASK;
         }                  if (address < USE_HIMEM) {
         else if (addr >= USE_HIMEM) {                          memfn0.wr8[address >> 15](address, value);
                 pos = addr - 0x100000;                  }
                 if (pos < CPU_EXTMEMSIZE) {                  else if (address < CPU_EXTLIMIT16) {
                         CPU_EXTMEM[pos] = (BYTE)value;                          CPU_EXTMEMBASE[address] = (UINT8)value;
                   }
                   else if (address < 0x00f00000) {
                   }
                   else if (address < 0x01000000) {
                           memfnf.wr8[(address >> 17) & 7](address, value);
                 }                  }
                 else if ((addr >= 0x00fa0000) && (addr < 0x01000000)) {  #if defined(CPU_EXTLIMIT)
                         memfn.wr8[(addr >> 15) & 0x1f](addr - 0x00f00000, value);                  else if (address < CPU_EXTLIMIT) {
                           CPU_EXTMEMBASE[address] = (UINT8)value;
                 }                  }
   #endif  // defined(CPU_EXTLIMIT)
 #if defined(SUPPORT_PC9821)  #if defined(SUPPORT_PC9821)
                 else if (addr >= 0xfff00000) {                  else if ((address >= 0xfff00000) && (address < 0xfff80000)) {
                         mem9821_w(addr, value);                          memvgaf_wr8(address, value);
                 }                  }
 #endif  #endif  // defined(SUPPORT_PC9821)
                 else {                  else {
                         TRACEOUT(("mem_w %x %x", addr, value));  //                      TRACEOUT(("out of mem (write8): %x", address));
                 }                  }
         }          }
         else {  
                 memfn.wr8[(addr >> 15) & 0x1f](addr, value);  
         }  
 }  }
   
 void MEMCALL i286_memorywrite_w(UINT32 addr, REG16 value) {  void MEMCALL i286_memorywrite_w(UINT32 address, REG16 value) {
   
         UINT32  pos;  
   
         addr &= CPU_ADRSMASK;          if (address < (I286_MEMWRITEMAX - 1)) {
         if (addr < (I286_MEMWRITEMAX - 1)) {                  STOREINTELWORD(mem + address, value);
                 STOREINTELWORD(mem + addr, value);          }
         }          else if ((address + 1) & 0x7fff) {                      // non 32kb boundary
         else if ((addr + 1) & 0x7fff) {                         // non 32kb boundary                  address = address & CPU_ADRSMASK;
                 if (addr >= USE_HIMEM) {                  if (address < USE_HIMEM) {
                         pos = addr - 0x100000;                          memfn0.wr16[address >> 15](address, value);
                         if (pos < CPU_EXTMEMSIZE) {                  }
                                 STOREINTELWORD(CPU_EXTMEM + pos, value);                  else if (address < CPU_EXTLIMIT16) {
                         }                          STOREINTELWORD(CPU_EXTMEMBASE + address, value);
                         else if ((addr >= 0x00fa0000) && (addr < 0x01000000)) {                  }
                                 memfn.wr16[(addr >> 15) & 0x1f](addr - 0x00f00000, value);                  else if (address < 0x00f00000) {
                         }                  }
                   else if (address < 0x01000000) {
                           memfnf.wr16[(address >> 17) & 7](address, value);
                   }
   #if defined(CPU_EXTLIMIT)
                   else if (address < CPU_EXTLIMIT) {
                           STOREINTELWORD(CPU_EXTMEMBASE + address, value);
                   }
   #endif  // defined(CPU_EXTLIMIT)
 #if defined(SUPPORT_PC9821)  #if defined(SUPPORT_PC9821)
                         else if (addr >= 0xfff00000) {                  else if ((address >= 0xfff00000) && (address < 0xfff80000)) {
                                 mem9821_ww(addr, value);                          memvgaf_wr16(address, value);
                         }  
 #endif  
                 }                  }
   #endif  // defined(SUPPORT_PC9821)
                 else {                  else {
                         memfn.wr16[(addr >> 15) & 0x1f](addr, value);  //                      TRACEOUT(("out of mem (write16): %x", address));
                 }                  }
         }          }
         else {          else {
                 i286_memorywrite(addr, (UINT8)value);                  i286_memorywrite(address + 0, (UINT8)value);
                 i286_memorywrite(addr + 1, (UINT8)(value >> 8));                  i286_memorywrite(address + 1, (UINT8)(value >> 8));
         }          }
 }  }
   
 void MEMCALL i286_memorywrite_d(UINT32 addr, UINT32 value) {  void MEMCALL i286_memorywrite_d(UINT32 address, UINT32 value) {
   
         UINT32  pos;          UINT32  pos;
   
         addr &= CPU_ADRSMASK;          if (address < (I286_MEMWRITEMAX - 3)) {
         if (addr < (I286_MEMWRITEMAX - 3)) {                  STOREINTELDWORD(mem + address, value);
                 STOREINTELDWORD(mem + addr, value);  
                 return;                  return;
         }          }
         else if (addr >= USE_HIMEM) {          else if (address >= USE_HIMEM) {
                 pos = addr - 0x100000;                  pos = address & CPU_ADRSMASK;
                 if ((pos + 3) < CPU_EXTMEMSIZE) {                  if ((pos >= USE_HIMEM) && ((pos + 3) < CPU_EXTLIMIT16)) {
                         STOREINTELDWORD(CPU_EXTMEM + pos, value);                          STOREINTELDWORD(CPU_EXTMEMBASE + pos, value);
                         return;                          return;
                 }                  }
         }          }
         if (!(addr & 1)) {          if (!(address & 1)) {
                 i286_memorywrite_w(addr, (UINT16)value);                  i286_memorywrite_w(address + 0, (UINT16)value);
                 i286_memorywrite_w(addr + 2, (UINT16)(value >> 16));                  i286_memorywrite_w(address + 2, (UINT16)(value >> 16));
         }          }
         else {          else {
                 i286_memorywrite(addr, (UINT8)value);                  i286_memorywrite(address + 0, (UINT8)value);
                 i286_memorywrite_w(addr + 1, (UINT16)(value >> 8));                  i286_memorywrite_w(address + 1, (UINT16)(value >> 8));
                 i286_memorywrite(addr + 3, (UINT8)(value >> 24));                  i286_memorywrite(address + 3, (UINT8)(value >> 24));
         }          }
 }  }
   
 #ifdef NP2_MEMORY_ASM  
 REG8 MEMCALL i286_membyte_read(UINT seg, UINT off) {  
   
         UINT32  address;  void MEMCALL memp_read(UINT32 address, void *dat, UINT leng) {
   
         address = (seg << 4) + LOW16(off);          UINT8 *out = (UINT8 *)dat;
         if (address < I286_MEMREADMAX) {          UINT diff;
                 return(mem[address]);  
           /* fast memory access */
           if ((address + leng) < I286_MEMREADMAX) {
                   CopyMemory(dat, mem + address, leng);
                   return;
         }          }
         else {          address = address & CPU_ADRSMASK;
                 return(i286_memoryread(address));          if ((address >= USE_HIMEM) && (address < CPU_EXTLIMIT16)) {
                   diff = CPU_EXTLIMIT16 - address;
                   if (diff >= leng) {
                           CopyMemory(dat, CPU_EXTMEMBASE + address, leng);
                           return;
                   }
                   CopyMemory(dat, CPU_EXTMEMBASE + address, diff);
                   out += diff;
                   leng -= diff;
                   address += diff;
           }
   
           /* slow memory access */
           while (leng-- > 0) {
                   *out++ = i286_memoryread(address++);
         }          }
 }  }
   
 REG16 MEMCALL i286_memword_read(UINT seg, UINT off) {  void MEMCALL memp_write(UINT32 address, const void *dat, UINT leng) {
   
         UINT32  address;          const UINT8 *out = (UINT8 *)dat;
           UINT diff;
   
         address = (seg << 4) + LOW16(off);          /* fast memory access */
         if (address < (I286_MEMREADMAX - 1)) {          if ((address + leng) < I286_MEMREADMAX) {
                 return(LOADINTELWORD(mem + address));                  CopyMemory(mem + address, dat, leng);
                   return;
         }          }
         else {          address = address & CPU_ADRSMASK;
                 return(i286_memoryread_w(address));          if ((address >= USE_HIMEM) && (address < CPU_EXTLIMIT16)) {
                   diff = CPU_EXTLIMIT16 - address;
                   if (diff >= leng) {
                           CopyMemory(CPU_EXTMEMBASE + address, dat, leng);
                           return;
                   }
                   CopyMemory(CPU_EXTMEMBASE + address, dat, diff);
                   out += diff;
                   leng -= diff;
                   address += diff;
           }
   
           /* slow memory access */
           while (leng-- > 0) {
                   i286_memorywrite(address++, *out++);
         }          }
 }  }
   
 void MEMCALL i286_membyte_write(UINT seg, UINT off, REG8 value) {  
   
         UINT32  address;  // ---- Logical Space (BIOS)
   
         address = (seg << 4) + LOW16(off);  static UINT32 physicaladdr(UINT32 addr, BOOL wr) {
         if (address < I286_MEMWRITEMAX) {  
                 mem[address] = (BYTE)value;          UINT32  a;
           UINT32  pde;
           UINT32  pte;
   
           a = CPU_STAT_PDE_BASE + ((addr >> 20) & 0xffc);
           pde = i286_memoryread_d(a);
           if (!(pde & CPU_PDE_PRESENT)) {
                   goto retdummy;
           }
           if (!(pde & CPU_PDE_ACCESS)) {
                   i286_memorywrite(a, (UINT8)(pde | CPU_PDE_ACCESS));
           }
           a = (pde & CPU_PDE_BASEADDR_MASK) + ((addr >> 10) & 0xffc);
           pte = cpu_memoryread_d(a);
           if (!(pte & CPU_PTE_PRESENT)) {
                   goto retdummy;
         }          }
         else {          if (!(pte & CPU_PTE_ACCESS)) {
                 i286_memorywrite(address, value);                  i286_memorywrite(a, (UINT8)(pte | CPU_PTE_ACCESS));
           }
           if ((wr) && (!(pte & CPU_PTE_DIRTY))) {
                   i286_memorywrite(a, (UINT8)(pte | CPU_PTE_DIRTY));
         }          }
           addr = (pte & CPU_PTE_BASEADDR_MASK) + (addr & 0x00000fff);
           return(addr);
   
   retdummy:
           return(0x01000000);             // てきとーにメモリが存在しない場所
 }  }
   
 void MEMCALL i286_memword_write(UINT seg, UINT off, REG16 value) {  
   
         UINT32  address;  REG8 MEMCALL meml_read8(UINT seg, UINT off) {
   
         address = (seg << 4) + LOW16(off);          UINT32  addr;
         if (address < (I286_MEMWRITEMAX - 1)) {  
                 STOREINTELWORD(mem + address, value);          addr = (seg << 4) + LOW16(off);
         }          if (CPU_STAT_PAGING) {
         else {                  addr = physicaladdr(addr, FALSE);
                 i286_memorywrite_w(address, value);  
         }          }
           return(i286_memoryread(addr));
 }  }
 #endif /* NP2_MEMORY_ASM */  
   
 void MEMCALL i286_memx_read(UINT32 address, void *dat, UINT leng) {  REG16 MEMCALL meml_read16(UINT seg, UINT off) {
   
         if ((address + leng) < I286_MEMREADMAX) {          UINT32  addr;
                 CopyMemory(dat, mem + address, leng);  
           addr = (seg << 4) + LOW16(off);
           if (!CPU_STAT_PAGING) {
                   return(i286_memoryread_w(addr));
         }          }
         else {          else if ((addr + 1) & 0xfff) {
                 BYTE *out = (BYTE *)dat;                  return(i286_memoryread_w(physicaladdr(addr, FALSE)));
                 if (address < I286_MEMREADMAX) {  
                         CopyMemory(out, mem + address, I286_MEMREADMAX - address);  
                         out += I286_MEMREADMAX - address;  
                         leng -= I286_MEMREADMAX - address;  
                         address = I286_MEMREADMAX;  
                 }  
                 while(leng--) {  
                         *out++ = i286_memoryread(address++);  
                 }  
         }          }
           return(meml_read8(seg, off) + (meml_read8(seg, off + 1) << 8));
 }  }
   
 void MEMCALL i286_memx_write(UINT32 address, const void *dat, UINT leng) {  void MEMCALL meml_write8(UINT seg, UINT off, REG8 dat) {
   
 const BYTE      *out;          UINT32  addr;
   
         if ((address + leng) < I286_MEMWRITEMAX) {          addr = (seg << 4) + LOW16(off);
                 CopyMemory(mem + address, dat, leng);          if (CPU_STAT_PAGING) {
         }                  addr = physicaladdr(addr, TRUE);
         else {  
                 out = (BYTE *)dat;  
                 if (address < I286_MEMWRITEMAX) {  
                         CopyMemory(mem + address, out, I286_MEMWRITEMAX - address);  
                         out += I286_MEMWRITEMAX - address;  
                         leng -= I286_MEMWRITEMAX - address;  
                         address = I286_MEMWRITEMAX;  
                 }  
                 while(leng--) {  
                         i286_memorywrite(address++, *out++);  
                 }  
         }          }
           i286_memorywrite(addr, dat);
 }  }
 #endif  
   
   
 // ----  
   
 static UINT32 realaddr(UINT32 addr) {  void MEMCALL meml_write16(UINT seg, UINT off, REG16 dat) {
   
         UINT32  pde;          UINT32  addr;
         UINT32  pte;  
   
         if (CPU_STAT_PAGING) {          addr = (seg << 4) + LOW16(off);
                 pde = i286_memoryread_d(CPU_STAT_PDE_BASE + ((addr >> 20) & 0xffc));          if (!CPU_STAT_PAGING) {
                 if (!(pde & CPU_PDE_PRESENT)) {                  i286_memorywrite_w(addr, dat);
                         goto retdummy;          }
                 }          else if ((addr + 1) & 0xfff) {
                 // ページサイズ 4KB固定(ぉ                  i286_memorywrite_w(physicaladdr(addr, TRUE), dat);
                 pte = cpu_memoryread_d((pde & CPU_PDE_BASEADDR_MASK)          }
                                                                                                         + ((addr >> 10) & 0xffc));          else {
                 if (!(pte & CPU_PTE_PRESENT)) {                  meml_write8(seg, off, (REG8)dat);
                         goto retdummy;                  meml_write8(seg, off + 1, (REG8)(dat >> 8));
                 }  
                 addr = (pte & CPU_PTE_BASEADDR_MASK) + (addr & 0x00000fff);  
         }          }
         return(addr);  
   
 retdummy:  
         return(0x01000000);             // てきとーにメモリが存在しない場所  
 }  }
   
 void MEMCALL i286_memstr_read(UINT seg, UINT off, void *dat, UINT leng) {  void MEMCALL meml_readstr(UINT seg, UINT off, void *dat, UINT leng) {
   
         UINT32  adrs;          UINT32  addr;
           UINT    rem;
         UINT    size;          UINT    size;
   
         while(leng) {          while(leng) {
                 off = LOW16(off);                  off = LOW16(off);
                 adrs = (seg << 4) + off;                  addr = (seg << 4) + off;
                 size = 0x1000 - (adrs & 0xfff);                  rem = 0x10000 - off;
                 size = min(size, leng);                  size = min(leng, rem);
                 size = min(size, 0x10000 - off);                  if (CPU_STAT_PAGING) {
                 i286_memx_read(realaddr(adrs), dat, size);                          rem = 0x1000 - (addr & 0xfff);
                           size = min(size, rem);
                           addr = physicaladdr(addr, FALSE);
                   }
                   memp_read(addr, dat, size);
                 off += size;                  off += size;
                 dat = ((BYTE *)dat) + size;                  dat = ((UINT8 *)dat) + size;
                 leng -= size;                  leng -= size;
         }          }
 }  }
   
 void MEMCALL i286_memstr_write(UINT seg, UINT off, const void *dat, UINT leng) {  void MEMCALL meml_writestr(UINT seg, UINT off, const void *dat, UINT leng) {
         UINT32  adrs;  
           UINT32  addr;
           UINT    rem;
         UINT    size;          UINT    size;
   
         while(leng) {          while(leng) {
                 off = LOW16(off);                  off = LOW16(off);
                 adrs = (seg << 4) + off;                  addr = (seg << 4) + off;
                 size = 0x1000 - (adrs & 0xfff);                  rem = 0x10000 - off;
                 size = min(size, leng);                  size = min(leng, rem);
                 size = min(size, 0x10000 - off);                  if (CPU_STAT_PAGING) {
                 i286_memx_write(realaddr(adrs), dat, size);                          rem = 0x1000 - (addr & 0xfff);
                           size = min(size, rem);
                           addr = physicaladdr(addr, TRUE);
                   }
                   memp_write(addr, dat, size);
                 off += size;                  off += size;
                 dat = ((BYTE *)dat) + size;                  dat = ((UINT8 *)dat) + size;
                 leng -= size;                  leng -= size;
         }          }
 }  }
   
   void MEMCALL meml_read(UINT32 address, void *dat, UINT leng) {
   
 #if 0           // テスト          UINT    size;
 void MEMCALL cpumem_strread(UINT32 adrs, void *dat, UINT leng) {  
           if (!CPU_STAT_PAGING) {
                   memp_read(address, dat, leng);
           }
           else {
                   while(leng) {
                           size = 0x1000 - (address & 0xfff);
                           size = min(size, leng);
                           memp_read(physicaladdr(address, FALSE), dat, size);
                           address += size;
                           dat = ((UINT8 *)dat) + size;
                           leng -= size;
                   }
           }
   }
   
   void MEMCALL meml_write(UINT32 address, const void *dat, UINT leng) {
   
         UINT    size;          UINT    size;
   
         while(leng) {          if (!CPU_STAT_PAGING) {
                 size = 0x1000 - (adrs & 0xfff);                  memp_write(address, dat, leng);
                 size = min(size, leng);          }
                 i286_memx_read(realaddr(adrs), dat, size);          else {
                 adrs += size;                  while(leng) {
                 dat = ((BYTE *)dat) + size;                          size = 0x1000 - (address & 0xfff);
                 leng -= size;                          size = min(size, leng);
                           memp_write(physicaladdr(address, TRUE), dat, size);
                           address += size;
                           dat = ((UINT8 *)dat) + size;
                           leng -= size;
                   }
         }          }
 }  }
   
 #endif  #endif
   

Removed from v.1.13  
changed lines
  Added in v.1.34


RetroPC.NET-CVS <cvs@retropc.net>