Diff for /np2/i386c/memory.c between versions 1.26 and 1.38

version 1.26, 2004/04/14 20:39:12 version 1.38, 2012/01/23 10:50:55
Line 3 Line 3
 #ifndef NP2_MEMORY_ASM  #ifndef NP2_MEMORY_ASM
   
 #include        "cpucore.h"  #include        "cpucore.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];
   
   
 // ---- write byte  
   
 static void MEMCALL i286_wt(UINT32 address, REG8 value) {               // MAIN  
   
         mem[address & CPU_ADRSMASK] = (BYTE)value;  
 }  
   
 static void MEMCALL tram_wt(UINT32 address, REG8 value) {               // TRAM  
   
         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) {               // VRAM  
   
         CPU_REMCLOCK -= MEMWAIT_VRAM;  
         mem[address] = (BYTE)value;  
         vramupdate[LOW15(address)] |= 1;  
         gdcs.grphdisp |= 1;  
 }  
   
 static void MEMCALL vram_w1(UINT32 address, REG8 value) {               // VRAM  
   
         CPU_REMCLOCK -= MEMWAIT_VRAM;  
         mem[address + VRAM_STEP] = (BYTE)value;  
         vramupdate[LOW15(address)] |= 2;  
         gdcs.grphdisp |= 2;  
 }  
   
 static void MEMCALL grcg_rmw0(UINT32 address, REG8 value) {             // VRAM  
   
         REG8    mask;  
         BYTE    *vram;  
   
         CPU_REMCLOCK -= MEMWAIT_GRCG;  
         mask = ~value;  
         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) {             // VRAM  
   
         REG8    mask;  
         BYTE    *vram;  
   
         CPU_REMCLOCK -= MEMWAIT_GRCG;  
         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) {             // VRAM  
   
         BYTE    *vram;  
   
         CPU_REMCLOCK -= MEMWAIT_GRCG;  
         address = LOW15(address);  
         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) {             // VRAM  
   
         BYTE    *vram;  
   
         CPU_REMCLOCK -= MEMWAIT_GRCG;  
         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) {                // VRAM  
   
         CPU_REMCLOCK -= MEMWAIT_GRCG;  
         egc_write(address, value);  
 }  
   
 static void MEMCALL emmc_wt(UINT32 address, REG8 value) {               // EMS  
   
         CPU_EMSPTR[(address >> 14) & 3][LOW14(address)] = (BYTE)value;  
 }  
   
 static void MEMCALL i286_wd(UINT32 address, REG8 value) {               // D000〜DFFF  
   
         if (CPU_RAM_D000 & (1 << ((address >> 12) & 15))) {  
                 mem[address] = (BYTE)value;  
         }  
 }  
   
 static void MEMCALL i286_wb(UINT32 address, REG8 value) {               // F800〜FFFF  
   
         mem[address + 0x1c8000 - 0xe8000] = (BYTE)value;  
 }  
   
 static void MEMCALL i286_wn(UINT32 address, REG8 value) {               // NONE  
   
         (void)address;  typedef void (MEMCALL * MEM8WRITE)(UINT32 address, REG8 value);
         (void)value;  typedef REG8 (MEMCALL * MEM8READ)(UINT32 address);
 }  typedef void (MEMCALL * MEM16WRITE)(UINT32 address, REG16 value);
   typedef REG16 (MEMCALL * MEM16READ)(UINT32 address);
   
 // ---- read byte  
   
 static REG8 MEMCALL i286_rd(UINT32 address) {                                   // MAIN  
   
         return(mem[address & CPU_ADRSMASK]);  // ---- MAIN
 }  
   
 static REG8 MEMCALL tram_rd(UINT32 address) {                                   // TRAM  static REG8 MEMCALL memmain_rd8(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]);          return(mem[address]);
 }  }
   
 static REG8 MEMCALL vram_r0(UINT32 address) {                                   // VRAM  static REG16 MEMCALL memmain_rd16(UINT32 address) {
   
         CPU_REMCLOCK -= MEMWAIT_VRAM;  
         return(mem[address]);  
 }  
   
 static REG8 MEMCALL vram_r1(UINT32 address) {                                   // VRAM  const UINT8     *ptr;
   
         CPU_REMCLOCK -= MEMWAIT_VRAM;          ptr = mem + address;
         return(mem[address + VRAM_STEP]);          return(LOADINTELWORD(ptr));
 }  
   
 static REG8 MEMCALL grcg_tcr0(UINT32 address) {                                 // VRAM  
   
 const BYTE      *vram;  
         REG8    ret;  
   
         CPU_REMCLOCK -= MEMWAIT_GRCG;  
         vram = mem + LOW15(address);  
         ret = 0;  
         if (!(grcg.modereg & 1)) {  
                 ret |= vram[VRAM0_B] ^ grcg.tile[0].b[0];  
         }  
         if (!(grcg.modereg & 2)) {  
                 ret |= vram[VRAM0_R] ^ grcg.tile[1].b[0];  
         }  
         if (!(grcg.modereg & 4)) {  
                 ret |= vram[VRAM0_G] ^ grcg.tile[2].b[0];  
         }  
         if (!(grcg.modereg & 8)) {  
                 ret |= vram[VRAM0_E] ^ grcg.tile[3].b[0];  
         }  
         return(ret ^ 0xff);  
 }  
   
 static REG8 MEMCALL grcg_tcr1(UINT32 address) {                                 // VRAM  
   
 const BYTE      *vram;  
         REG8    ret;  
   
         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) {                                    // VRAM  
   
         CPU_REMCLOCK -= MEMWAIT_GRCG;  
         return(egc_read(address));  
 }  
   
 static REG8 MEMCALL emmc_rd(UINT32 address) {                                   // EMS  
   
         return(CPU_EMSPTR[(address >> 14) & 3][LOW14(address)]);  
 }  }
   
 static REG8 MEMCALL i286_rb(UINT32 address) {                                   // F800-FFFF  static void MEMCALL memmain_wr8(UINT32 address, REG8 value) {
   
         if (CPU_ITFBANK) {          mem[address] = (UINT8)value;
                 address += VRAM_STEP;  
         }  
         return(mem[address]);  
 }  }
   
   static void MEMCALL memmain_wr16(UINT32 address, REG16 value) {
   
 // ---- write word          UINT8   *ptr;
   
 static void MEMCALL i286w_wt(UINT32 address, REG16 value) {          ptr = mem + address;
   
         BYTE    *ptr;  
   
         ptr = mem + (address & CPU_ADRSMASK);  
         STOREINTELWORD(ptr, value);          STOREINTELWORD(ptr, value);
 }  }
   
 static void MEMCALL tramw_wt(UINT32 address, REG16 value) {  
   
         CPU_REMCLOCK -= MEMWAIT_TRAM;  // ---- N/C
         if (address < 0xa1fff) {  
                 STOREINTELWORD(mem + address, value);  
                 tramupdate[LOW12(address >> 1)] = 1;  
                 tramupdate[LOW12((address + 1) >> 1)] = 1;  
                 gdcs.textdisp |= 1;  
         }  
         else if (address == 0xa1fff) {  
                 STOREINTELWORD(mem + address, value);  
                 tramupdate[0] = 1;  
                 tramupdate[0xfff] = 1;  
                 gdcs.textdisp |= 1;  
         }  
         else if (address < 0xa3fe0) {  
                 if (address & 1) {  
                         address++;  
                         value >>= 8;  
                 }  
                 mem[address] = (BYTE)value;  
                 tramupdate[LOW12(address >> 1)] = 1;  
                 gdcs.textdisp |= 1;  
         }  
         else if (address < 0xa3fff) {  
                 if (address & 1) {  
                         address++;  
                         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;  
                 }  
         }  
 }  
   
   
 #define GRCGW_NON(page) {                                                                                       \  
         CPU_REMCLOCK -= MEMWAIT_VRAM;                                                                   \  
         STOREINTELWORD(mem + address + VRAM_STEP*(page), value);                \  
         vramupdate[LOW15(address)] |= (1 << page);                                              \  
         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) {  
   
         CPU_REMCLOCK -= MEMWAIT_GRCG;  
         egc_write_w(address, value);  
 }  
   
 static void MEMCALL emmcw_wt(UINT32 address, REG16 value) {  
   
         BYTE    *ptr;  
   
         if ((address & 0x3fff) != 0x3fff) {  
                 ptr = CPU_EMSPTR[(address >> 14) & 3] + LOW14(address);  
                 STOREINTELWORD(ptr, value);  
         }  
         else {  
                 CPU_EMSPTR[(address >> 14) & 3][0x3fff] = (BYTE)value;  
                 CPU_EMSPTR[((address + 1) >> 14) & 3][0] = (BYTE)(value >> 8);  
         }  
 }  
   
 static void MEMCALL i286w_wd(UINT32 address, REG16 value) {  static REG8 MEMCALL memnc_rd8(UINT32 address) {
   
         BYTE    *ptr;          (void)address;
         UINT16  bit;          return(0xff);
   
         ptr = mem + address;  
         bit = 1 << ((address >> 12) & 15);  
         if ((address + 1) & 0xfff) {  
                 if (CPU_RAM_D000 & bit) {  
                         STOREINTELWORD(ptr, value);  
                 }  
         }  
         else {  
                 if (CPU_RAM_D000 & bit) {  
                         ptr[0] = (UINT8)value;  
                 }  
                 if (CPU_RAM_D000 & (bit << 1)) {  
                         ptr[1] = (UINT8)(value >> 8);  
                 }  
         }  
 }  }
   
 static void MEMCALL i286w_wb(UINT32 address, REG16 value) {  static REG16 MEMCALL memnc_rd16(UINT32 address) {
   
         BYTE    *ptr;  
   
         ptr = mem + (address + 0x1c8000 - 0xe8000);          (void)address;
         STOREINTELWORD(ptr, value);          return(0xffff);
 }  }
   
 static void MEMCALL i286w_wn(UINT32 address, REG16 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 word          (void)address;
           (void)value;
 static REG16 MEMCALL i286w_rd(UINT32 address) {  
   
         BYTE    *ptr;  
   
         ptr = mem + (address & CPU_ADRSMASK);  
         return(LOADINTELWORD(ptr));  
 }  
   
 static REG16 MEMCALL tramw_rd(UINT32 address) {  
   
         CPU_REMCLOCK -= MEMWAIT_TRAM;  
         if (address < (0xa4000 - 1)) {  
                 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) {  
   
         CPU_REMCLOCK -= MEMWAIT_VRAM;  
         return(LOADINTELWORD(mem + address));  
 }  
   
 static REG16 MEMCALL vramw_r1(UINT32 address) {  
   
         CPU_REMCLOCK -= MEMWAIT_VRAM;  
         return(LOADINTELWORD(mem + address + VRAM_STEP));  
 }  
   
 static REG16 MEMCALL grcgw_tcr0(UINT32 address) {  
   
         BYTE    *vram;  
         REG16   ret;  
   
         CPU_REMCLOCK -= MEMWAIT_GRCG;  
         ret = 0;  
         vram = mem + LOW15(address);  
         if (!(grcg.modereg & 1)) {  
                 ret |= LOADINTELWORD(vram + VRAM0_B) ^ grcg.tile[0].w;  
         }  
         if (!(grcg.modereg & 2)) {  
                 ret |= LOADINTELWORD(vram + VRAM0_R) ^ grcg.tile[1].w;  
         }  
         if (!(grcg.modereg & 4)) {  
                 ret |= LOADINTELWORD(vram + VRAM0_G) ^ grcg.tile[2].w;  
         }  
         if (!(grcg.modereg & 8)) {  
                 ret |= LOADINTELWORD(vram + VRAM0_E) ^ grcg.tile[3].w;  
         }  
         return((UINT16)~ret);  
 }  
   
 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) {  
   
         CPU_REMCLOCK -= MEMWAIT_GRCG;  
         return(egc_read_w(address));  
 }  
   
 static REG16 MEMCALL emmcw_rd(UINT32 address) {  
   
 const BYTE      *ptr;  
         REG16   ret;  
   
         if ((address & 0x3fff) != 0x3fff) {  
                 ptr = CPU_EMSPTR[(address >> 14) & 3] + LOW14(address);  
                 return(LOADINTELWORD(ptr));  
         }  
         else {  
                 ret = CPU_EMSPTR[(address >> 14) & 3][0x3fff];  
                 ret += CPU_EMSPTR[((address + 1) >> 14) & 3][0] << 8;  
                 return(ret);  
         }  
 }  
   
 static REG16 MEMCALL i286w_rb(UINT32 address) {  
   
         if (CPU_ITFBANK) {  
                 address += VRAM_STEP;  
         }  
         return(LOADINTELWORD(mem + address));  
 }  }
   
   
 // ---- table  // ---- memory 000000-0ffffff + 64KB
   
 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 {  typedef struct {
         MEM8READ        rd8[0x20];          MEM8READ        rd8[0x22];
         MEM8WRITE       wr8[0x20];          MEM8WRITE       wr8[0x22];
         MEM16READ       rd16[0x20];          MEM16READ       rd16[0x22];
         MEM16WRITE      wr16[0x20];          MEM16WRITE      wr16[0x22];
 } MEMFN;  } MEMFN0;
   
 typedef struct {  typedef struct {
         MEM8READ        brd8;           // E8000-F7FFF byte read          MEM8READ        brd8;           // E8000-F7FFF byte read
Line 667  typedef struct { Line 107  typedef struct {
         MEM16WRITE      wr16;          MEM16WRITE      wr16;
 } VACCTBL;  } VACCTBL;
   
 static MEMFN memfn = {  static MEMFN0 memfn0 = {
                    {i286_rd,    i286_rd,        i286_rd,        i286_rd,                // 00             {memmain_rd8,        memmain_rd8,    memmain_rd8,    memmain_rd8,    // 00
                         i286_rd,        i286_rd,        i286_rd,        i286_rd,                // 20                  memmain_rd8,    memmain_rd8,    memmain_rd8,    memmain_rd8,    // 20
                         i286_rd,        i286_rd,        i286_rd,        i286_rd,                // 40                  memmain_rd8,    memmain_rd8,    memmain_rd8,    memmain_rd8,    // 40
                         i286_rd,        i286_rd,        i286_rd,        i286_rd,                // 60                  memmain_rd8,    memmain_rd8,    memmain_rd8,    memmain_rd8,    // 60
                         i286_rd,        i286_rd,        i286_rd,        i286_rd,                // 80                  memmain_rd8,    memmain_rd8,    memmain_rd8,    memmain_rd8,    // 80
                         tram_rd,        vram_r0,        vram_r0,        vram_r0,                // a0                  memtram_rd8,    memvram0_rd8,   memvram0_rd8,   memvram0_rd8,   // a0
                         emmc_rd,        emmc_rd,        i286_rd,        i286_rd,                // c0                  memems_rd8,             memems_rd8,             memmain_rd8,    memmain_rd8,    // c0
                         vram_r0,        i286_rd,        i286_rd,        i286_rb},               // e0                  memvram0_rd8,   memmain_rd8,    memmain_rd8,    memf800_rd8,    // e0
                   memmain_rd8,    memmain_rd8},
                    {i286_wt,    i286_wt,        i286_wt,        i286_wt,                // 00  
                         i286_wt,        i286_wt,        i286_wt,        i286_wt,                // 20             {memmain_wr8,        memmain_wr8,    memmain_wr8,    memmain_wr8,    // 00
                         i286_wt,        i286_wt,        i286_wt,        i286_wt,                // 40                  memmain_wr8,    memmain_wr8,    memmain_wr8,    memmain_wr8,    // 20
                         i286_wt,        i286_wt,        i286_wt,        i286_wt,                // 60                  memmain_wr8,    memmain_wr8,    memmain_wr8,    memmain_wr8,    // 40
                         i286_wt,        i286_wt,        i286_wt,        i286_wt,                // 80                  memmain_wr8,    memmain_wr8,    memmain_wr8,    memmain_wr8,    // 60
                         tram_wt,        vram_w0,        vram_w0,        vram_w0,                // a0                  memmain_wr8,    memmain_wr8,    memmain_wr8,    memmain_wr8,    // 80
                         emmc_wt,        emmc_wt,        i286_wd,        i286_wd,                // c0                  memtram_wr8,    memvram0_wr8,   memvram0_wr8,   memvram0_wr8,   // a0
                         vram_w0,        i286_wn,        i286_wn,        i286_wn},               // e0                  memems_wr8,             memems_wr8,             memd000_wr8,    memd000_wr8,    // c0
                   memvram0_wr8,   memnc_wr8,              memnc_wr8,              memnc_wr8,              // e0
                    {i286w_rd,   i286w_rd,       i286w_rd,       i286w_rd,               // 00                  memmain_wr8,    memmain_wr8},
                         i286w_rd,       i286w_rd,       i286w_rd,       i286w_rd,               // 20  
                         i286w_rd,       i286w_rd,       i286w_rd,       i286w_rd,               // 40             {memmain_rd16,       memmain_rd16,   memmain_rd16,   memmain_rd16,   // 00
                         i286w_rd,       i286w_rd,       i286w_rd,       i286w_rd,               // 60                  memmain_rd16,   memmain_rd16,   memmain_rd16,   memmain_rd16,   // 20
                         i286w_rd,       i286w_rd,       i286w_rd,       i286w_rd,               // 80                  memmain_rd16,   memmain_rd16,   memmain_rd16,   memmain_rd16,   // 40
                         tramw_rd,       vramw_r0,       vramw_r0,       vramw_r0,               // a0                  memmain_rd16,   memmain_rd16,   memmain_rd16,   memmain_rd16,   // 60
                         emmcw_rd,       emmcw_rd,       i286w_rd,       i286w_rd,               // c0                  memmain_rd16,   memmain_rd16,   memmain_rd16,   memmain_rd16,   // 80
                         vramw_r0,       i286w_rd,       i286w_rd,       i286w_rb},              // e0                  memtram_rd16,   memvram0_rd16,  memvram0_rd16,  memvram0_rd16,  // a0
                   memems_rd16,    memems_rd16,    memmain_rd16,   memmain_rd16,   // c0
                    {i286w_wt,   i286w_wt,       i286w_wt,       i286w_wt,               // 00                  memvram0_rd16,  memmain_rd16,   memmain_rd16,   memf800_rd16,   // e0
                         i286w_wt,       i286w_wt,       i286w_wt,       i286w_wt,               // 20                  memmain_rd16,   memmain_rd16},
                         i286w_wt,       i286w_wt,       i286w_wt,       i286w_wt,               // 40  
                         i286w_wt,       i286w_wt,       i286w_wt,       i286w_wt,               // 60             {memmain_wr16,       memmain_wr16,   memmain_wr16,   memmain_wr16,   // 00
                         i286w_wt,       i286w_wt,       i286w_wt,       i286w_wt,               // 80                  memmain_wr16,   memmain_wr16,   memmain_wr16,   memmain_wr16,   // 20
                         tramw_wt,       vramw_w0,       vramw_w0,       vramw_w0,               // a0                  memmain_wr16,   memmain_wr16,   memmain_wr16,   memmain_wr16,   // 40
                         emmcw_wt,       emmcw_wt,       i286w_wd,       i286w_wd,               // c0                  memmain_wr16,   memmain_wr16,   memmain_wr16,   memmain_wr16,   // 60
                         vramw_w0,       i286w_wn,       i286w_wn,       i286w_wn}};             // e0                  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 const MMAPTBL mmaptbl[2] = {  static const MMAPTBL mmaptbl[2] = {
                    {i286_rd,    i286_rb,        i286_wn,                     {memmain_rd8,        memf800_rd8,    memnc_wr8,
                         i286w_rd,       i286w_rb,       i286w_wn},                          memmain_rd16,   memf800_rd16,   memnc_wr16},
                    {i286_rb,    i286_rb,        i286_wb,                     {memf800_rd8,        memf800_rd8,    memepson_wr8,
                         i286w_rb,       i286w_rb,       i286w_wb}};                          memf800_rd16,   memf800_rd16,   memepson_wr16}};
   
 static const VACCTBL vacctbl[0x10] = {  static const VACCTBL vacctbl[0x10] = {
                         {vram_r0,       vram_w0,        vramw_r0,       vramw_w0},              // 00                  {memvram0_rd8,  memvram0_wr8,   memvram0_rd16,  memvram0_wr16}, // 00
                         {vram_r1,       vram_w1,        vramw_r1,       vramw_w1},                  {memvram1_rd8,  memvram1_wr8,   memvram1_rd16,  memvram1_wr16},
                         {vram_r0,       vram_w0,        vramw_r0,       vramw_w0},                  {memvram0_rd8,  memvram0_wr8,   memvram0_rd16,  memvram0_wr16},
                         {vram_r1,       vram_w1,        vramw_r1,       vramw_w1},                  {memvram1_rd8,  memvram1_wr8,   memvram1_rd16,  memvram1_wr16},
                         {vram_r0,       vram_w0,        vramw_r0,       vramw_w0},              // 40                  {memvram0_rd8,  memvram0_wr8,   memvram0_rd16,  memvram0_wr16}, // 40
                         {vram_r1,       vram_w1,        vramw_r1,       vramw_w1},                  {memvram1_rd8,  memvram1_wr8,   memvram1_rd16,  memvram1_wr16},
                         {vram_r0,       vram_w0,        vramw_r0,       vramw_w0},                  {memvram0_rd8,  memvram0_wr8,   memvram0_rd16,  memvram0_wr16},
                         {vram_r1,       vram_w1,        vramw_r1,       vramw_w1},                  {memvram1_rd8,  memvram1_wr8,   memvram1_rd16,  memvram1_wr16},
                         {grcg_tcr0,     grcg_tdw0,      grcgw_tcr0,     grcgw_tdw0},    // 80 tdw/tcr                  {memtcr0_rd8,   memtdw0_wr8,    memtcr0_rd16,   memtdw0_wr16},  // 80
                         {grcg_tcr1,     grcg_tdw1,      grcgw_tcr1,     grcgw_tdw1},                  {memtcr1_rd8,   memtdw1_wr8,    memtcr1_rd16,   memtdw1_wr16},
                         {egc_rd,        egc_wt,         egcw_rd,        egcw_wt},                  {memegc_rd8,    memegc_wr8,             memegc_rd16,    memegc_wr16},
                         {egc_rd,        egc_wt,         egcw_rd,        egcw_wt},                  {memegc_rd8,    memegc_wr8,             memegc_rd16,    memegc_wr16},
                         {vram_r0,       grcg_rmw0,      vramw_r0,       grcgw_rmw0},    // c0 rmw                  {memvram0_rd8,  memrmw0_wr8,    memvram0_rd16,  memrmw0_wr16},  // c0
                         {vram_r1,       grcg_rmw1,      vramw_r1,       grcgw_rmw1},                  {memvram1_rd8,  memrmw1_wr8,    memvram1_rd16,  memrmw1_wr16},
                         {egc_rd,        egc_wt,         egcw_rd,        egcw_wt},                  {memegc_rd8,    memegc_wr8,             memegc_rd16,    memegc_wr16},
                         {egc_rd,        egc_wt,         egcw_rd,        egcw_wt}};                  {memegc_rd8,    memegc_wr8,             memegc_rd16,    memegc_wr16}};
   
   
 static REG8 MEMCALL i286_nonram_r(UINT32 address) {  
   
         (void)address;  
         return(0xff);  
 }  
   
 static REG16 MEMCALL i286_nonram_rw(UINT32 address) {  void MEMCALL memm_arch(UINT type) {
   
         (void)address;  
         return(0xffff);  
 }  
   
   
 void MEMCALL i286_memorymap(UINT type) {  
   
 const MMAPTBL   *mm;  const MMAPTBL   *mm;
   
         mm = mmaptbl + (type & 1);          mm = mmaptbl + (type & 1);
   
         memfn.rd8[0xe8000 >> 15] = mm->brd8;          memfn0.rd8[0xe8000 >> 15] = mm->brd8;
         memfn.rd8[0xf0000 >> 15] = mm->brd8;          memfn0.rd8[0xf0000 >> 15] = mm->brd8;
         memfn.rd8[0xf8000 >> 15] = mm->ird8;          memfn0.rd8[0xf8000 >> 15] = mm->ird8;
         memfn.wr8[0xe8000 >> 15] = mm->bwr8;          memfn0.wr8[0xe8000 >> 15] = mm->bwr8;
         memfn.wr8[0xf0000 >> 15] = mm->bwr8;          memfn0.wr8[0xf0000 >> 15] = mm->bwr8;
         memfn.wr8[0xf8000 >> 15] = mm->bwr8;          memfn0.wr8[0xf8000 >> 15] = mm->bwr8;
   
         memfn.rd16[0xe8000 >> 15] = mm->brd16;          memfn0.rd16[0xe8000 >> 15] = mm->brd16;
         memfn.rd16[0xf0000 >> 15] = mm->brd16;          memfn0.rd16[0xf0000 >> 15] = mm->brd16;
         memfn.rd16[0xf8000 >> 15] = mm->ird16;          memfn0.rd16[0xf8000 >> 15] = mm->ird16;
         memfn.wr16[0xe8000 >> 15] = mm->bwr16;          memfn0.wr16[0xe8000 >> 15] = mm->bwr16;
         memfn.wr16[0xf0000 >> 15] = mm->bwr16;          memfn0.wr16[0xf0000 >> 15] = mm->bwr16;
         memfn.wr16[0xf8000 >> 15] = mm->bwr16;          memfn0.wr16[0xf8000 >> 15] = mm->bwr16;
 }  }
   
 void MEMCALL i286_vram_dispatch(UINT func) {  void MEMCALL memm_vram(UINT func) {
   
 const VACCTBL   *vacc;  const VACCTBL   *vacc;
   
 #if defined(SUPPORT_PC9821)  #if defined(SUPPORT_PC9821)
         if (!(func & 0x20)) {          if (!(func & 0x20)) {
 #endif  #endif  // defined(SUPPORT_PC9821)
                 vacc = vacctbl + (func & 0x0f);                  vacc = vacctbl + (func & 0x0f);
                 memfn.rd8[0xa8000 >> 15] = vacc->rd8;  
                 memfn.rd8[0xb0000 >> 15] = vacc->rd8;                  memfn0.rd8[0xa8000 >> 15] = vacc->rd8;
                 memfn.rd8[0xb8000 >> 15] = vacc->rd8;                  memfn0.rd8[0xb0000 >> 15] = vacc->rd8;
                 memfn.rd8[0xe0000 >> 15] = vacc->rd8;                  memfn0.rd8[0xb8000 >> 15] = vacc->rd8;
                   memfn0.rd8[0xe0000 >> 15] = vacc->rd8;
                 memfn.wr8[0xa8000 >> 15] = vacc->wr8;  
                 memfn.wr8[0xb0000 >> 15] = vacc->wr8;                  memfn0.wr8[0xa8000 >> 15] = vacc->wr8;
                 memfn.wr8[0xb8000 >> 15] = vacc->wr8;                  memfn0.wr8[0xb0000 >> 15] = vacc->wr8;
                 memfn.wr8[0xe0000 >> 15] = vacc->wr8;                  memfn0.wr8[0xb8000 >> 15] = vacc->wr8;
                   memfn0.wr8[0xe0000 >> 15] = vacc->wr8;
                 memfn.rd16[0xa8000 >> 15] = vacc->rd16;  
                 memfn.rd16[0xb0000 >> 15] = vacc->rd16;                  memfn0.rd16[0xa8000 >> 15] = vacc->rd16;
                 memfn.rd16[0xb8000 >> 15] = vacc->rd16;                  memfn0.rd16[0xb0000 >> 15] = vacc->rd16;
                 memfn.rd16[0xe0000 >> 15] = vacc->rd16;                  memfn0.rd16[0xb8000 >> 15] = vacc->rd16;
                   memfn0.rd16[0xe0000 >> 15] = vacc->rd16;
                 memfn.wr16[0xa8000 >> 15] = vacc->wr16;  
                 memfn.wr16[0xb0000 >> 15] = vacc->wr16;                  memfn0.wr16[0xa8000 >> 15] = vacc->wr16;
                 memfn.wr16[0xb8000 >> 15] = vacc->wr16;                  memfn0.wr16[0xb0000 >> 15] = vacc->wr16;
                 memfn.wr16[0xe0000 >> 15] = vacc->wr16;                  memfn0.wr16[0xb8000 >> 15] = vacc->wr16;
                   memfn0.wr16[0xe0000 >> 15] = vacc->wr16;
                 if (!(func & 0x10)) {                                                   // digital  
                         memfn.wr8[0xe0000 >> 15] = i286_wn;                  if (!(func & (1 << VOPBIT_ANALOG))) {                                   // digital
                         memfn.wr16[0xe0000 >> 15] = i286w_wn;                          memfn0.rd8[0xe0000 >> 15] = memnc_rd8;
                         memfn.rd8[0xe0000 >> 15] = i286_nonram_r;                          memfn0.wr8[0xe0000 >> 15] = memnc_wr8;
                         memfn.rd16[0xe0000 >> 15] = i286_nonram_rw;                          memfn0.rd16[0xe0000 >> 15] = memnc_rd16;
                           memfn0.wr16[0xe0000 >> 15] = memnc_wr16;
                 }                  }
 #if defined(SUPPORT_PC9821)  #if defined(SUPPORT_PC9821)
         }          }
         else {          else {
                 memfn.rd8[0xa8000 >> 15] = mem9821_b0r;                  memfn0.rd8[0xa8000 >> 15] = memvga0_rd8;
                 memfn.rd8[0xb0000 >> 15] = mem9821_b0r;                  memfn0.rd8[0xb0000 >> 15] = memvga1_rd8;
                 memfn.rd8[0xb8000 >> 15] = i286_nonram_r;                  memfn0.rd8[0xb8000 >> 15] = memnc_rd8;
                 memfn.rd8[0xe0000 >> 15] = mem9821_b2r;                  memfn0.rd8[0xe0000 >> 15] = memvgaio_rd8;
   
                 memfn.wr8[0xa8000 >> 15] = mem9821_b0w;                  memfn0.wr8[0xa8000 >> 15] = memvga0_wr8;
                 memfn.wr8[0xb0000 >> 15] = mem9821_b0w;                  memfn0.wr8[0xb0000 >> 15] = memvga1_wr8;
                 memfn.wr8[0xb8000 >> 15] = i286_wn;                  memfn0.wr8[0xb8000 >> 15] = memnc_wr8;
                 memfn.wr8[0xe0000 >> 15] = mem9821_b2w;                  memfn0.wr8[0xe0000 >> 15] = memvgaio_wr8;
   
                 memfn.rd16[0xa8000 >> 15] = mem9821_b0rw;                  memfn0.rd16[0xa8000 >> 15] = memvga0_rd16;
                 memfn.rd16[0xb0000 >> 15] = mem9821_b0rw;                  memfn0.rd16[0xb0000 >> 15] = memvga1_rd16;
                 memfn.rd16[0xb8000 >> 15] = i286_nonram_rw;                  memfn0.rd16[0xb8000 >> 15] = memnc_rd16;
                 memfn.rd16[0xe0000 >> 15] = mem9821_b2rw;                  memfn0.rd16[0xe0000 >> 15] = memvgaio_rd16;
   
                 memfn.wr16[0xa8000 >> 15] = mem9821_b0ww;                  memfn0.wr16[0xa8000 >> 15] = memvga0_wr16;
                 memfn.wr16[0xb0000 >> 15] = mem9821_b0ww;                  memfn0.wr16[0xb0000 >> 15] = memvga1_wr16;
                 memfn.wr16[0xb8000 >> 15] = i286w_wn;                  memfn0.wr16[0xb8000 >> 15] = memnc_wr16;
                 memfn.wr16[0xe0000 >> 15] = mem9821_b2ww;                  memfn0.wr16[0xe0000 >> 15] = memvgaio_wr16;
         }          }
 #endif  #endif  // defined(SUPPORT_PC9821)
 }  }
   
   
 REG8 MEMCALL i286_memoryread(UINT32 addr) {  // ---- memory f00000-fffffff
   
         UINT32  pos;  typedef struct {
           MEM8READ        rd8[8];
           MEM8WRITE       wr8[8];
           MEM16READ       rd16[8];
           MEM16WRITE      wr16[8];
   } MEMFNF;
   
   
   static REG8 MEMCALL memsys_rd8(UINT32 address) {
   
           address -= 0xf00000;
           return(memfn0.rd8[address >> 15](address));
   }
   
         if (addr < I286_MEMREADMAX) {  static REG16 MEMCALL memsys_rd16(UINT32 address) {
                 return(mem[addr]);  
           address -= 0xf00000;
           return(memfn0.rd16[address >> 15](address));
   }
   
   static void MEMCALL memsys_wr8(UINT32 address, REG8 value) {
   
           address -= 0xf00000;
           memfn0.wr8[address >> 15](address, value);
   }
   
   static void MEMCALL memsys_wr16(UINT32 address, REG16 value) {
   
           address -= 0xf00000;
           memfn0.wr16[address >> 15](address, value);
   }
   
   #if defined(SUPPORT_PC9821)
   static const MEMFNF memfnf = {
              {memvgaf_rd8,        memvgaf_rd8,    memvgaf_rd8,    memvgaf_rd8,
                   memnc_rd8,              memsys_rd8,             memsys_rd8,             memsys_rd8},
              {memvgaf_wr8,        memvgaf_wr8,    memvgaf_wr8,    memvgaf_wr8,
                   memnc_wr8,              memsys_wr8,             memsys_wr8,             memsys_wr8},
   
              {memvgaf_rd16,       memvgaf_rd16,   memvgaf_rd16,   memvgaf_rd16,
                   memnc_rd16,             memsys_rd16,    memsys_rd16,    memsys_rd16},
              {memvgaf_wr16,       memvgaf_wr16,   memvgaf_wr16,   memvgaf_wr16,
                   memnc_wr16,             memsys_wr16,    memsys_wr16,    memsys_wr16}};
   #else
   static const MEMFNF memfnf = {
              {memnc_rd8,          memnc_rd8,              memnc_rd8,              memnc_rd8,
                   memnc_rd8,              memsys_rd8,             memsys_rd8,             memsys_rd8},
              {memnc_wr8,          memnc_wr8,              memnc_wr8,              memnc_wr8,
                   memnc_wr8,              memsys_wr8,             memsys_wr8,             memsys_wr8},
   
              {memnc_rd16,         memnc_rd16,             memnc_rd16,             memnc_rd16,
                   memnc_rd16,             memsys_rd16,    memsys_rd16,    memsys_rd16},
              {memnc_wr16,         memnc_wr16,             memnc_wr16,             memnc_wr16,
                   memnc_wr16,             memsys_wr16,    memsys_wr16,    memsys_wr16}};
   #endif
   
   
   // ----
   
   REG8 MEMCALL memp_read8(UINT32 address) {
   
           if (address < I286_MEMREADMAX) {
                   return(mem[address]);
         }          }
         else if (addr >= USE_HIMEM) {          else {
                 pos = (addr & CPU_ADRSMASK) - 0x100000;                  address = address & CPU_ADRSMASK;
                 if (pos < CPU_EXTMEMSIZE) {                  if (address < USE_HIMEM) {
                         return(CPU_EXTMEM[pos]);                          return(memfn0.rd8[address >> 15](address));
                 }                  }
                 else if ((addr >= 0x00fa0000) && (addr < 0x01000000)) {                  else if (address < CPU_EXTLIMIT16) {
                         return(memfn.rd8[(addr >> 15) & 0x1f](addr - 0x00f00000));                          return(CPU_EXTMEMBASE[address]);
                 }                  }
 #if defined(SUPPORT_PC9821)                  else if (address < 0x00f00000) {
                 else if ((addr >= 0x00f00000) && (addr < 0x00f80000)) {                          return(0xff);
                         return(mem9821_r(addr));  
                 }                  }
                 else if ((addr >= 0xfff00000) && (addr < 0xfff80000)) {                  else if (address < 0x01000000) {
                         return(mem9821_r(addr));                          return(memfnf.rd8[(address >> 17) & 7](address));
                 }                  }
 #endif  #if defined(CPU_EXTLIMIT)
                   else if (address < CPU_EXTLIMIT) {
                           return(CPU_EXTMEMBASE[address]);
                   }
   #endif  // defined(CPU_EXTLIMIT)
   #if defined(SUPPORT_PC9821)
                   else if ((address >= 0xfff00000) && (address < 0xfff80000)) {
                           return(memvgaf_rd8(address));
                   }
   #endif  // defined(SUPPORT_PC9821)
                 else {                  else {
 //                      TRACEOUT(("out of mem (read8): %x", addr));  //                      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 memp_read16(UINT32 address) {
   
         UINT32  pos;  
         REG16   ret;          REG16   ret;
   
         if (addr < (I286_MEMREADMAX - 1)) {          if (address < (I286_MEMREADMAX - 1)) {
                 return(LOADINTELWORD(mem + addr));                  return(LOADINTELWORD(mem + address));
         }          }
         else if ((addr + 1) & 0x7fff) {                         // non 32kb boundary          else if ((address + 1) & 0x7fff) {                      // non 32kb boundary
                 if (addr >= USE_HIMEM) {                  address = address & CPU_ADRSMASK;
                         pos = (addr & CPU_ADRSMASK) - 0x100000;                  if (address < USE_HIMEM) {
                         if (pos < CPU_EXTMEMSIZE) {                          return(memfn0.rd16[address >> 15](address));
                                 return(LOADINTELWORD(CPU_EXTMEM + pos));                  }
                         }                  else if (address < CPU_EXTLIMIT16) {
                         else if ((addr >= 0x00fa0000) && (addr < 0x01000000)) {                          return(LOADINTELWORD(CPU_EXTMEMBASE + address));
                                 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 >= 0x00f00000) && (addr < 0x00f80000)) {                  else if ((address >= 0xfff00000) && (address < 0xfff80000)) {
                                 return(mem9821_rw(addr));                          return(memvgaf_rd16(address));
                         }                  }
                         else if ((addr >= 0xfff00000) && (addr < 0xfff80000)) {  #endif  // defined(SUPPORT_PC9821)
                                 return(mem9821_rw(addr));                  else {
                         }  //                      TRACEOUT(("out of mem (read16): %x", address));
 #endif                          return(0xffff);
                         else {  
 //                              TRACEOUT(("out of mem (read16): %x", addr));  
                                 return(0xffff);  
                         }  
                 }                  }
                 return(memfn.rd16[(addr >> 15) & 0x1f](addr));  
         }          }
         else {          else {
                 ret = i286_memoryread(addr);                  ret = memp_read8(address + 0);
                 ret += (REG16)(i286_memoryread(addr + 1) << 8);                  ret += (REG16)(memp_read8(address + 1) << 8);
                 return(ret);                  return(ret);
         }          }
 }  }
   
 UINT32 MEMCALL i286_memoryread_d(UINT32 addr) {  UINT32 MEMCALL memp_read32(UINT32 address) {
   
         UINT32  pos;          UINT32  pos;
         UINT32  ret;          UINT32  ret;
   
         if (addr < (I286_MEMREADMAX - 3)) {          if (address < (I286_MEMREADMAX - 3)) {
                 return(LOADINTELDWORD(mem + addr));                  return(LOADINTELDWORD(mem + address));
         }          }
         else if (addr >= USE_HIMEM) {          else if (address >= USE_HIMEM) {
                 pos = (addr & CPU_ADRSMASK) - 0x100000;                  pos = address & CPU_ADRSMASK;
                 if ((pos + 3) < CPU_EXTMEMSIZE) {                  if ((pos >= USE_HIMEM) && ((pos + 3) < CPU_EXTLIMIT16)) {
                         return(LOADINTELDWORD(CPU_EXTMEM + pos));                          return(LOADINTELDWORD(CPU_EXTMEMBASE + pos));
                 }                  }
         }          }
         if (!(addr & 1)) {          if (!(address & 1)) {
                 ret = i286_memoryread_w(addr);                  ret = memp_read16(address + 0);
                 ret += (UINT32)i286_memoryread_w(addr + 2) << 16;                  ret += (UINT32)memp_read16(address + 2) << 16;
         }          }
         else {          else {
                 ret = i286_memoryread(addr);                  ret = memp_read8(address + 0);
                 ret += (UINT32)i286_memoryread_w(addr + 1) << 8;                  ret += (UINT32)memp_read16(address + 1) << 8;
                 ret += (UINT32)i286_memoryread(addr + 3) << 24;                  ret += (UINT32)memp_read8(address + 3) << 24;
         }          }
         return(ret);          return(ret);
 }  }
   
 void MEMCALL i286_memorywrite(UINT32 addr, REG8 value) {  void MEMCALL memp_write8(UINT32 address, REG8 value) {
   
         UINT32  pos;          if (address < I286_MEMWRITEMAX) {
                   mem[address] = (UINT8)value;
         if (addr < I286_MEMWRITEMAX) {  
                 mem[addr] = (BYTE)value;  
         }          }
         else if (addr >= USE_HIMEM) {          else {
                 pos = (addr & CPU_ADRSMASK) - 0x100000;                  address = address & CPU_ADRSMASK;
                 if (pos < CPU_EXTMEMSIZE) {                  if (address < USE_HIMEM) {
                         CPU_EXTMEM[pos] = (BYTE)value;                          memfn0.wr8[address >> 15](address, value);
                 }                  }
                 else if ((addr >= 0x00fa0000) && (addr < 0x01000000)) {                  else if (address < CPU_EXTLIMIT16) {
                         memfn.wr8[(addr >> 15) & 0x1f](addr - 0x00f00000, value);                          CPU_EXTMEMBASE[address] = (UINT8)value;
                 }                  }
 #if defined(SUPPORT_PC9821)                  else if (address < 0x00f00000) {
                 else if ((addr >= 0x00f00000) && (addr < 0x00f80000)) {  
                         mem9821_w(addr, value);  
                 }                  }
                 else if ((addr >= 0xfff00000) && (addr < 0xfff80000)) {                  else if (address < 0x01000000) {
                         mem9821_w(addr, value);                          memfnf.wr8[(address >> 17) & 7](address, value);
                 }                  }
 #endif  #if defined(CPU_EXTLIMIT)
                   else if (address < CPU_EXTLIMIT) {
                           CPU_EXTMEMBASE[address] = (UINT8)value;
                   }
   #endif  // defined(CPU_EXTLIMIT)
   #if defined(SUPPORT_PC9821)
                   else if ((address >= 0xfff00000) && (address < 0xfff80000)) {
                           memvgaf_wr8(address, value);
                   }
   #endif  // defined(SUPPORT_PC9821)
                 else {                  else {
 //                      TRACEOUT(("out of mem (write8): %x", addr));  //                      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 memp_write16(UINT32 address, REG16 value) {
   
         UINT32  pos;          if (address < (I286_MEMWRITEMAX - 1)) {
                   STOREINTELWORD(mem + address, value);
         if (addr < (I286_MEMWRITEMAX - 1)) {  
                 STOREINTELWORD(mem + addr, value);  
         }          }
         else if ((addr + 1) & 0x7fff) {                         // non 32kb boundary          else if ((address + 1) & 0x7fff) {                      // non 32kb boundary
                 if (addr >= USE_HIMEM) {                  address = address & CPU_ADRSMASK;
                         pos = (addr & CPU_ADRSMASK) - 0x100000;                  if (address < USE_HIMEM) {
                         if (pos < CPU_EXTMEMSIZE) {                          memfn0.wr16[address >> 15](address, value);
                                 STOREINTELWORD(CPU_EXTMEM + pos, value);                  }
                         }                  else if (address < CPU_EXTLIMIT16) {
                         else if ((addr >= 0x00fa0000) && (addr < 0x01000000)) {                          STOREINTELWORD(CPU_EXTMEMBASE + address, value);
                                 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 >= 0x00f00000) && (addr < 0x00f80000)) {                  else if ((address >= 0xfff00000) && (address < 0xfff80000)) {
                                 mem9821_ww(addr, value);                          memvgaf_wr16(address, value);
                         }  
                         else if ((addr >= 0xfff00000) && (addr < 0xfff80000)) {  
                                 mem9821_ww(addr, value);  
                         }  
 #endif  
                         else {  
 //                              TRACEOUT(("out of mem (write16): %x", addr));  
                         }  
                 }                  }
   #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);                  memp_write8(address + 0, (UINT8)value);
                 i286_memorywrite(addr + 1, (UINT8)(value >> 8));                  memp_write8(address + 1, (UINT8)(value >> 8));
         }          }
 }  }
   
 void MEMCALL i286_memorywrite_d(UINT32 addr, UINT32 value) {  void MEMCALL memp_write32(UINT32 address, UINT32 value) {
   
         UINT32  pos;          UINT32  pos;
   
         if (addr < (I286_MEMWRITEMAX - 3)) {          if (address < (I286_MEMWRITEMAX - 3)) {
                 STOREINTELDWORD(mem + addr, value);                  STOREINTELDWORD(mem + address, value);
                 return;                  return;
         }          }
         else if (addr >= USE_HIMEM) {          else if (address >= USE_HIMEM) {
                 pos = (addr & CPU_ADRSMASK) - 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);                  memp_write16(address + 0, (UINT16)value);
                 i286_memorywrite_w(addr + 2, (UINT16)(value >> 16));                  memp_write16(address + 2, (UINT16)(value >> 16));
         }  
         else {  
                 i286_memorywrite(addr, (UINT8)value);  
                 i286_memorywrite_w(addr + 1, (UINT16)(value >> 8));  
                 i286_memorywrite(addr + 3, (UINT8)(value >> 24));  
         }  
 }  
   
 #if 0  
 REG8 MEMCALL i286_membyte_read(UINT seg, UINT off) {  
   
         UINT32  address;  
   
         address = (seg << 4) + LOW16(off);  
         if (address < I286_MEMREADMAX) {  
                 return(mem[address]);  
         }          }
         else {          else {
                 return(i286_memoryread(address));                  memp_write8(address + 0, (UINT8)value);
                   memp_write16(address + 1, (UINT16)(value >> 8));
                   memp_write8(address + 3, (UINT8)(value >> 24));
         }          }
 }  }
   
 REG16 MEMCALL i286_memword_read(UINT seg, UINT off) {  
   
         UINT32  address;  
   
         address = (seg << 4) + LOW16(off);  
         if (address < (I286_MEMREADMAX - 1)) {  
                 return(LOADINTELWORD(mem + address));  
         }  
         else {  
                 return(i286_memoryread_w(address));  
         }  
 }  
   
 void MEMCALL i286_membyte_write(UINT seg, UINT off, REG8 value) {  void MEMCALL memp_reads(UINT32 address, void *dat, UINT leng) {
   
         UINT32  address;          UINT8 *out = (UINT8 *)dat;
   
         address = (seg << 4) + LOW16(off);  
         if (address < I286_MEMWRITEMAX) {  
                 mem[address] = (BYTE)value;  
         }  
         else {  
                 i286_memorywrite(address, value);  
         }  
 }  
   
 void MEMCALL i286_memword_write(UINT seg, UINT off, REG16 value) {  
   
         UINT32  address;  
   
         address = (seg << 4) + LOW16(off);  
         if (address < (I286_MEMWRITEMAX - 1)) {  
                 STOREINTELWORD(mem + address, value);  
         }  
         else {  
                 i286_memorywrite_w(address, value);  
         }  
 }  
 #endif  
   
 void MEMCALL memp_read(UINT32 address, void *dat, UINT leng) {  
   
         BYTE *out = (BYTE *)dat;  
         UINT pos;  
         UINT diff;          UINT diff;
   
         /* fast memory access */          /* fast memory access */
         if (address + leng < I286_MEMREADMAX) {          if ((address + leng) < I286_MEMREADMAX) {
                 CopyMemory(dat, mem + address, leng);                  CopyMemory(dat, mem + address, leng);
                 return;                  return;
         } else if (address >= USE_HIMEM) {          }
                 pos = (address & CPU_ADRSMASK) - 0x100000;          address = address & CPU_ADRSMASK;
                 if (pos + leng < CPU_EXTMEMSIZE) {          if ((address >= USE_HIMEM) && (address < CPU_EXTLIMIT16)) {
                         CopyMemory(dat, CPU_EXTMEM + pos, leng);                  diff = CPU_EXTLIMIT16 - address;
                   if (diff >= leng) {
                           CopyMemory(dat, CPU_EXTMEMBASE + address, leng);
                         return;                          return;
                 }                  }
                 if (pos < CPU_EXTMEMSIZE) {                  CopyMemory(dat, CPU_EXTMEMBASE + address, diff);
                         diff = CPU_EXTMEMSIZE - pos;                  out += diff;
                         CopyMemory(out, CPU_EXTMEM + pos, diff);                  leng -= diff;
                         out += diff;                  address += diff;
                         leng -= diff;  
                         address += diff;  
                 }  
         }          }
   
         /* slow memory access */          /* slow memory access */
         while (leng-- > 0) {          while (leng-- > 0) {
                 *out++ = i286_memoryread(address++);                  *out++ = memp_read8(address++);
         }          }
 }  }
   
 void MEMCALL memp_write(UINT32 address, const void *dat, UINT leng) {  void MEMCALL memp_writes(UINT32 address, const void *dat, UINT leng) {
   
         const BYTE *out = (BYTE *)dat;          const UINT8 *out = dat;
         UINT pos;  
         UINT diff;          UINT diff;
   
         /* fast memory access */          /* fast memory access */
         if (address + leng < I286_MEMREADMAX) {          if ((address + leng) < I286_MEMREADMAX) {
                 CopyMemory(mem + address, dat, leng);                  CopyMemory(mem + address, dat, leng);
                 return;                  return;
         } else if (address >= USE_HIMEM) {          }
                 pos = (address & CPU_ADRSMASK) - 0x100000;          address = address & CPU_ADRSMASK;
                 if (pos + leng < CPU_EXTMEMSIZE) {          if ((address >= USE_HIMEM) && (address < CPU_EXTLIMIT16)) {
                         CopyMemory(CPU_EXTMEM + pos, dat, leng);                  diff = CPU_EXTLIMIT16 - address;
                   if (diff >= leng) {
                           CopyMemory(CPU_EXTMEMBASE + address, dat, leng);
                         return;                          return;
                 }                  }
                 if (pos < CPU_EXTMEMSIZE) {                  CopyMemory(CPU_EXTMEMBASE + address, dat, diff);
                         diff = CPU_EXTMEMSIZE - pos;                  out += diff;
                         CopyMemory(CPU_EXTMEM + pos, dat, diff);                  leng -= diff;
                         out += diff;                  address += diff;
                         leng -= diff;  
                         address += diff;  
                 }  
         }          }
   
         /* slow memory access */          /* slow memory access */
         while (leng-- > 0) {          while (leng-- > 0) {
                 i286_memorywrite(address++, *out++);                  memp_write8(address++, *out++);
         }          }
 }  }
   
   
 // ---- Logical Space (BIOS)  // ---- Logical Space (BIOS)
   
 static UINT32 physicaladdr(UINT32 addr, BOOL wr) {  void MEMCALL meml_reads(UINT32 address, void *dat, UINT leng) {
   
         UINT32  a;  
         UINT32  pde;  
         UINT32  pte;  
   
         a = CPU_STAT_PDE_BASE + ((addr >> 20) & 0xffc);          if (!CPU_STAT_PM) {
         pde = i286_memoryread_d(a);                  memp_reads(address, dat, leng);
         if (!(pde & CPU_PDE_PRESENT)) {  
                 goto retdummy;  
         }          }
         if (!(pde & CPU_PDE_ACCESS)) {          else if (CPU_STAT_VM86) {
                 i286_memorywrite(a, (UINT8)(pde | CPU_PDE_ACCESS));                  cpu_memory_access_la_region(address, leng,
                     CPU_PAGE_READ_DATA | CPU_PAGE_USER_MODE, dat);
         }          }
         a = (pde & CPU_PDE_BASEADDR_MASK) + ((addr >> 10) & 0xffc);          else {
         pte = cpu_memoryread_d(a);                  ia32_panic("meml_reads: call from BIOS, but protected mode");
         if (!(pte & CPU_PTE_PRESENT)) {  
                 goto retdummy;  
         }          }
         if (!(pte & CPU_PTE_ACCESS)) {  }
                 i286_memorywrite(a, (UINT8)(pte | CPU_PTE_ACCESS));  
   void MEMCALL meml_writes(UINT32 address, const void *dat, UINT leng) {
   
           if (!CPU_STAT_PM) {
                   memp_writes(address, dat, leng);
         }          }
         if ((wr) && (!(pte & CPU_PTE_DIRTY))) {          else if (CPU_STAT_VM86) {
                 i286_memorywrite(a, (UINT8)(pte | CPU_PTE_DIRTY));                  cpu_memory_access_la_region(address, leng,
                     CPU_PAGE_WRITE_DATA | CPU_PAGE_USER_MODE, (UINT8 *)dat);
           }
           else {
                   ia32_panic("meml_writes: call from BIOS, but protected mode");
         }          }
         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  
 }  }
   
   
 REG8 MEMCALL meml_read8(UINT seg, UINT off) {  REG8 MEMCALL memr_read8(UINT seg, UINT off) {
   
         UINT32  addr;          UINT32  addr;
   
         addr = (seg << 4) + LOW16(off);          addr = (seg << 4) + LOW16(off);
         if (CPU_STAT_PAGING) {          if (!CPU_STAT_PM) {
                 addr = physicaladdr(addr, FALSE);                  return(memp_read8(addr));
           }
           else if (CPU_STAT_VM86) {
                   return(cpu_linear_memory_read_b(addr,
                     CPU_PAGE_READ_DATA | CPU_PAGE_USER_MODE));
           }
           else {
                   ia32_panic("memr_read8: call from BIOS, but protected mode");
                   return(0xff);
         }          }
         return(i286_memoryread(addr));  
 }  }
   
 REG16 MEMCALL meml_read16(UINT seg, UINT off) {  REG16 MEMCALL memr_read16(UINT seg, UINT off) {
   
         UINT32  addr;          UINT32  addr;
   
         addr = (seg << 4) + LOW16(off);          addr = (seg << 4) + LOW16(off);
         if (!CPU_STAT_PAGING) {          if (!CPU_STAT_PM) {
                 return(i286_memoryread_w(addr));                  return(memp_read16(addr));
           }
           else if (CPU_STAT_VM86) {
                   return(cpu_linear_memory_read_w(addr,
                     CPU_PAGE_READ_DATA | CPU_PAGE_USER_MODE));
         }          }
         else if ((addr + 1) & 0xfff) {          else {
                 return(i286_memoryread_w(physicaladdr(addr, FALSE)));                  ia32_panic("memr_read16: call from BIOS, but protected mode");
                   return(0xffff);
         }          }
         return(meml_read8(seg, off) + (meml_read8(seg, off + 1) << 8));  
 }  }
   
 void MEMCALL meml_write8(UINT seg, UINT off, REG8 dat) {  void MEMCALL memr_write8(UINT seg, UINT off, REG8 dat) {
   
         UINT32  addr;          UINT32  addr;
   
         addr = (seg << 4) + LOW16(off);          addr = (seg << 4) + LOW16(off);
         if (CPU_STAT_PAGING) {          if (!CPU_STAT_PM) {
                 addr = physicaladdr(addr, TRUE);                  memp_write8(addr, dat);
           }
           else if (CPU_STAT_VM86) {
                   cpu_linear_memory_write_b(addr, dat,
                     CPU_PAGE_WRITE_DATA | CPU_PAGE_USER_MODE);
           }
           else {
                   ia32_panic("memr_write8: call from BIOS, but protected mode");
         }          }
         i286_memorywrite(addr, dat);  
 }  }
   
 void MEMCALL meml_write16(UINT seg, UINT off, REG16 dat) {  void MEMCALL memr_write16(UINT seg, UINT off, REG16 dat) {
   
         UINT32  addr;          UINT32  addr;
   
         addr = (seg << 4) + LOW16(off);          addr = (seg << 4) + LOW16(off);
         if (!CPU_STAT_PAGING) {          if (!CPU_STAT_PM) {
                 i286_memorywrite_w(addr, dat);                  memp_write16(addr, dat);
         }          }
         else if ((addr + 1) & 0xfff) {          else if (CPU_STAT_VM86) {
                 i286_memorywrite_w(physicaladdr(addr, TRUE), dat);                  cpu_linear_memory_write_w(addr, dat,
                     CPU_PAGE_WRITE_DATA | CPU_PAGE_USER_MODE);
         }          }
         else {          else {
                 meml_write8(seg, off, (REG8)dat);                  ia32_panic("memr_write16: call from BIOS, but protected mode");
                 meml_write8(seg, off + 1, (REG8)(dat >> 8));  
         }          }
 }  }
   
 void MEMCALL meml_readstr(UINT seg, UINT off, void *dat, UINT leng) {  void MEMCALL memr_reads(UINT seg, UINT off, void *dat, UINT leng) {
   
           UINT8   *in = dat;
         UINT32  addr;          UINT32  addr;
         UINT    rem;          UINT    rem;
         UINT    size;          UINT    size;
   
           if (CPU_STAT_PM && !CPU_STAT_VM86) {
                   ia32_panic("memr_reads: call from BIOS, but protected mode");
                   return;
           }
   
         while(leng) {          while(leng) {
                 off = LOW16(off);                  off = LOW16(off);
                 addr = (seg << 4) + off;                  addr = (seg << 4) + off;
                 rem = 0x10000 - off;                  rem = 0x10000 - off;
                 size = min(leng, rem);                  size = min(leng, rem);
                 if (CPU_STAT_PAGING) {                  if (!CPU_STAT_PM) {
                         rem = 0x1000 - (addr & 0xfff);                          memp_reads(addr, in, size);
                   }
                   else {
                           /* VM86 */
                           rem = CPU_PAGE_SIZE - (addr & CPU_PAGE_MASK);
                         size = min(size, rem);                          size = min(size, rem);
                         addr = physicaladdr(addr, FALSE);                          cpu_memory_access_la_region(addr, size,
                             CPU_PAGE_READ_DATA | CPU_PAGE_USER_MODE, in);
                 }                  }
                 memp_read(addr, dat, size);  
                 off += size;                  off += size;
                 dat = ((BYTE *)dat) + size;                  in += size;
                 leng -= size;                  leng -= size;
         }          }
 }  }
   
 void MEMCALL meml_writestr(UINT seg, UINT off, const void *dat, UINT leng) {  void MEMCALL memr_writes(UINT seg, UINT off, const void *dat, UINT leng) {
   
         UINT32  addr;          const UINT8     *out = dat;
         UINT    rem;          UINT32          addr;
         UINT    size;          UINT            rem;
           UINT            size;
   
           if (CPU_STAT_PM && !CPU_STAT_VM86) {
                   ia32_panic("memr_writes: call from BIOS, but protected mode");
                   return;
           }
   
         while(leng) {          while(leng) {
                 off = LOW16(off);                  off = LOW16(off);
                 addr = (seg << 4) + off;                  addr = (seg << 4) + off;
                 rem = 0x10000 - off;                  rem = 0x10000 - off;
                 size = min(leng, rem);                  size = min(leng, rem);
                 if (CPU_STAT_PAGING) {                  if (!CPU_STAT_PM) {
                         rem = 0x1000 - (addr & 0xfff);                          memp_writes(addr, out, size);
                   }
                   else {
                           /* VM86 */
                           rem = CPU_PAGE_SIZE - (addr & CPU_PAGE_MASK);
                         size = min(size, rem);                          size = min(size, rem);
                         addr = physicaladdr(addr, TRUE);                          cpu_memory_access_la_region(addr, size,
                             CPU_PAGE_WRITE_DATA | CPU_PAGE_USER_MODE, (UINT8 *)out);
                 }                  }
                 memp_write(addr, dat, size);  
                 off += size;                  off += size;
                 dat = ((BYTE *)dat) + size;                  out += size;
                 leng -= size;                  leng -= size;
         }          }
 }  }
   
 void MEMCALL meml_read(UINT32 address, void *dat, UINT leng) {  
   
         UINT    size;  
   
         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 = ((BYTE *)dat) + size;  
                         leng -= size;  
                 }  
         }  
 }  
   
 void MEMCALL meml_write(UINT32 address, const void *dat, UINT leng) {  
   
         UINT    size;  
   
         if (!CPU_STAT_PAGING) {  
                 memp_write(address, dat, leng);  
         }  
         else {  
                 while(leng) {  
                         size = 0x1000 - (address & 0xfff);  
                         size = min(size, leng);  
                         memp_write(physicaladdr(address, TRUE), dat, size);  
                         address += size;  
                         dat = ((BYTE *)dat) + size;  
                         leng -= size;  
                 }  
         }  
 }  
 #endif  #endif
   

Removed from v.1.26  
changed lines
  Added in v.1.38


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