xref: /qemu/linux-user/arm/nwfpe/single_cpdo.c (revision d39594e9)
13ebdd119Saurel32 /*
23ebdd119Saurel32     NetWinder Floating Point Emulator
33ebdd119Saurel32     (c) Rebel.COM, 1998,1999
43ebdd119Saurel32 
53ebdd119Saurel32     Direct questions, comments to Scott Bambrough <scottb@netwinder.org>
63ebdd119Saurel32 
73ebdd119Saurel32     This program is free software; you can redistribute it and/or modify
83ebdd119Saurel32     it under the terms of the GNU General Public License as published by
93ebdd119Saurel32     the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
103ebdd119Saurel32     (at your option) any later version.
113ebdd119Saurel32 
123ebdd119Saurel32     This program is distributed in the hope that it will be useful,
133ebdd119Saurel32     but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
143ebdd119Saurel32     MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
153ebdd119Saurel32     GNU General Public License for more details.
163ebdd119Saurel32 
173ebdd119Saurel32     You should have received a copy of the GNU General Public License
1870539e18SBlue Swirl     along with this program; if not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
193ebdd119Saurel32 */
203ebdd119Saurel32 
21*d39594e9SPeter Maydell #include "qemu/osdep.h"
223ebdd119Saurel32 #include "fpa11.h"
236b4c305cSPaolo Bonzini #include "fpu/softfloat.h"
243ebdd119Saurel32 #include "fpopcode.h"
253ebdd119Saurel32 
263ebdd119Saurel32 float32 float32_exp(float32 Fm);
273ebdd119Saurel32 float32 float32_ln(float32 Fm);
283ebdd119Saurel32 float32 float32_sin(float32 rFm);
293ebdd119Saurel32 float32 float32_cos(float32 rFm);
303ebdd119Saurel32 float32 float32_arcsin(float32 rFm);
313ebdd119Saurel32 float32 float32_arctan(float32 rFm);
323ebdd119Saurel32 float32 float32_log(float32 rFm);
333ebdd119Saurel32 float32 float32_tan(float32 rFm);
343ebdd119Saurel32 float32 float32_arccos(float32 rFm);
353ebdd119Saurel32 float32 float32_pow(float32 rFn,float32 rFm);
363ebdd119Saurel32 float32 float32_pol(float32 rFn,float32 rFm);
373ebdd119Saurel32 
SingleCPDO(const unsigned int opcode)383ebdd119Saurel32 unsigned int SingleCPDO(const unsigned int opcode)
393ebdd119Saurel32 {
403ebdd119Saurel32    FPA11 *fpa11 = GET_FPA11();
413ebdd119Saurel32    float32 rFm, rFn = float32_zero;
423ebdd119Saurel32    unsigned int Fd, Fm, Fn, nRc = 1;
433ebdd119Saurel32 
443ebdd119Saurel32    Fm = getFm(opcode);
453ebdd119Saurel32    if (CONSTANT_FM(opcode))
463ebdd119Saurel32    {
473ebdd119Saurel32      rFm = getSingleConstant(Fm);
483ebdd119Saurel32    }
493ebdd119Saurel32    else
503ebdd119Saurel32    {
513ebdd119Saurel32      switch (fpa11->fType[Fm])
523ebdd119Saurel32      {
533ebdd119Saurel32         case typeSingle:
543ebdd119Saurel32           rFm = fpa11->fpreg[Fm].fSingle;
553ebdd119Saurel32         break;
563ebdd119Saurel32 
573ebdd119Saurel32         default: return 0;
583ebdd119Saurel32      }
593ebdd119Saurel32    }
603ebdd119Saurel32 
613ebdd119Saurel32    if (!MONADIC_INSTRUCTION(opcode))
623ebdd119Saurel32    {
633ebdd119Saurel32       Fn = getFn(opcode);
643ebdd119Saurel32       switch (fpa11->fType[Fn])
653ebdd119Saurel32       {
663ebdd119Saurel32         case typeSingle:
673ebdd119Saurel32           rFn = fpa11->fpreg[Fn].fSingle;
683ebdd119Saurel32         break;
693ebdd119Saurel32 
703ebdd119Saurel32         default: return 0;
713ebdd119Saurel32       }
723ebdd119Saurel32    }
733ebdd119Saurel32 
743ebdd119Saurel32    Fd = getFd(opcode);
753ebdd119Saurel32    switch (opcode & MASK_ARITHMETIC_OPCODE)
763ebdd119Saurel32    {
773ebdd119Saurel32       /* dyadic opcodes */
783ebdd119Saurel32       case ADF_CODE:
793ebdd119Saurel32          fpa11->fpreg[Fd].fSingle = float32_add(rFn,rFm, &fpa11->fp_status);
803ebdd119Saurel32       break;
813ebdd119Saurel32 
823ebdd119Saurel32       case MUF_CODE:
833ebdd119Saurel32       case FML_CODE:
843ebdd119Saurel32         fpa11->fpreg[Fd].fSingle = float32_mul(rFn,rFm, &fpa11->fp_status);
853ebdd119Saurel32       break;
863ebdd119Saurel32 
873ebdd119Saurel32       case SUF_CODE:
883ebdd119Saurel32          fpa11->fpreg[Fd].fSingle = float32_sub(rFn,rFm, &fpa11->fp_status);
893ebdd119Saurel32       break;
903ebdd119Saurel32 
913ebdd119Saurel32       case RSF_CODE:
923ebdd119Saurel32          fpa11->fpreg[Fd].fSingle = float32_sub(rFm,rFn, &fpa11->fp_status);
933ebdd119Saurel32       break;
943ebdd119Saurel32 
953ebdd119Saurel32       case DVF_CODE:
963ebdd119Saurel32       case FDV_CODE:
973ebdd119Saurel32          fpa11->fpreg[Fd].fSingle = float32_div(rFn,rFm, &fpa11->fp_status);
983ebdd119Saurel32       break;
993ebdd119Saurel32 
1003ebdd119Saurel32       case RDF_CODE:
1013ebdd119Saurel32       case FRD_CODE:
1023ebdd119Saurel32          fpa11->fpreg[Fd].fSingle = float32_div(rFm,rFn, &fpa11->fp_status);
1033ebdd119Saurel32       break;
1043ebdd119Saurel32 
1053ebdd119Saurel32 #if 0
1063ebdd119Saurel32       case POW_CODE:
1073ebdd119Saurel32          fpa11->fpreg[Fd].fSingle = float32_pow(rFn,rFm);
1083ebdd119Saurel32       break;
1093ebdd119Saurel32 
1103ebdd119Saurel32       case RPW_CODE:
1113ebdd119Saurel32          fpa11->fpreg[Fd].fSingle = float32_pow(rFm,rFn);
1123ebdd119Saurel32       break;
1133ebdd119Saurel32 #endif
1143ebdd119Saurel32 
1153ebdd119Saurel32       case RMF_CODE:
1163ebdd119Saurel32          fpa11->fpreg[Fd].fSingle = float32_rem(rFn,rFm, &fpa11->fp_status);
1173ebdd119Saurel32       break;
1183ebdd119Saurel32 
1193ebdd119Saurel32 #if 0
1203ebdd119Saurel32       case POL_CODE:
1213ebdd119Saurel32          fpa11->fpreg[Fd].fSingle = float32_pol(rFn,rFm);
1223ebdd119Saurel32       break;
1233ebdd119Saurel32 #endif
1243ebdd119Saurel32 
1253ebdd119Saurel32       /* monadic opcodes */
1263ebdd119Saurel32       case MVF_CODE:
1273ebdd119Saurel32          fpa11->fpreg[Fd].fSingle = rFm;
1283ebdd119Saurel32       break;
1293ebdd119Saurel32 
1303ebdd119Saurel32       case MNF_CODE:
1313ebdd119Saurel32          fpa11->fpreg[Fd].fSingle = float32_chs(rFm);
1323ebdd119Saurel32       break;
1333ebdd119Saurel32 
1343ebdd119Saurel32       case ABS_CODE:
1353ebdd119Saurel32          fpa11->fpreg[Fd].fSingle = float32_abs(rFm);
1363ebdd119Saurel32       break;
1373ebdd119Saurel32 
1383ebdd119Saurel32       case RND_CODE:
1393ebdd119Saurel32       case URD_CODE:
1403ebdd119Saurel32          fpa11->fpreg[Fd].fSingle = float32_round_to_int(rFm, &fpa11->fp_status);
1413ebdd119Saurel32       break;
1423ebdd119Saurel32 
1433ebdd119Saurel32       case SQT_CODE:
1443ebdd119Saurel32          fpa11->fpreg[Fd].fSingle = float32_sqrt(rFm, &fpa11->fp_status);
1453ebdd119Saurel32       break;
1463ebdd119Saurel32 
1473ebdd119Saurel32 #if 0
1483ebdd119Saurel32       case LOG_CODE:
1493ebdd119Saurel32          fpa11->fpreg[Fd].fSingle = float32_log(rFm);
1503ebdd119Saurel32       break;
1513ebdd119Saurel32 
1523ebdd119Saurel32       case LGN_CODE:
1533ebdd119Saurel32          fpa11->fpreg[Fd].fSingle = float32_ln(rFm);
1543ebdd119Saurel32       break;
1553ebdd119Saurel32 
1563ebdd119Saurel32       case EXP_CODE:
1573ebdd119Saurel32          fpa11->fpreg[Fd].fSingle = float32_exp(rFm);
1583ebdd119Saurel32       break;
1593ebdd119Saurel32 
1603ebdd119Saurel32       case SIN_CODE:
1613ebdd119Saurel32          fpa11->fpreg[Fd].fSingle = float32_sin(rFm);
1623ebdd119Saurel32       break;
1633ebdd119Saurel32 
1643ebdd119Saurel32       case COS_CODE:
1653ebdd119Saurel32          fpa11->fpreg[Fd].fSingle = float32_cos(rFm);
1663ebdd119Saurel32       break;
1673ebdd119Saurel32 
1683ebdd119Saurel32       case TAN_CODE:
1693ebdd119Saurel32          fpa11->fpreg[Fd].fSingle = float32_tan(rFm);
1703ebdd119Saurel32       break;
1713ebdd119Saurel32 
1723ebdd119Saurel32       case ASN_CODE:
1733ebdd119Saurel32          fpa11->fpreg[Fd].fSingle = float32_arcsin(rFm);
1743ebdd119Saurel32       break;
1753ebdd119Saurel32 
1763ebdd119Saurel32       case ACS_CODE:
1773ebdd119Saurel32          fpa11->fpreg[Fd].fSingle = float32_arccos(rFm);
1783ebdd119Saurel32       break;
1793ebdd119Saurel32 
1803ebdd119Saurel32       case ATN_CODE:
1813ebdd119Saurel32          fpa11->fpreg[Fd].fSingle = float32_arctan(rFm);
1823ebdd119Saurel32       break;
1833ebdd119Saurel32 #endif
1843ebdd119Saurel32 
1853ebdd119Saurel32       case NRM_CODE:
1863ebdd119Saurel32       break;
1873ebdd119Saurel32 
1883ebdd119Saurel32       default:
1893ebdd119Saurel32       {
1903ebdd119Saurel32         nRc = 0;
1913ebdd119Saurel32       }
1923ebdd119Saurel32    }
1933ebdd119Saurel32 
1943ebdd119Saurel32    if (0 != nRc) fpa11->fType[Fd] = typeSingle;
1953ebdd119Saurel32    return nRc;
1963ebdd119Saurel32 }
1973ebdd119Saurel32 
1983ebdd119Saurel32 #if 0
1993ebdd119Saurel32 float32 float32_exp(float32 Fm)
2003ebdd119Saurel32 {
2013ebdd119Saurel32 //series
2023ebdd119Saurel32 }
2033ebdd119Saurel32 
2043ebdd119Saurel32 float32 float32_ln(float32 Fm)
2053ebdd119Saurel32 {
2063ebdd119Saurel32 //series
2073ebdd119Saurel32 }
2083ebdd119Saurel32 
2093ebdd119Saurel32 float32 float32_sin(float32 rFm)
2103ebdd119Saurel32 {
2113ebdd119Saurel32 //series
2123ebdd119Saurel32 }
2133ebdd119Saurel32 
2143ebdd119Saurel32 float32 float32_cos(float32 rFm)
2153ebdd119Saurel32 {
2163ebdd119Saurel32 //series
2173ebdd119Saurel32 }
2183ebdd119Saurel32 
2193ebdd119Saurel32 float32 float32_arcsin(float32 rFm)
2203ebdd119Saurel32 {
2213ebdd119Saurel32 //series
2223ebdd119Saurel32 }
2233ebdd119Saurel32 
2243ebdd119Saurel32 float32 float32_arctan(float32 rFm)
2253ebdd119Saurel32 {
2263ebdd119Saurel32   //series
2273ebdd119Saurel32 }
2283ebdd119Saurel32 
2293ebdd119Saurel32 float32 float32_arccos(float32 rFm)
2303ebdd119Saurel32 {
2313ebdd119Saurel32    //return float32_sub(halfPi,float32_arcsin(rFm));
2323ebdd119Saurel32 }
2333ebdd119Saurel32 
2343ebdd119Saurel32 float32 float32_log(float32 rFm)
2353ebdd119Saurel32 {
2363ebdd119Saurel32   return float32_div(float32_ln(rFm),getSingleConstant(7));
2373ebdd119Saurel32 }
2383ebdd119Saurel32 
2393ebdd119Saurel32 float32 float32_tan(float32 rFm)
2403ebdd119Saurel32 {
2413ebdd119Saurel32   return float32_div(float32_sin(rFm),float32_cos(rFm));
2423ebdd119Saurel32 }
2433ebdd119Saurel32 
2443ebdd119Saurel32 float32 float32_pow(float32 rFn,float32 rFm)
2453ebdd119Saurel32 {
2463ebdd119Saurel32   return float32_exp(float32_mul(rFm,float32_ln(rFn)));
2473ebdd119Saurel32 }
2483ebdd119Saurel32 
2493ebdd119Saurel32 float32 float32_pol(float32 rFn,float32 rFm)
2503ebdd119Saurel32 {
2513ebdd119Saurel32   return float32_arctan(float32_div(rFn,rFm));
2523ebdd119Saurel32 }
2533ebdd119Saurel32 #endif
254