Diff for /np2/i386c/memory.c between versions 1.16 and 1.28

version 1.16, 2004/03/04 17:36:05 version 1.28, 2005/02/08 14:38:56
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  // ---- MAIN
   
 // ---- write byte  static REG8 MEMCALL memmain_rd8(UINT32 address) {
   
           return(mem[address & CPU_ADRSMASK]);
   }
   
   static REG16 MEMCALL memmain_rd16(UINT32 address) {
   
 static void MEMCALL i286_wt(UINT32 address, REG8 value) {  const UINT8     *ptr;
   
         mem[address & CPU_ADRSMASK] = (BYTE)value;          ptr = mem + (address & CPU_ADRSMASK);
           return(LOADINTELWORD(ptr));
 }  }
   
 static void MEMCALL tram_wt(UINT32 address, REG8 value) {  static void MEMCALL memmain_wr8(UINT32 address, REG8 value) {
   
         CPU_REMCLOCK -= MEMWAIT_TRAM;          mem[address & CPU_ADRSMASK] = (UINT8)value;
         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) {  static void MEMCALL memmain_wr16(UINT32 address, REG16 value) {
   
         CPU_REMCLOCK -= MEMWAIT_VRAM;          UINT8   *ptr;
         mem[address] = (BYTE)value;  
         vramupdate[LOW15(address)] |= 1;          ptr = mem + (address & CPU_ADRSMASK);
         gdcs.grphdisp |= 1;          STOREINTELWORD(ptr, value);
 }  }
   
 static void MEMCALL vram_w1(UINT32 address, REG8 value) {  
   
         CPU_REMCLOCK -= MEMWAIT_VRAM;  // ---- N/C
         mem[address + VRAM_STEP] = (BYTE)value;  
         vramupdate[LOW15(address)] |= 2;  static REG8 MEMCALL memnc_rd8(UINT32 address) {
         gdcs.grphdisp |= 2;  
           (void)address;
           return(0xff);
   }
   
   static REG16 MEMCALL memnc_rd16(UINT32 address) {
   
           (void)address;
           return(0xffff);
   }
   
   static void MEMCALL memnc_wr8(UINT32 address, REG8 value) {
   
           (void)address;
           (void)value;
 }  }
   
 static void MEMCALL grcg_rmw0(UINT32 address, REG8 value) {  static void MEMCALL memnc_wr16(UINT32 address, REG16 value) {
   
           (void)address;
           (void)value;
   }
   
   
   
   
   
   // ---- write byte
   
   static void MEMCALL grcg_rmw0(UINT32 address, REG8 value) {             // VRAM
   
         REG8    mask;          REG8    mask;
         BYTE    *vram;          BYTE    *vram;
Line 101  static void MEMCALL grcg_rmw0(UINT32 add Line 110  static void MEMCALL grcg_rmw0(UINT32 add
         }          }
 }  }
   
 static void MEMCALL grcg_rmw1(UINT32 address, REG8 value) {  static void MEMCALL grcg_rmw1(UINT32 address, REG8 value) {             // VRAM
   
         REG8    mask;          REG8    mask;
         BYTE    *vram;          BYTE    *vram;
Line 130  static void MEMCALL grcg_rmw1(UINT32 add Line 139  static void MEMCALL grcg_rmw1(UINT32 add
         }          }
 }  }
   
 static void MEMCALL grcg_tdw0(UINT32 address, REG8 value) {  static void MEMCALL grcg_tdw0(UINT32 address, REG8 value) {             // VRAM
   
         BYTE    *vram;          BYTE    *vram;
   
Line 154  static void MEMCALL grcg_tdw0(UINT32 add Line 163  static void MEMCALL grcg_tdw0(UINT32 add
         (void)value;          (void)value;
 }  }
   
 static void MEMCALL grcg_tdw1(UINT32 address, REG8 value) {  static void MEMCALL grcg_tdw1(UINT32 address, REG8 value) {             // VRAM
   
         BYTE    *vram;          BYTE    *vram;
   
Line 178  static void MEMCALL grcg_tdw1(UINT32 add Line 187  static void MEMCALL grcg_tdw1(UINT32 add
         (void)value;          (void)value;
 }  }
   
 static void MEMCALL egc_wt(UINT32 address, REG8 value) {  static void MEMCALL egc_wt(UINT32 address, REG8 value) {                // VRAM
   
         CPU_REMCLOCK -= MEMWAIT_GRCG;          CPU_REMCLOCK -= MEMWAIT_GRCG;
         egc_write(address, value);          memegc_wr8(address, value);
 }  
   
 static void MEMCALL i286_wb(UINT32 address, REG8 value) {  
   
         mem[address + 0x1c8000 - 0xe8000] = (BYTE)value;  
 }  
   
 static void MEMCALL i286_wn(UINT32 address, REG8 value) {  
   
         (void)address;  
         (void)value;  
 }  }
   
   
 // ---- read byte  // ---- read byte
   
 static REG8 MEMCALL i286_rd(UINT32 address) {  static REG8 MEMCALL grcg_tcr0(UINT32 address) {                                 // VRAM
   
         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) {  
   
         CPU_REMCLOCK -= MEMWAIT_VRAM;  
         return(mem[address + VRAM_STEP]);  
 }  
   
 static REG8 MEMCALL grcg_tcr0(UINT32 address) {  
   
 const BYTE      *vram;  const BYTE      *vram;
         REG8    ret;          REG8    ret;
Line 255  const BYTE *vram; Line 219  const BYTE *vram;
         return(ret ^ 0xff);          return(ret ^ 0xff);
 }  }
   
 static REG8 MEMCALL grcg_tcr1(UINT32 address) {  static REG8 MEMCALL grcg_tcr1(UINT32 address) {                                 // VRAM
   
 const BYTE      *vram;  const BYTE      *vram;
         REG8    ret;          REG8    ret;
Line 278  const BYTE *vram; Line 242  const BYTE *vram;
         return(ret ^ 0xff);          return(ret ^ 0xff);
 }  }
   
 static REG8 MEMCALL egc_rd(UINT32 address) {  static REG8 MEMCALL egc_rd(UINT32 address) {                                    // VRAM
   
         CPU_REMCLOCK -= MEMWAIT_GRCG;          CPU_REMCLOCK -= MEMWAIT_GRCG;
         return(egc_read(address));          return(memegc_rd8(address));
 }  
   
 static REG8 MEMCALL i286_rb(UINT32 address) {  
   
         if (CPU_ITFBANK) {  
                 address += VRAM_STEP;  
         }  
         return(mem[address]);  
 }  }
   
   
 // ---- write word  // ---- write word
   
 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) {  
   
         CPU_REMCLOCK -= MEMWAIT_TRAM;  
         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) {                                                                                       \  #define GRCGW_RMW(page) {                                                                                       \
         BYTE    *vram;                                                                                                  \          BYTE    *vram;                                                                                                  \
         CPU_REMCLOCK -= MEMWAIT_GRCG;                                                                   \          CPU_REMCLOCK -= MEMWAIT_GRCG;                                                                   \
Line 431  static void MEMCALL tramw_wt(UINT32 addr Line 324  static void MEMCALL tramw_wt(UINT32 addr
         (void)value;                                                                                                    \          (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_rmw0(UINT32 address, REG16 value) GRCGW_RMW(0)
 static void MEMCALL grcgw_rmw1(UINT32 address, REG16 value) GRCGW_RMW(1)  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_tdw0(UINT32 address, REG16 value) GRCGW_TDW(0)
Line 441  static void MEMCALL grcgw_tdw1(UINT32 ad Line 332  static void MEMCALL grcgw_tdw1(UINT32 ad
 static void MEMCALL egcw_wt(UINT32 address, REG16 value) {  static void MEMCALL egcw_wt(UINT32 address, REG16 value) {
   
         CPU_REMCLOCK -= MEMWAIT_GRCG;          CPU_REMCLOCK -= MEMWAIT_GRCG;
         if (!(address & 1)) {          memegc_wr16(address, value);
                 egc_write_w(address, value);  
         }  
         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);  
                 }  
         }  
 }  
   
 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;  
 }  }
   
   
 // ---- read word  // ---- read word
   
 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) {  static REG16 MEMCALL grcgw_tcr0(UINT32 address) {
   
         BYTE    *vram;          BYTE    *vram;
Line 568  static REG16 MEMCALL grcgw_tcr1(UINT32 a Line 386  static REG16 MEMCALL grcgw_tcr1(UINT32 a
   
 static REG16 MEMCALL egcw_rd(UINT32 address) {  static REG16 MEMCALL egcw_rd(UINT32 address) {
   
         REG16   ret;  
   
         CPU_REMCLOCK -= MEMWAIT_GRCG;          CPU_REMCLOCK -= MEMWAIT_GRCG;
         if (!(address & 1)) {          return(memegc_rd16(address));
                 return(egc_read_w(address));  
         }  
         else {  
                 if (!(egc.sft & 0x1000)) {  
                         ret = egc_read(address);  
                         ret += egc_read(address + 1) << 8;  
                         return(ret);  
                 }  
                 else {  
                         ret = egc_read(address + 1) << 8;  
                         ret += egc_read(address);  
                         return(ret);  
                 }  
         }  
 }  
   
 static REG16 MEMCALL i286w_rb(UINT32 address) {  
   
         if (CPU_ITFBANK) {  
                 address += VRAM_STEP;  
         }  
         return(LOADINTELWORD(mem + address));  
 }  }
   
   
Line 612  typedef struct { Line 406  typedef struct {
 } MEMFN;  } MEMFN;
   
 typedef struct {  typedef struct {
         MEM8READ        brd8;          MEM8READ        brd8;           // E8000-F7FFF byte read
         MEM8READ        ird8;          MEM8READ        ird8;           // F8000-FFFFF byte read
         MEM8WRITE       ewr8;          MEM8WRITE       bwr8;           // E8000-FFFFF byte write
         MEM8WRITE       bwr8;          MEM16READ       brd16;          // E8000-F7FFF word read
         MEM16READ       brd16;          MEM16READ       ird16;          // F8000-FFFFF word read
         MEM16READ       ird16;          MEM16WRITE      bwr16;          // F8000-FFFFF word write
         MEM16WRITE      ewr16;  
         MEM16WRITE      bwr16;  
 } MMAPTBL;  } MMAPTBL;
   
 typedef struct {  typedef struct {
Line 630  typedef struct { Line 422  typedef struct {
 } VACCTBL;  } VACCTBL;
   
 static MEMFN memfn = {  static MEMFN memfn = {
                    {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
                         i286_rd,        i286_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
   
                    {i286_wt,    i286_wt,        i286_wt,        i286_wt,                // 00             {memmain_wr8,        memmain_wr8,    memmain_wr8,    memmain_wr8,    // 00
                         i286_wt,        i286_wt,        i286_wt,        i286_wt,                // 20                  memmain_wr8,    memmain_wr8,    memmain_wr8,    memmain_wr8,    // 20
                         i286_wt,        i286_wt,        i286_wt,        i286_wt,                // 40                  memmain_wr8,    memmain_wr8,    memmain_wr8,    memmain_wr8,    // 40
                         i286_wt,        i286_wt,        i286_wt,        i286_wt,                // 60                  memmain_wr8,    memmain_wr8,    memmain_wr8,    memmain_wr8,    // 60
                         i286_wt,        i286_wt,        i286_wt,        i286_wt,                // 80                  memmain_wr8,    memmain_wr8,    memmain_wr8,    memmain_wr8,    // 80
                         tram_wt,        vram_w0,        vram_w0,        vram_w0,                // a0                  memtram_wr8,    memvram0_wr8,   memvram0_wr8,   memvram0_wr8,   // a0
                         i286_wn,        i286_wn,        i286_wn,        i286_wn,                // c0                  memems_wr8,             memems_wr8,             memd000_wr8,    memd000_wr8,    // c0
                         vram_w0,        i286_wn,        i286_wn,        i286_wn},               // e0                  memvram0_wr8,   memnc_wr8,              memnc_wr8,              memnc_wr8},             // e0
   
                    {i286w_rd,   i286w_rd,       i286w_rd,       i286w_rd,               // 00             {memmain_rd16,       memmain_rd16,   memmain_rd16,   memmain_rd16,   // 00
                         i286w_rd,       i286w_rd,       i286w_rd,       i286w_rd,               // 20                  memmain_rd16,   memmain_rd16,   memmain_rd16,   memmain_rd16,   // 20
                         i286w_rd,       i286w_rd,       i286w_rd,       i286w_rd,               // 40                  memmain_rd16,   memmain_rd16,   memmain_rd16,   memmain_rd16,   // 40
                         i286w_rd,       i286w_rd,       i286w_rd,       i286w_rd,               // 60                  memmain_rd16,   memmain_rd16,   memmain_rd16,   memmain_rd16,   // 60
                         i286w_rd,       i286w_rd,       i286w_rd,       i286w_rd,               // 80                  memmain_rd16,   memmain_rd16,   memmain_rd16,   memmain_rd16,   // 80
                         tramw_rd,       vramw_r0,       vramw_r0,       vramw_r0,               // a0                  memtram_rd16,   memvram0_rd16,  memvram0_rd16,  memvram0_rd16,  // a0
                         i286w_rd,       i286w_rd,       i286w_rd,       i286w_rd,               // c0                  memems_rd16,    memems_rd16,    memmain_rd16,   memmain_rd16,   // c0
                         vramw_r0,       i286w_rd,       i286w_rd,       i286w_rb},              // e0                  memvram0_rd16,  memmain_rd16,   memmain_rd16,   memf800_rd16},  // e0
   
                    {i286w_wt,   i286w_wt,       i286w_wt,       i286w_wt,               // 00             {memmain_wr16,       memmain_wr16,   memmain_wr16,   memmain_wr16,   // 00
                         i286w_wt,       i286w_wt,       i286w_wt,       i286w_wt,               // 20                  memmain_wr16,   memmain_wr16,   memmain_wr16,   memmain_wr16,   // 20
                         i286w_wt,       i286w_wt,       i286w_wt,       i286w_wt,               // 40                  memmain_wr16,   memmain_wr16,   memmain_wr16,   memmain_wr16,   // 40
                         i286w_wt,       i286w_wt,       i286w_wt,       i286w_wt,               // 60                  memmain_wr16,   memmain_wr16,   memmain_wr16,   memmain_wr16,   // 60
                         i286w_wt,       i286w_wt,       i286w_wt,       i286w_wt,               // 80                  memmain_wr16,   memmain_wr16,   memmain_wr16,   memmain_wr16,   // 80
                         tramw_wt,       vramw_w0,       vramw_w0,       vramw_w0,               // a0                  memtram_wr16,   memvram0_wr16,  memvram0_wr16,  memvram0_wr16,  // a0
                         i286w_wn,       i286w_wn,       i286w_wn,       i286w_wn,               // c0                  memems_wr16,    memems_wr16,    memd000_wr16,   memd000_wr16,   // c0
                         vramw_w0,       i286w_wn,       i286w_wn,       i286w_wn}};             // e0                  memvram0_wr16,  memnc_wr16,             memnc_wr16,             memnc_wr16}};   // e0
   
 static const MMAPTBL mmaptbl[2] = {  static const MMAPTBL mmaptbl[2] = {
                    {i286_rd,    i286_rb,        i286_wn,        i286_wn,                     {memmain_rd8,        memf800_rd8,    memnc_wr8,
                         i286w_rd,       i286w_rb,       i286w_wn,       i286w_wn},                          memmain_rd16,   memf800_rd16,   memnc_wr16},
                    {i286_rb,    i286_rb,        i286_wt,        i286_wb,                     {memf800_rd8,        memf800_rd8,    memepson_wr8,
                         i286w_rb,       i286w_rb,       i286w_wt,       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                  {grcg_tcr0,             grcg_tdw0,              grcgw_tcr0,             grcgw_tdw0},    // 80
                         {grcg_tcr1,     grcg_tdw1,      grcgw_tcr1,     grcgw_tdw1},                  {grcg_tcr1,             grcg_tdw1,              grcgw_tcr1,             grcgw_tdw1},
                         {egc_rd,        egc_wt,         egcw_rd,        egcw_wt},                  {egc_rd,                egc_wt,                 egcw_rd,                egcw_wt},
                         {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                  {memvram0_rd8,  grcg_rmw0,              memvram0_rd16,  grcgw_rmw0},    // c0
                         {vram_r1,       grcg_rmw1,      vramw_r1,       grcgw_rmw1},                  {memvram1_rd8,  grcg_rmw1,              memvram1_rd16,  grcgw_rmw1},
                         {egc_rd,        egc_wt,         egcw_rd,        egcw_wt},                  {egc_rd,                egc_wt,                 egcw_rd,                egcw_wt},
                         {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) {  void MEMCALL i286_memorymap(UINT type) {
Line 713  const MMAPTBL *mm; Line 492  const MMAPTBL *mm;
         memfn.rd8[0xe8000 >> 15] = mm->brd8;          memfn.rd8[0xe8000 >> 15] = mm->brd8;
         memfn.rd8[0xf0000 >> 15] = mm->brd8;          memfn.rd8[0xf0000 >> 15] = mm->brd8;
         memfn.rd8[0xf8000 >> 15] = mm->ird8;          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[0xe8000 >> 15] = mm->bwr8;
         memfn.wr8[0xf0000 >> 15] = mm->bwr8;          memfn.wr8[0xf0000 >> 15] = mm->bwr8;
         memfn.wr8[0xf8000 >> 15] = mm->bwr8;          memfn.wr8[0xf8000 >> 15] = mm->bwr8;
Line 723  const MMAPTBL *mm; Line 499  const MMAPTBL *mm;
         memfn.rd16[0xe8000 >> 15] = mm->brd16;          memfn.rd16[0xe8000 >> 15] = mm->brd16;
         memfn.rd16[0xf0000 >> 15] = mm->brd16;          memfn.rd16[0xf0000 >> 15] = mm->brd16;
         memfn.rd16[0xf8000 >> 15] = mm->ird16;          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[0xe8000 >> 15] = mm->bwr16;
         memfn.wr16[0xf0000 >> 15] = mm->bwr16;          memfn.wr16[0xf0000 >> 15] = mm->bwr16;
         memfn.wr16[0xf8000 >> 15] = mm->bwr16;          memfn.wr16[0xf8000 >> 15] = mm->bwr16;
Line 735  void MEMCALL i286_vram_dispatch(UINT fun Line 508  void MEMCALL i286_vram_dispatch(UINT fun
   
 const VACCTBL   *vacc;  const VACCTBL   *vacc;
   
         vacc = vacctbl + (func & 0x0f);  
 #if defined(SUPPORT_PC9821)  #if defined(SUPPORT_PC9821)
         if (!(func & 0x20)) {          if (!(func & 0x20)) {
 #endif  #endif
                   vacc = vacctbl + (func & 0x0f);
                 memfn.rd8[0xa8000 >> 15] = vacc->rd8;                  memfn.rd8[0xa8000 >> 15] = vacc->rd8;
                 memfn.rd8[0xb0000 >> 15] = vacc->rd8;                  memfn.rd8[0xb0000 >> 15] = vacc->rd8;
                 memfn.rd8[0xb8000 >> 15] = vacc->rd8;                  memfn.rd8[0xb8000 >> 15] = vacc->rd8;
Line 760  const VACCTBL *vacc; Line 533  const VACCTBL *vacc;
                 memfn.wr16[0xe0000 >> 15] = vacc->wr16;                  memfn.wr16[0xe0000 >> 15] = vacc->wr16;
   
                 if (!(func & 0x10)) {                                                   // digital                  if (!(func & 0x10)) {                                                   // digital
                         memfn.wr8[0xe0000 >> 15] = i286_wn;                          memfn.rd8[0xe0000 >> 15] = memnc_rd8;
                         memfn.wr16[0xe0000 >> 15] = i286w_wn;                          memfn.wr8[0xe0000 >> 15] = memnc_wr8;
                         memfn.rd8[0xe0000 >> 15] = i286_nonram_r;                          memfn.rd16[0xe0000 >> 15] = memnc_rd16;
                         memfn.rd16[0xe0000 >> 15] = i286_nonram_rw;                          memfn.wr16[0xe0000 >> 15] = memnc_wr16;
                 }                  }
 #if defined(SUPPORT_PC9821)  #if defined(SUPPORT_PC9821)
         }          }
         else {          else {
                 memfn.rd8[0xa8000 >> 15] = mem9821_b0r;                  memfn.rd8[0xa8000 >> 15] = memvga0_rd8;
                 memfn.rd8[0xb0000 >> 15] = mem9821_b0r;                  memfn.rd8[0xb0000 >> 15] = memvga0_rd8;
                 memfn.rd8[0xb8000 >> 15] = vacc->rd8;                  memfn.rd8[0xb8000 >> 15] = memnc_rd8;
                 memfn.rd8[0xe0000 >> 15] = mem9821_b2r;                  memfn.rd8[0xe0000 >> 15] = memvgaio_rd8;
   
                 memfn.wr8[0xa8000 >> 15] = mem9821_b0w;                  memfn.wr8[0xa8000 >> 15] = memvga0_wr8;
                 memfn.wr8[0xb0000 >> 15] = mem9821_b0w;                  memfn.wr8[0xb0000 >> 15] = memvga0_wr8;
                 memfn.wr8[0xb8000 >> 15] = vacc->wr8;                  memfn.wr8[0xb8000 >> 15] = memnc_wr8;
                 memfn.wr8[0xe0000 >> 15] = mem9821_b2w;                  memfn.wr8[0xe0000 >> 15] = memvgaio_wr8;
   
                 memfn.rd16[0xa8000 >> 15] = mem9821_b0rw;                  memfn.rd16[0xa8000 >> 15] = memvga0_rd16;
                 memfn.rd16[0xb0000 >> 15] = mem9821_b0rw;                  memfn.rd16[0xb0000 >> 15] = memvga0_rd16;
                 memfn.rd16[0xb8000 >> 15] = vacc->rd16;                  memfn.rd16[0xb8000 >> 15] = memnc_rd16;
                 memfn.rd16[0xe0000 >> 15] = mem9821_b2rw;                  memfn.rd16[0xe0000 >> 15] = memvgaio_rd16;
   
                 memfn.wr16[0xa8000 >> 15] = mem9821_b0ww;                  memfn.wr16[0xa8000 >> 15] = memvga0_wr16;
                 memfn.wr16[0xb0000 >> 15] = mem9821_b0ww;                  memfn.wr16[0xb0000 >> 15] = memvga0_wr16;
                 memfn.wr16[0xb8000 >> 15] = vacc->wr16;                  memfn.wr16[0xb8000 >> 15] = memnc_wr16;
                 memfn.wr16[0xe0000 >> 15] = mem9821_b2ww;                  memfn.wr16[0xe0000 >> 15] = memvgaio_wr16;
         }          }
 #endif  #endif
 }  }
Line 808  REG8 MEMCALL i286_memoryread(UINT32 addr Line 581  REG8 MEMCALL i286_memoryread(UINT32 addr
                         return(memfn.rd8[(addr >> 15) & 0x1f](addr - 0x00f00000));                          return(memfn.rd8[(addr >> 15) & 0x1f](addr - 0x00f00000));
                 }                  }
 #if defined(SUPPORT_PC9821)  #if defined(SUPPORT_PC9821)
                 else if (addr >= 0xfff00000) {                  else if ((addr >= 0x00f00000) && (addr < 0x00f80000)) {
                         return(mem9821_r(addr));                          return(memvgaf_rd8(addr));
                   }
                   else if ((addr >= 0xfff00000) && (addr < 0xfff80000)) {
                           return(memvgaf_rd8(addr));
                 }                  }
 #endif  #endif
                 else {                  else {
   //                      TRACEOUT(("out of mem (read8): %x", addr));
                         return(0xff);                          return(0xff);
                 }                  }
         }          }
Line 839  REG16 MEMCALL i286_memoryread_w(UINT32 a Line 616  REG16 MEMCALL i286_memoryread_w(UINT32 a
                                 return(memfn.rd16[(addr >> 15) & 0x1f](addr - 0x00f00000));                                  return(memfn.rd16[(addr >> 15) & 0x1f](addr - 0x00f00000));
                         }                          }
 #if defined(SUPPORT_PC9821)  #if defined(SUPPORT_PC9821)
                         else if (addr >= 0xfff00000) {                          else if ((addr >= 0x00f00000) && (addr < 0x00f80000)) {
                                 return(mem9821_rw(addr));                                  return(memvgaf_rd16(addr));
                           }
                           else if ((addr >= 0xfff00000) && (addr < 0xfff80000)) {
                                   return(memvgaf_rd16(addr));
                         }                          }
 #endif  #endif
                         else {                          else {
   //                              TRACEOUT(("out of mem (read16): %x", addr));
                                 return(0xffff);                                  return(0xffff);
                         }                          }
                 }                  }
Line 898  void MEMCALL i286_memorywrite(UINT32 add Line 679  void MEMCALL i286_memorywrite(UINT32 add
                         memfn.wr8[(addr >> 15) & 0x1f](addr - 0x00f00000, value);                          memfn.wr8[(addr >> 15) & 0x1f](addr - 0x00f00000, value);
                 }                  }
 #if defined(SUPPORT_PC9821)  #if defined(SUPPORT_PC9821)
                 else if (addr >= 0xfff00000) {                  else if ((addr >= 0x00f00000) && (addr < 0x00f80000)) {
                         mem9821_w(addr, value);                          memvgaf_wr8(addr, value);
                   }
                   else if ((addr >= 0xfff00000) && (addr < 0xfff80000)) {
                           memvgaf_wr8(addr, value);
                 }                  }
 #endif  #endif
                   else {
   //                      TRACEOUT(("out of mem (write8): %x", addr));
                   }
         }          }
         else {          else {
                 memfn.wr8[(addr >> 15) & 0x1f](addr, value);                  memfn.wr8[(addr >> 15) & 0x1f](addr, value);
Line 925  void MEMCALL i286_memorywrite_w(UINT32 a Line 712  void MEMCALL i286_memorywrite_w(UINT32 a
                                 memfn.wr16[(addr >> 15) & 0x1f](addr - 0x00f00000, value);                                  memfn.wr16[(addr >> 15) & 0x1f](addr - 0x00f00000, value);
                         }                          }
 #if defined(SUPPORT_PC9821)  #if defined(SUPPORT_PC9821)
                         else if (addr >= 0xfff00000) {                          else if ((addr >= 0x00f00000) && (addr < 0x00f80000)) {
                                 mem9821_ww(addr, value);                                  memvgaf_wr16(addr, value);
                           }
                           else if ((addr >= 0xfff00000) && (addr < 0xfff80000)) {
                                   memvgaf_wr16(addr, value);
                         }                          }
 #endif  #endif
                           else {
   //                              TRACEOUT(("out of mem (write16): %x", addr));
                           }
                 }                  }
                 else {                  else {
                         memfn.wr16[(addr >> 15) & 0x1f](addr, value);                          memfn.wr16[(addr >> 15) & 0x1f](addr, value);
Line 1085  void MEMCALL memp_write(UINT32 address,  Line 878  void MEMCALL memp_write(UINT32 address, 
   
 // ---- Logical Space (BIOS)  // ---- Logical Space (BIOS)
   
 static UINT32 physicaladdr(UINT32 addr) {  static UINT32 physicaladdr(UINT32 addr, BOOL wr) {
   
           UINT32  a;
         UINT32  pde;          UINT32  pde;
         UINT32  pte;          UINT32  pte;
   
         if (CPU_STAT_PAGING) {          a = CPU_STAT_PDE_BASE + ((addr >> 20) & 0xffc);
                 pde = i286_memoryread_d(CPU_STAT_PDE_BASE + ((addr >> 20) & 0xffc));          pde = i286_memoryread_d(a);
                 if (!(pde & CPU_PDE_PRESENT)) {          if (!(pde & CPU_PDE_PRESENT)) {
                         goto retdummy;                  goto retdummy;
                 }          }
                 pte = cpu_memoryread_d((pde & CPU_PDE_BASEADDR_MASK) + ((addr >> 10) & 0xffc));          if (!(pde & CPU_PDE_ACCESS)) {
                 if (!(pte & CPU_PTE_PRESENT)) {                  i286_memorywrite(a, (UINT8)(pde | CPU_PDE_ACCESS));
                         goto retdummy;          }
                 }          a = (pde & CPU_PDE_BASEADDR_MASK) + ((addr >> 10) & 0xffc);
                 addr = (pte & CPU_PTE_BASEADDR_MASK) + (addr & 0x00000fff);          pte = cpu_memoryread_d(a);
           if (!(pte & CPU_PTE_PRESENT)) {
                   goto retdummy;
           }
           if (!(pte & CPU_PTE_ACCESS)) {
                   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);          return(addr);
   
 retdummy:  retdummy:
         return(0x01000000);             // てきとーにメモリが存在しない場所          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) {
   
           UINT32  addr;
   
           addr = (seg << 4) + LOW16(off);
           if (CPU_STAT_PAGING) {
                   addr = physicaladdr(addr, FALSE);
           }
           return(i286_memoryread(addr));
   }
   
   REG16 MEMCALL meml_read16(UINT seg, UINT off) {
   
           UINT32  addr;
   
           addr = (seg << 4) + LOW16(off);
           if (!CPU_STAT_PAGING) {
                   return(i286_memoryread_w(addr));
           }
           else if ((addr + 1) & 0xfff) {
                   return(i286_memoryread_w(physicaladdr(addr, FALSE)));
           }
           return(meml_read8(seg, off) + (meml_read8(seg, off + 1) << 8));
   }
   
   void MEMCALL meml_write8(UINT seg, UINT off, REG8 dat) {
   
           UINT32  addr;
   
           addr = (seg << 4) + LOW16(off);
           if (CPU_STAT_PAGING) {
                   addr = physicaladdr(addr, TRUE);
           }
           i286_memorywrite(addr, dat);
   }
   
   void MEMCALL meml_write16(UINT seg, UINT off, REG16 dat) {
   
           UINT32  addr;
   
           addr = (seg << 4) + LOW16(off);
           if (!CPU_STAT_PAGING) {
                   i286_memorywrite_w(addr, dat);
           }
           else if ((addr + 1) & 0xfff) {
                   i286_memorywrite_w(physicaladdr(addr, TRUE), dat);
           }
           else {
                   meml_write8(seg, off, (REG8)dat);
                   meml_write8(seg, off + 1, (REG8)(dat >> 8));
           }
   }
   
 void MEMCALL meml_readstr(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) {
                 memp_read(physicaladdr(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 = ((BYTE *)dat) + size;
                 leng -= size;                  leng -= size;
Line 1127  void MEMCALL meml_readstr(UINT seg, UINT Line 989  void MEMCALL meml_readstr(UINT seg, UINT
   
 void MEMCALL meml_writestr(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) {
                 memp_write(physicaladdr(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 = ((BYTE *)dat) + size;
                 leng -= size;                  leng -= size;
Line 1147  void MEMCALL meml_read(UINT32 address, v Line 1014  void MEMCALL meml_read(UINT32 address, v
   
         UINT    size;          UINT    size;
   
         while(leng) {          if (!CPU_STAT_PAGING) {
                 size = 0x1000 - (address & 0xfff);                  memp_read(address, dat, leng);
                 size = min(size, leng);          }
                 memp_read(physicaladdr(address), dat, size);          else {
                 address += size;                  while(leng) {
                 dat = ((BYTE *)dat) + size;                          size = 0x1000 - (address & 0xfff);
                 leng -= size;                          size = min(size, leng);
                           memp_read(physicaladdr(address, FALSE), dat, size);
                           address += size;
                           dat = ((BYTE *)dat) + size;
                           leng -= size;
                   }
         }          }
 }  }
   
Line 1161  void MEMCALL meml_write(UINT32 address,  Line 1033  void MEMCALL meml_write(UINT32 address, 
   
         UINT    size;          UINT    size;
   
         while(leng) {          if (!CPU_STAT_PAGING) {
                 size = 0x1000 - (address & 0xfff);                  memp_write(address, dat, leng);
                 size = min(size, leng);          }
                 memp_write(physicaladdr(address), dat, size);          else {
                 address += 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 = ((BYTE *)dat) + size;
                           leng -= size;
                   }
         }          }
 }  }
   

Removed from v.1.16  
changed lines
  Added in v.1.28


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