Annotation of nono/m680x0/m68030ops.cpp, revision 1.1.1.1

1.1       root        1: //
                      2: // nono
                      3: // Copyright (C) 2017 [email protected]
                      4: //
                      5: 
                      6: // %0000_000000_mmmrrr ORI.B #<imm>,<ea>
                      7: // %0000_000000_111100 ORI.B #<imm>,CCR
                      8: OP_DEF(ori_b)
                      9: {
                     10:        uint n = RegIR & 0x3f;
                     11: 
                     12:        uint32 src = m68030_fetch_16(cpu) & 0xff;
                     13:        if (n < 8) {
                     14:                // ORI.B #<imm>,Dn
                     15:                CYCLE(2);
                     16:                uint32 dst = (RegD(n) & 0xff) | src;
                     17:                acc_move_8(cpu, dst);
                     18:                RegD(n) = (RegD(n) & 0xffffff00) | dst;
                     19:        } else if (n == 0b111100) {
                     20:                // ORI.B #<imm>,SR
                     21:                CYCLE2(12, 14);
                     22:                CCR.Set(CCR.Get() | src);
                     23:        } else {
                     24:                // ORI.B #<imm>,<ea>
                     25:                CYCLE2(3, 4);
                     26:                uint32 ea = cea_data_8(cpu);
                     27:                uint32 dst = m68030_read_8(cpu, ea);
                     28:                dst |= src;
                     29:                acc_move_8(cpu, dst);
                     30:                m68030_write_8(cpu, ea, dst);
                     31:        }
                     32: }
                     33: 
                     34: // %0000_000001_mmmrrr ORI.W #<imm>,<ea>
                     35: // %0000_000001_111100 ORI.W #<imm>,SR
                     36: OP_DEF(ori_w)
                     37: {
                     38:        uint n = RegIR & 0x3f;
                     39: 
                     40:        if (n < 8) {
                     41:                // ORI.W #<imm>,Dn
                     42:                CYCLE(2);
                     43:                uint32 src = m68030_fetch_16(cpu);
                     44:                uint32 dst = (RegD(n) & 0xffff) | src;
                     45:                acc_move_16(cpu, dst);
                     46:                RegD(n) = (RegD(n) & 0xffff0000) | dst;
                     47:        } else if (n == 0b111100) {
                     48:                // ORI.W #<imm>,SR
                     49:                SUPERVISOR_OP;
                     50:                CYCLE2(12, 14);
                     51:                uint32 src = m68030_fetch_16(cpu);
                     52:                m68030_set_sr(cpu, RegSR | src);
                     53:        } else {
                     54:                // ORI.W #<imm>,<ea>
                     55:                CYCLE2(3, 4);
                     56:                uint32 src = m68030_fetch_16(cpu);
                     57:                uint32 ea = cea_data_16(cpu);
                     58:                uint32 dst = m68030_read_16(cpu, ea);
                     59:                dst |= src;
                     60:                acc_move_16(cpu, dst);
                     61:                m68030_write_16(cpu, ea, dst);
                     62:        }
                     63: }
                     64: 
                     65: // %0000_000010_mmmrrr ORI.L #<imm>,<ea>
                     66: OP_DEF(ori_l)
                     67: {
                     68:        uint n = RegIR & 0x3f;
                     69: 
                     70:        uint32 src = m68030_fetch_32(cpu);
                     71:        if (n < 8) {
                     72:                // ORI.L #<imm>,Dn
                     73:                CYCLE(2);
                     74:                RegD(n) |= src;
                     75:                acc_move_32(cpu, RegD(n));
                     76:        } else {
                     77:                // ORI.L #<imm>,<ea>
                     78:                CYCLE2(3, 4);
                     79:                uint32 ea = cea_data_32(cpu);
                     80:                uint32 dst = m68030_read_32(cpu, ea);
                     81:                dst |= src;
                     82:                acc_move_32(cpu, dst);
                     83:                m68030_write_32(cpu, ea, dst);
                     84:        }
                     85: }
                     86: 
                     87: // %0000_000011_mmmrrr CMP2/CHK2.B <ea>,Rn
                     88: OP_DEF(cmp2chk2_b)
                     89: {
                     90:        RegIR2 = m68030_fetch_16(cpu);
                     91:        uint32 compare;
                     92:        uint32 ea = cea_ctrl(cpu);
                     93:        uint32 lower;
                     94:        uint32 upper;
                     95: 
                     96:        if ((RegIR2 & 0x8000) == 0) {
                     97:                // compare が Dn
                     98:                compare = (int32)(int8)(RegR(RegIR2 >> 12) & 0xff);
                     99:        } else {
                    100:                // compare が An
                    101:                compare = RegR(RegIR2 >> 12);
                    102:        }
                    103: 
                    104:        // 本当は PC 相対ならプログラム空間アクセス、
                    105:        // それ以外はデータ空間アクセスだが、ここでは区別しない。
                    106:        lower = (int32)(int8)m68030_read_8(cpu, ea);
                    107:        upper = (int32)(int8)m68030_read_8(cpu, ea + 1);
                    108: 
                    109:        acc_chk2cmp2_32(cpu, compare, lower, upper);
                    110: 
                    111:        // サイクル数はこれは実際には全部最大値
                    112:        if ((RegIR2 & 0x0800)) {
                    113:                // CHK2 で条件を満たしていれば例外
                    114:                if (RegCondCS) {
                    115:                        CYCLE2(40, 42);
                    116:                        m68030_exception(cpu, M68K_EXCEP_CHK);
                    117:                } else {
                    118:                        CYCLE(18);
                    119:                }
                    120:        } else {
                    121:                // CMP2
                    122:                CYCLE(20);
                    123:        }
                    124: }
                    125: 
                    126: // MOVEP.[WL] (d,Ay),Dx と
                    127: // MOVEP.[WL] Dx,(d,Ay) の共通部分。
                    128: void
                    129: ops_movep(m68kcpu *cpu)
                    130: {
                    131:        uint32 disp = (int32)(int16)m68030_fetch_16(cpu);
                    132:        uint32 ea = RegAY + disp;
                    133:        bool size_long = ((RegIR & 0x40) != 0);
                    134:        bool reg2mem = ((RegIR & 0x80) != 0);
                    135: 
                    136:        CYCLE(14);
                    137: 
                    138:        if (reg2mem) {
                    139:                // Dx -> memory
                    140:                uint32 dx = RegDX;
                    141:                if (size_long) {
                    142:                        m68030_write_8(cpu, ea, (dx >> 24));
                    143:                        ea += 2;
                    144:                        m68030_write_8(cpu, ea, (dx >> 16) & 0xff);
                    145:                        ea += 2;
                    146:                }
                    147:                m68030_write_8(cpu, ea, (dx >> 8) & 0xff);
                    148:                ea += 2;
                    149:                m68030_write_8(cpu, ea, (dx & 0xff));
                    150:        } else {
                    151:                // memory -> Dx
                    152:                uint32 dx = 0;
                    153:                if (size_long) {
                    154:                        dx = m68030_read_8(cpu, ea);
                    155:                        dx <<= 8;
                    156:                        ea += 2;
                    157:                        dx |= m68030_read_8(cpu, ea);
                    158:                        dx <<= 8;
                    159:                        ea += 2;
                    160:                }
                    161:                // word
                    162:                dx |= m68030_read_8(cpu, ea);
                    163:                dx <<= 8;
                    164:                ea += 2;
                    165:                dx |= m68030_read_8(cpu, ea);
                    166: 
                    167:                if (size_long) {
                    168:                        RegDX = dx;
                    169:                } else {
                    170:                        RegDX = (RegDX & 0xffff0000) | (dx & 0xffff);
                    171:                }
                    172:        }
                    173: }
                    174: 
                    175: // %0000_xxx100_000yyy BTST.L Dx,Dy
                    176: // %0000_xxx100_001yyy MOVEP.W (d,Ay),Dx
                    177: // %0000_xxx100_mmmrrr BTST.B Dx,<ea>
                    178: OP_DEF(btst_dn_ea)
                    179: {
                    180:        uint n = RegIR & 0x3f;
                    181: 
                    182:        if (n < 8) {
                    183:                // BTST.L Dx,Dy
                    184:                CYCLE(4);
                    185:                uint bit = (RegDX & 31);
                    186:                acc_btst(cpu, RegDY, bit);
                    187:        } else if (n < 16) {
                    188:                // MOVEP.W (d,Ay),Dx
                    189:                ops_movep(cpu);
                    190:        } else {
                    191:                // BTST.B Dx,<ea>
                    192:                CYCLE(4);
                    193:                uint bit = (RegDX & 7);
                    194:                uint32 data = fea_data_8(cpu);
                    195:                acc_btst(cpu, data, bit);
                    196:        }
                    197: }
                    198: 
                    199: // %0000_xxx101_000yyy BCHG.L Dx,Dy
                    200: // %0000_xxx101_001yyy MOVEP.L (d,Ay),Dx
                    201: // %0000_xxx101_mmmrrr BCHG.B Dx,<ea>
                    202: OP_DEF(bchg_dn_ea)
                    203: {
                    204:        uint n = RegIR & 0x3f;
                    205: 
                    206:        if (n < 8) {
                    207:                // BCHG.L Dx,Dy
                    208:                CYCLE(6);
                    209:                uint bit = (RegDX & 31);
                    210:                RegDY = acc_bchg(cpu, RegDY, bit);
                    211:        } else if (n < 16) {
                    212:                // MOVEP.L (d,Ay),Dx
                    213:                ops_movep(cpu);
                    214:        } else {
                    215:                // BCHG.B Dx,<ea>
                    216:                CYCLE(6);
                    217:                uint bit = (RegDX & 7);
                    218:                uint32 ea = cea_data_8(cpu);
                    219:                uint32 data = m68030_read_8(cpu, ea);
                    220:                data = acc_bchg(cpu, data, bit);
                    221:                m68030_write_8(cpu, ea, data);
                    222:        }
                    223: }
                    224: 
                    225: // %0000_xxx110_000yyy BCLR.L Dx,Dy
                    226: // %0000_xxx110_001yyy MOVEP.W Dx,(d,Ay)
                    227: // %0000_xxx110_mmmrrr BCLR.B Dx,<ea>
                    228: OP_DEF(bclr_dn_ea)
                    229: {
                    230:        uint n = RegIR & 0x3f;
                    231: 
                    232:        if (n < 8) {
                    233:                // BCLR.L Dx,Dy
                    234:                CYCLE(6);
                    235:                uint bit = (RegDX & 31);
                    236:                RegDY = acc_bclr(cpu, RegDY, bit);
                    237:        } else if (n < 16) {
                    238:                // MOVEP.W Dx,(d,Ay)
                    239:                ops_movep(cpu);
                    240:        } else {
                    241:                // BCLR.B Dx,<ea>
                    242:                CYCLE(6);
                    243:                uint bit = (RegDX & 7);
                    244:                uint32 ea = cea_data_8(cpu);
                    245:                uint32 data = m68030_read_8(cpu, ea);
                    246:                data = acc_bclr(cpu, data, bit);
                    247:                m68030_write_8(cpu, ea, data);
                    248:        }
                    249: }
                    250: 
                    251: // %0000_xxx111_000yyy BSET.L Dx,Dy
                    252: // %0000_xxx111_001yyy MOVEP.L Dx,(d,Ay)
                    253: // %0000_xxx111_mmmrrr BSET.B Dx,<ea>
                    254: OP_DEF(bset_dn_ea)
                    255: {
                    256:        uint n = RegIR & 0x3f;
                    257: 
                    258:        if (n < 8) {
                    259:                // BSET.L Dx,Dy
                    260:                CYCLE(6);
                    261:                uint bit = (RegDX & 31);
                    262:                RegDY = acc_bset(cpu, RegDY, bit);
                    263:        } else if (n < 16) {
                    264:                // MOVEP.L Dx,(d,Ay)
                    265:                ops_movep(cpu);
                    266:        } else {
                    267:                // BSET.B Dx,<ea>
                    268:                CYCLE(6);
                    269:                uint bit = (RegDX & 7);
                    270:                uint32 ea = cea_data_8(cpu);
                    271:                uint32 data = m68030_read_8(cpu, ea);
                    272:                data = acc_bset(cpu, data, bit);
                    273:                m68030_write_8(cpu, ea, data);
                    274:        }
                    275: }
                    276: 
                    277: // %0000_001000_mmmrrr ANDI.B #<imm>,<ea>
                    278: // %0000_001000_111100 ANDI.B #<imm>,CCR
                    279: OP_DEF(andi_b)
                    280: {
                    281:        uint n = RegIR & 0x3f;
                    282: 
                    283:        uint32 src = m68030_fetch_16(cpu) & 0xff;
                    284:        if (n < 8) {
                    285:                // ANDI.B #<imm>,Dn
                    286:                CYCLE(2);
                    287:                uint32 dst = RegD(n) & 0xff;
                    288:                dst &= src;
                    289:                acc_move_8(cpu, dst);
                    290:                RegD(n) = (RegD(n) & 0xffffff00) | dst;
                    291:        } else if (n == 0b111100) {
                    292:                // ANDI.B #<imm>,CCR
                    293:                CYCLE2(12, 14);
                    294:                CCR.Set(CCR.Get() & src);
                    295:        } else {
                    296:                // ANDI.B #<imm>,<ea>
                    297:                CYCLE2(3, 4);
                    298:                uint32 ea = cea_data_8(cpu);
                    299:                uint32 dst = m68030_read_8(cpu, ea);
                    300:                dst &= src;
                    301:                acc_move_8(cpu, dst);
                    302:                m68030_write_8(cpu, ea, dst);
                    303:        }
                    304: }
                    305: 
                    306: // %0000_001001_mmmrrr ANDI.W #<imm>,<ea>
                    307: // %0000_001001_111100 ANDI.W #<imm>,SR
                    308: OP_DEF(andi_w)
                    309: {
                    310:        uint n = RegIR & 0x3f;
                    311: 
                    312:        if (n < 8) {
                    313:                // ANDI.W #<imm>,Dn
                    314:                CYCLE(2);
                    315:                uint32 src = m68030_fetch_16(cpu);
                    316:                uint32 dst = RegD(n) & 0xffff;
                    317:                dst &= src;
                    318:                acc_move_16(cpu, dst);
                    319:                RegD(n) = (RegD(n) & 0xffff0000) | dst;
                    320:        } else if (n == 0b111100) {
                    321:                // ANDI.W #<imm>,SR
                    322:                SUPERVISOR_OP;
                    323:                CYCLE2(12, 14);
                    324:                uint32 src = m68030_fetch_16(cpu);
                    325:                m68030_set_sr(cpu, RegSR & src);
                    326:        } else {
                    327:                // ANDI.W #<imm>,<ea>
                    328:                CYCLE2(3, 4);
                    329:                uint32 src = m68030_fetch_16(cpu);
                    330:                uint32 ea = cea_data_16(cpu);
                    331:                uint32 dst = m68030_read_16(cpu, ea);
                    332:                dst &= src;
                    333:                acc_move_16(cpu, dst);
                    334:                m68030_write_16(cpu, ea, dst);
                    335:        }
                    336: }
                    337: 
                    338: // %0000_001010_mmmrrr ANDI.L #<imm>,<ea>
                    339: OP_DEF(andi_l)
                    340: {
                    341:        uint n = RegIR & 0x3f;
                    342: 
                    343:        uint32 src = m68030_fetch_32(cpu);
                    344:        if (n < 8) {
                    345:                // ANDI.L #<imm>,Dn
                    346:                CYCLE(2);
                    347:                RegD(n) &= src;
                    348:                acc_move_32(cpu, RegD(n));
                    349:        } else {
                    350:                // ANDI.L #<imm>,<ea>
                    351:                CYCLE2(3, 4);
                    352:                uint32 ea = cea_data_32(cpu);
                    353:                uint32 dst = m68030_read_32(cpu, ea);
                    354:                dst &= src;
                    355:                acc_move_32(cpu, dst);
                    356:                m68030_write_32(cpu, ea, dst);
                    357:        }
                    358: }
                    359: 
                    360: // %0000_001011_mmmrrr CMP2/CHK2.W <ea>,Rn
                    361: OP_DEF(cmp2chk2_w)
                    362: {
                    363:        RegIR2 = m68030_fetch_16(cpu);
                    364:        uint32 compare;
                    365:        uint32 ea = cea_ctrl(cpu);
                    366:        uint32 lower;
                    367:        uint32 upper;
                    368: 
                    369:        if ((RegIR2 & 0x8000) == 0) {
                    370:                // compare が Dn
                    371:                compare = (int32)(int16)(RegR(RegIR2 >> 12) & 0xffff);
                    372:        } else {
                    373:                // compare が An
                    374:                compare = RegR(RegIR2 >> 12);
                    375:        }
                    376: 
                    377:        // 本当は PC 相対ならプログラム空間アクセス、
                    378:        // それ以外はデータ空間アクセスだが、ここでは区別しない。
                    379:        lower = (int32)(int16)m68030_read_16(cpu, ea);
                    380:        upper = (int32)(int16)m68030_read_16(cpu, ea + 2);
                    381: 
                    382:        acc_chk2cmp2_32(cpu, compare, lower, upper);
                    383: 
                    384:        // サイクル数はこれは実際には全部最大値
                    385:        if ((RegIR2 & 0x0800)) {
                    386:                // CHK2 で条件を満たしていれば例外
                    387:                if (RegCondCS) {
                    388:                        CYCLE2(40, 42);
                    389:                        m68030_exception(cpu, M68K_EXCEP_CHK);
                    390:                } else {
                    391:                        CYCLE(18);
                    392:                }
                    393:        } else {
                    394:                // CMP2
                    395:                CYCLE(20);
                    396:        }
                    397: }
                    398: 
                    399: // %0000_010000_mmmrrr SUBI.B #<imm>,<ea>
                    400: OP_DEF(subi_b)
                    401: {
                    402:        uint n = RegIR & 0x3f;
                    403: 
                    404:        uint32 src = m68030_fetch_16(cpu) & 0xff;
                    405:        if (n < 8) {
                    406:                // SUBI.B #<imm>,Dn
                    407:                CYCLE(2);
                    408:                uint32 dst = RegD(n) & 0xff;
                    409:                dst = acc_sub_8(cpu, src, dst);
                    410:                RegD(n) = (RegD(n) & 0xffffff00) | dst;
                    411:        } else {
                    412:                // SUBI.B #<imm>,<ea>
                    413:                CYCLE2(3, 4);
                    414:                uint32 ea = cea_data_8(cpu);
                    415:                uint32 dst = m68030_read_8(cpu, ea);
                    416:                dst = acc_sub_8(cpu, src, dst);
                    417:                m68030_write_8(cpu, ea, dst);
                    418:        }
                    419: }
                    420: 
                    421: // %0000_010001_mmmrrr SUBI.W #<imm>,<ea>
                    422: OP_DEF(subi_w)
                    423: {
                    424:        uint n = RegIR & 0x3f;
                    425: 
                    426:        uint32 src = m68030_fetch_16(cpu);
                    427:        if (n < 8) {
                    428:                // SUBI.W #<imm>,Dn
                    429:                CYCLE(2);
                    430:                uint32 dst = RegD(n) & 0xffff;
                    431:                dst = acc_sub_16(cpu, src, dst);
                    432:                RegD(n) = (RegD(n) & 0xffff0000) | dst;
                    433:        } else {
                    434:                // SUBI.W #<imm>,<ea>
                    435:                CYCLE2(3, 4);
                    436:                uint32 ea = cea_data_16(cpu);
                    437:                uint32 dst = m68030_read_16(cpu, ea);
                    438:                dst = acc_sub_16(cpu, src, dst);
                    439:                m68030_write_16(cpu, ea, dst);
                    440:        }
                    441: }
                    442: 
                    443: // %0000_010010_mmmrrr SUBI.L #<imm>,<ea>
                    444: OP_DEF(subi_l)
                    445: {
                    446:        uint n = RegIR & 0x3f;
                    447: 
                    448:        uint32 src = m68030_fetch_32(cpu);
                    449:        if (n < 8) {
                    450:                // SUBI.L #<imm>,Dn
                    451:                CYCLE(2);
                    452:                RegD(n) = acc_sub_32(cpu, src, RegD(n));
                    453:        } else {
                    454:                // SUBI.L #<imm>,<ea>
                    455:                CYCLE2(3, 4);
                    456:                uint32 ea = cea_data_32(cpu);
                    457:                uint32 dst = m68030_read_32(cpu, ea);
                    458:                dst = acc_sub_32(cpu, src, dst);
                    459:                m68030_write_32(cpu, ea, dst);
                    460:        }
                    461: }
                    462: 
                    463: // %0000_010011_mmmrrr CMP2/CHK2.L <ea>,Rn
                    464: OP_DEF(cmp2chk2_l)
                    465: {
                    466:        RegIR2 = m68030_fetch_16(cpu);
                    467:        uint32 compare = RegR(RegIR2 >> 12);
                    468:        uint32 ea = cea_ctrl(cpu);
                    469:        uint32 lower;
                    470:        uint32 upper;
                    471: 
                    472:        // 本当は PC 相対ならプログラム空間アクセス、
                    473:        // それ以外はデータ空間アクセスだが、ここでは区別しない。
                    474:        lower = m68030_read_32(cpu, ea);
                    475:        upper = m68030_read_32(cpu, ea + 4);
                    476: 
                    477:        acc_chk2cmp2_32(cpu, compare, lower, upper);
                    478: 
                    479:        // サイクル数はこれは実際には全部最大値
                    480:        if ((RegIR2 & 0x0800)) {
                    481:                // CHK2 で条件を満たしていれば例外
                    482:                if (RegCondCS) {
                    483:                        CYCLE2(40, 42);
                    484:                        m68030_exception(cpu, M68K_EXCEP_CHK);
                    485:                } else {
                    486:                        CYCLE(18);
                    487:                }
                    488:        } else {
                    489:                // CMP2
                    490:                CYCLE(20);
                    491:        }
                    492: }
                    493: 
                    494: // %0000_011000_mmmrrr ADDI.B #<imm>,<ea>
                    495: OP_DEF(addi_b)
                    496: {
                    497:        uint n = RegIR & 0x3f;
                    498: 
                    499:        uint32 src = m68030_fetch_16(cpu) & 0xff;
                    500:        if (n < 8) {
                    501:                // ADDI.B #<imm>,Dn
                    502:                CYCLE(2);
                    503:                uint32 dst = RegD(n) & 0xff;
                    504:                dst = acc_add_8(cpu, src, dst);
                    505:                RegD(n) = (RegD(n) & 0xffffff00) | dst;
                    506:        } else {
                    507:                // ADDI.B #<imm>,<ea>
                    508:                CYCLE2(3, 4);
                    509:                uint32 ea = cea_data_8(cpu);
                    510:                uint32 dst = m68030_read_8(cpu, ea);
                    511:                dst = acc_add_8(cpu, src, dst);
                    512:                m68030_write_8(cpu, ea, dst);
                    513:        }
                    514: }
                    515: 
                    516: // %0000_011001_mmmrrr ADDI.W #<imm>,<ea>
                    517: OP_DEF(addi_w)
                    518: {
                    519:        uint n = RegIR & 0x3f;
                    520: 
                    521:        uint32 src = m68030_fetch_16(cpu);
                    522:        if (n < 8) {
                    523:                // ADDI.W #<imm>,Dn
                    524:                CYCLE(2);
                    525:                uint32 dst = RegD(n) & 0xffff;
                    526:                dst = acc_add_16(cpu, src, dst);
                    527:                RegD(n) = (RegD(n) & 0xffff0000) | dst;
                    528:        } else {
                    529:                // ADDI.W #<imm>,<ea>
                    530:                CYCLE2(3, 4);
                    531:                uint32 ea = cea_data_16(cpu);
                    532:                uint32 dst = m68030_read_16(cpu, ea);
                    533:                dst = acc_add_16(cpu, src, dst);
                    534:                m68030_write_16(cpu, ea, dst);
                    535:        }
                    536: }
                    537: 
                    538: // %0000_011010_mmmrrr ADDI.L #<imm>,<ea>
                    539: OP_DEF(addi_l)
                    540: {
                    541:        uint n = RegIR & 0x3f;
                    542: 
                    543:        uint32 src = m68030_fetch_32(cpu);
                    544:        if (n < 8) {
                    545:                // ADDI.L #<imm>,Dn
                    546:                CYCLE(2);
                    547:                RegD(n) = acc_add_32(cpu, src, RegD(n));
                    548:        } else {
                    549:                // ADDI.L #<imm>,<ea>
                    550:                CYCLE2(3, 4);
                    551:                uint32 ea = cea_data_32(cpu);
                    552:                uint32 dst = m68030_read_32(cpu, ea);
                    553:                dst = acc_add_32(cpu, src, dst);
                    554:                m68030_write_32(cpu, ea, dst);
                    555:        }
                    556: }
                    557: 
                    558: // %0000_100000_000yyy BTST.L #<imm>,Dy
                    559: // %0000_100000_mmmrrr BTST.B #<imm>,<ea>
                    560: OP_DEF(btst_imm_ea)
                    561: {
                    562:        uint n = RegIR & 0x3f;
                    563: 
                    564:        if (n < 8) {
                    565:                // BTST.L #<imm>,Dy
                    566:                CYCLE(4);
                    567:                uint bit = m68030_fetch_16(cpu) & 31;
                    568:                acc_btst(cpu, RegDY, bit);
                    569:        } else if (n == 0x3c) {
                    570:                // BTST.B #<imm>,<ea> の <ea> には #imm はない
                    571:                op_illegal(cpu);
                    572:        } else {
                    573:                // BTST.B #<imm>,<ea>
                    574:                CYCLE(4);
                    575:                uint bit = m68030_fetch_16(cpu) & 7;
                    576:                uint32 data = fea_data_8(cpu);
                    577:                acc_btst(cpu, data, bit);
                    578:        }
                    579: }
                    580: 
                    581: // %0000_100001_000yyy BCHG.L #<imm>,Dy
                    582: // %0000_100001_mmmrrr BCHG.B #<imm>,<ea>
                    583: OP_DEF(bchg_imm_ea)
                    584: {
                    585:        uint n = RegIR & 0x3f;
                    586: 
                    587:        if (n < 8) {
                    588:                // BCHG.L #<imm>,Dy
                    589:                CYCLE(6);
                    590:                uint bit = m68030_fetch_16(cpu) & 31;
                    591:                RegDY = acc_bchg(cpu, RegDY, bit);
                    592:        } else if (n == 0x3c) {
                    593:                // BCHG.B #<imm>,<ea> の <ea> には #imm はない
                    594:                op_illegal(cpu);
                    595:        } else {
                    596:                // BCHG.B #<imm>,<ea>
                    597:                CYCLE(6);
                    598:                uint bit = m68030_fetch_16(cpu) & 7;
                    599:                uint32 ea = cea_data_8(cpu);
                    600:                uint32 data = m68030_read_8(cpu, ea);
                    601:                data = acc_bchg(cpu, data, bit);
                    602:                m68030_write_8(cpu, ea, data);
                    603:        }
                    604: }
                    605: 
                    606: // %0000_100010_000yyy BCLR.L #<imm>,Dy
                    607: // %0000_100010_mmmrrr BCLR.B #<imm>,<ea>
                    608: OP_DEF(bclr_imm_ea)
                    609: {
                    610:        uint n = RegIR & 0x3f;
                    611: 
                    612:        if (n < 8) {
                    613:                // BCLR.L #<imm>,Dy
                    614:                CYCLE(6);
                    615:                uint bit = m68030_fetch_16(cpu) & 31;
                    616:                RegDY = acc_bclr(cpu, RegDY, bit);
                    617:        } else if (n == 0x3c) {
                    618:                // BCLR.B #<imm>,<ea> の <ea> には #imm はない
                    619:                op_illegal(cpu);
                    620:        } else {
                    621:                // BCLR.B #<imm>,<ea>
                    622:                CYCLE(6);
                    623:                uint bit = m68030_fetch_16(cpu) & 7;
                    624:                uint32 ea = cea_data_8(cpu);
                    625:                uint32 data = m68030_read_8(cpu, ea);
                    626:                data = acc_bclr(cpu, data, bit);
                    627:                m68030_write_8(cpu, ea, data);
                    628:        }
                    629: }
                    630: 
                    631: // %0000_100011_000yyy BSET.L #<imm>,Dy
                    632: // %0000_100011_mmmrrr BSET.B #<imm>,<ea>
                    633: OP_DEF(bset_imm_ea)
                    634: {
                    635:        uint n = RegIR & 0x3f;
                    636: 
                    637:        if (n < 8) {
                    638:                // BSET.L #<imm>,Dy
                    639:                CYCLE(6);
                    640:                uint bit = m68030_fetch_16(cpu) & 31;
                    641:                RegDY = acc_bset(cpu, RegDY, bit);
                    642:        } else if (n == 0x3c) {
                    643:                // BSET.B #<imm>,<ea> の <ea> には #imm はない
                    644:                op_illegal(cpu);
                    645:        } else {
                    646:                // BSET.B #<imm>,<ea>
                    647:                CYCLE(6);
                    648:                uint bit = m68030_fetch_16(cpu) & 7;
                    649:                uint32 ea = cea_data_8(cpu);
                    650:                uint32 data = m68030_read_8(cpu, ea);
                    651:                data = acc_bset(cpu, data, bit);
                    652:                m68030_write_8(cpu, ea, data);
                    653:        }
                    654: }
                    655: 
                    656: // %0000_101000_mmmrrr EORI.B #<imm>,<ea>
                    657: // %0000_101000_111100 EORI.B #<imm>,CCR
                    658: OP_DEF(eori_b)
                    659: {
                    660:        uint n = RegIR & 0x3f;
                    661: 
                    662:        uint32 src = m68030_fetch_16(cpu) & 0xff;
                    663:        if (n < 8) {
                    664:                // EORI.B #<imm>,Dn
                    665:                CYCLE(2);
                    666:                uint32 dst = (RegD(n) & 0xff) ^ src;
                    667:                acc_move_8(cpu, dst);
                    668:                RegD(n) = (RegD(n) & 0xffffff00) | dst;
                    669:        } else if (n == 0b111100) {
                    670:                // EORI.B #<imm>,SR
                    671:                CYCLE2(12, 14);
                    672:                CCR.Set(CCR.Get() ^ src);
                    673:        } else {
                    674:                // EORI.B #<imm>,<ea>
                    675:                CYCLE2(3, 4);
                    676:                uint32 ea = cea_data_8(cpu);
                    677:                uint32 dst = m68030_read_8(cpu, ea);
                    678:                dst ^= src;
                    679:                acc_move_8(cpu, dst);
                    680:                m68030_write_8(cpu, ea, dst);
                    681:        }
                    682: }
                    683: 
                    684: // %0000_101001_mmmrrr EORI.W #<imm>,<ea>
                    685: // %0000_101001_111100 EORI.W #<imm>,SR
                    686: OP_DEF(eori_w)
                    687: {
                    688:        uint n = RegIR & 0x3f;
                    689: 
                    690:        if (n < 8) {
                    691:                // EORI.W #<imm>,Dn
                    692:                CYCLE(2);
                    693:                uint32 src = m68030_fetch_16(cpu);
                    694:                uint32 dst = (RegD(n) & 0xffff) ^ src;
                    695:                acc_move_16(cpu, dst);
                    696:                RegD(n) = (RegD(n) & 0xffff0000) | dst;
                    697:        } else if (n == 0b111100) {
                    698:                // EORI.W #<imm>,SR
                    699:                SUPERVISOR_OP;
                    700:                CYCLE2(12, 14);
                    701:                uint32 src = m68030_fetch_16(cpu);
                    702:                m68030_set_sr(cpu, RegSR ^ src);
                    703:        } else {
                    704:                // EORI.W #<imm>,<ea>
                    705:                CYCLE2(3, 4);
                    706:                uint32 src = m68030_fetch_16(cpu);
                    707:                uint32 ea = cea_data_16(cpu);
                    708:                uint32 dst = m68030_read_16(cpu, ea);
                    709:                dst ^= src;
                    710:                acc_move_16(cpu, dst);
                    711:                m68030_write_16(cpu, ea, dst);
                    712:        }
                    713: }
                    714: 
                    715: // %0000_101010_mmmrrr EORI.L #<imm>,<ea>
                    716: OP_DEF(eori_l)
                    717: {
                    718:        uint n = RegIR & 0x3f;
                    719: 
                    720:        uint32 src = m68030_fetch_32(cpu);
                    721:        if (n < 8) {
                    722:                // EORI.L #<imm>,Dn
                    723:                CYCLE(2);
                    724:                RegD(n) ^= src;
                    725:                acc_move_32(cpu, RegD(n));
                    726:        } else {
                    727:                // EORI.L #<imm>,<ea>
                    728:                CYCLE2(3, 4);
                    729:                uint32 ea = cea_data_32(cpu);
                    730:                uint32 dst = m68030_read_32(cpu, ea);
                    731:                dst ^= src;
                    732:                acc_move_32(cpu, dst);
                    733:                m68030_write_32(cpu, ea, dst);
                    734:        }
                    735: }
                    736: 
                    737: // %0000_101011_mmmrrr CAS.B Dc,Du,<ea>
                    738: OP_DEF(cas_b)
                    739: {
                    740:        RegIR2 = m68030_fetch_16(cpu);
                    741:        uint c = RegIR2 & 7;
                    742:        uint u = (RegIR2 >> 6) & 7;
                    743:        uint32 dc = RegD(c) & 0xff;
                    744:        uint32 du = RegD(u) & 0xff;
                    745:        uint ea = cea_data_8(cpu);
                    746:        uint32 dst = m68030_read_8(cpu, ea);
                    747: 
                    748:        acc_cmp_8(cpu, dc, dst);
                    749:        if (CCR.IsZ()) {
                    750:                // 等しければ、Du -> dst
                    751:                CYCLE(13);
                    752:                m68030_write_8(cpu, ea, du);
                    753:        } else {
                    754:                // そうでなければ、dst -> Dc
                    755:                CYCLE(11);
                    756:                RegD(c) = (RegD(c) & 0xffffff00) | dst;
                    757:        }
                    758: }
                    759: 
                    760: // %0000_110000_mmmrrr CMPI.B #<imm>,<ea>
                    761: OP_DEF(cmpi_b)
                    762: {
                    763:        uint n = RegIR & 0x3f;
                    764: 
                    765:        // CMPI はデータアドレッシングだが #imm がないことに注意
                    766:        if (n == 0x3c) {
                    767:                op_illegal(cpu);
                    768:                return;
                    769:        }
                    770:        CYCLE(2);
                    771:        uint32 src = m68030_fetch_16(cpu) & 0xff;
                    772:        uint32 dst = fea_data_8(cpu);
                    773:        acc_cmp_8(cpu, src, dst);
                    774: }
                    775: 
                    776: // %0000_110001_mmmrrr CMPI.W #<imm>,<ea>
                    777: OP_DEF(cmpi_w)
                    778: {
                    779:        uint n = RegIR & 0x3f;
                    780: 
                    781:        // CMPI はデータアドレッシングだが #imm がないことに注意
                    782:        if (n == 0x3c) {
                    783:                op_illegal(cpu);
                    784:                return;
                    785:        }
                    786:        CYCLE(2);
                    787:        uint32 src = m68030_fetch_16(cpu);
                    788:        uint32 dst = fea_data_16(cpu);
                    789:        acc_cmp_16(cpu, src, dst);
                    790: }
                    791: 
                    792: // %0000_110010_mmmrrr CMPI.L #<imm>,<ea>
                    793: OP_DEF(cmpi_l)
                    794: {
                    795:        uint n = RegIR & 0x3f;
                    796: 
                    797:        // CMPI はデータアドレッシングだが #imm がないことに注意
                    798:        if (n == 0x3c) {
                    799:                op_illegal(cpu);
                    800:                return;
                    801:        }
                    802:        CYCLE(2);
                    803:        uint32 src = m68030_fetch_32(cpu);
                    804:        uint32 dst = fea_data_32(cpu);
                    805:        acc_cmp_32(cpu, src, dst);
                    806: }
                    807: 
                    808: // %0000_110011_mmmrrr CAS.W Dc,Du,<ea>
                    809: // %0000_110011_111100 CAS2.W Dc1:Dc2,Du1:Du2,(Rn1):(Rn2)
                    810: OP_DEF(cas_w)
                    811: {
                    812:        uint n = RegIR & 0x3f;
                    813: 
                    814:        if (n == 0x3c) {
                    815:                // CAS2.W Dc1:Dc2,Du1:Du2,(Rn1):(Rn2)
                    816:                RegIR2 = m68030_fetch_16(cpu);
                    817:                uint32 ir3 = m68030_fetch_16(cpu);
                    818:                uint c1 = RegIR2 & 7;
                    819:                uint u1 = (RegIR2 >> 6) & 7;
                    820:                uint r1 = RegIR2 >> 12;
                    821:                uint c2 = ir3 & 7;
                    822:                uint u2 = (ir3 >> 6) & 7;
                    823:                uint r2 = ir3 >> 12;
                    824:                uint32 dc1 = RegD(c1) & 0xffff;
                    825:                uint32 du1 = RegD(u1) & 0xffff;
                    826:                uint32 ea1 = RegR(r1);
                    827:                uint32 dc2 = RegD(c2) & 0xffff;
                    828:                uint32 du2 = RegD(u2) & 0xffff;
                    829:                uint32 ea2 = RegR(r2);
                    830: 
                    831:                uint32 dst1 = m68030_read_16(cpu, ea1);
                    832:                uint32 dst2 = m68030_read_16(cpu, ea2);
                    833:                acc_cmp_16(cpu, dc1, dst1);
                    834:                if (CCR.IsZ()) {
                    835:                        acc_cmp_16(cpu, dc2, dst2);
                    836:                        if (CCR.IsZ()) {
                    837:                                // 更新オペランド -> デスティネーション
                    838:                                CYCLE2(0, 2);   // これは成功時の追加分
                    839:                                m68030_write_16(cpu, ea1, du1);
                    840:                                m68030_write_16(cpu, ea2, du2);
                    841:                        }
                    842:                }
                    843:                // デスティネーション -> 比較オペランド
                    844:                CYCLE(24);      // 本当はこれは最大値
                    845:                RegD(c1) = (RegD(c1) & 0xffff0000) | dst1;
                    846:                RegD(c2) = (RegD(c2) & 0xffff0000) | dst2;
                    847:        } else {
                    848:                // CAS.W Dc,Du,<ea>
                    849:                RegIR2 = m68030_fetch_16(cpu);
                    850:                uint c = RegIR2 & 7;
                    851:                uint u = (RegIR2 >> 6) & 7;
                    852:                uint32 dc = RegD(c) & 0xffff;
                    853:                uint32 du = RegD(u) & 0xffff;
                    854:                uint ea = cea_data_16(cpu);
                    855:                uint32 dst = m68030_read_16(cpu, ea);
                    856: 
                    857:                acc_cmp_16(cpu, dc, dst);
                    858:                if (CCR.IsZ()) {
                    859:                        // 等しければ、Du -> dst
                    860:                        CYCLE(13);
                    861:                        m68030_write_16(cpu, ea, du);
                    862:                } else {
                    863:                        // そうでなければ、dst -> Dc
                    864:                        CYCLE(11);
                    865:                        RegD(c) = (RegD(c) & 0xffff0000) | dst;
                    866:                }
                    867:        }
                    868: }
                    869: 
                    870: // %0000_111000_mmmrrr MOVES.B <ea>,Rn
                    871: // %0000_111000_mmmrrr MOVES.B Rn,<ea>
                    872: OP_DEF(moves_b)
                    873: {
                    874:        SUPERVISOR_OP;
                    875: 
                    876:        RegIR2 = m68030_fetch_16(cpu);
                    877:        uint n = RegIR2 >> 12;
                    878:        uint ea;
                    879:        uint32 data;
                    880: 
                    881:        if ((RegIR & 0x3f) < 16) {
                    882:                op_illegal(cpu);
                    883:                return;
                    884:        }
                    885: 
                    886:        ea = cea_data_8(cpu);
                    887:        if ((RegIR2 & 0x0800) == 0) {
                    888:                // <ea>,Rn
                    889:                CYCLE(7);
                    890:                data = m68030_read_8_fc(cpu, ea);
                    891:                if (n < 8) {    // Dn
                    892:                        RegD(n) = (RegD(n) & 0xffffff00) | data;
                    893:                } else {                // An
                    894:                        RegR(n) = (int32)(int8)data;
                    895:                }
                    896:        } else {
                    897:                // Rn,<ea>
                    898:                CYCLE2(5, 6);
                    899:                data = RegR(n) & 0xff;
                    900:                m68030_write_8_fc(cpu, ea, data);
                    901:        }
                    902: }
                    903: 
                    904: // %0000_111001_mmmrrr MOVES.W <ea>,Rn
                    905: // %0000_111001_mmmrrr MOVES.W Rn,<ea>
                    906: OP_DEF(moves_w)
                    907: {
                    908:        SUPERVISOR_OP;
                    909: 
                    910:        RegIR2 = m68030_fetch_16(cpu);
                    911:        uint n = RegIR2 >> 12;
                    912:        uint ea;
                    913:        uint32 data;
                    914: 
                    915:        if ((RegIR & 0x3f) < 16) {
                    916:                op_illegal(cpu);
                    917:                return;
                    918:        }
                    919: 
                    920:        ea = cea_data_16(cpu);
                    921:        if ((RegIR2 & 0x0800) == 0) {
                    922:                // <ea>,Rn
                    923:                CYCLE(7);
                    924:                data = m68030_read_16_fc(cpu, ea);
                    925:                if (n < 8) {    // Dn
                    926:                        RegD(n) = (RegD(n) & 0xffff0000) | data;
                    927:                } else {                // An
                    928:                        RegR(n) = (int32)(int16)data;
                    929:                }
                    930:        } else {
                    931:                // Rn,<ea>
                    932:                CYCLE2(5, 6);
                    933:                data = RegR(n) & 0xffff;
                    934:                m68030_write_16_fc(cpu, ea, data);
                    935:        }
                    936: }
                    937: 
                    938: // %0000_111010_mmmrrr MOVES.L <ea>,Rn
                    939: // %0000_111010_mmmrrr MOVES.L Rn,<ea>
                    940: OP_DEF(moves_l)
                    941: {
                    942:        SUPERVISOR_OP;
                    943: 
                    944:        RegIR2 = m68030_fetch_16(cpu);
                    945:        uint n = RegIR2 >> 12;
                    946:        uint ea;
                    947:        uint32 data;
                    948: 
                    949:        if ((RegIR & 0x3f) < 16) {
                    950:                op_illegal(cpu);
                    951:                return;
                    952:        }
                    953: 
                    954:        ea = cea_data_32(cpu);
                    955:        if ((RegIR2 & 0x0800) == 0) {
                    956:                // <ea>,Rn
                    957:                CYCLE(7);
                    958:                data = m68030_read_32_fc(cpu, ea);
                    959:                RegR(n) = data;
                    960:        } else {
                    961:                // Rn,<ea>
                    962:                CYCLE2(5, 6);
                    963:                data = RegR(n);
                    964:                m68030_write_32_fc(cpu, ea, data);
                    965:        }
                    966: }
                    967: 
                    968: // %0000_111011_mmmrrr CAS.L Dc,Du,<ea>
                    969: // %0000_111011_111100 CAS2.L Dc1:Dc2,Du1:Du2,(Rn1):(Rn2)
                    970: OP_DEF(cas_l)
                    971: {
                    972:        uint n = RegIR & 0x3f;
                    973: 
                    974:        if (n == 0x3c) {
                    975:                // CAS2.L Dc1:Dc2,Du1:Du2,(Rn1):(Rn2)
                    976:                RegIR2 = m68030_fetch_16(cpu);
                    977:                uint32 ir3 = m68030_fetch_16(cpu);
                    978:                uint c1 = RegIR2 & 7;
                    979:                uint u1 = (RegIR2 >> 6) & 7;
                    980:                uint r1 = RegIR2 >> 12;
                    981:                uint c2 = ir3 & 7;
                    982:                uint u2 = (ir3 >> 6) & 7;
                    983:                uint r2 = ir3 >> 12;
                    984:                uint32 dc1 = RegD(c1);
                    985:                uint32 du1 = RegD(u1);
                    986:                uint32 ea1 = RegR(r1);
                    987:                uint32 dc2 = RegD(c2);
                    988:                uint32 du2 = RegD(u2);
                    989:                uint32 ea2 = RegR(r2);
                    990: 
                    991:                uint32 dst1 = m68030_read_32(cpu, ea1);
                    992:                uint32 dst2 = m68030_read_32(cpu, ea2);
                    993:                acc_cmp_32(cpu, dc1, dst1);
                    994:                if (CCR.IsZ()) {
                    995:                        acc_cmp_32(cpu, dc2, dst2);
                    996:                        if (CCR.IsZ()) {
                    997:                                // 更新オペランド -> デスティネーション
                    998:                                CYCLE2(0, 2);   // これは成功時の追加分
                    999:                                m68030_write_32(cpu, ea1, du1);
                   1000:                                m68030_write_32(cpu, ea2, du2);
                   1001:                        }
                   1002:                }
                   1003:                // デスティネーション -> 比較オペランド
                   1004:                CYCLE(24);      // 本当はこれは最大値
                   1005:                RegD(c1) = dst1;
                   1006:                RegD(c2) = dst2;
                   1007:        } else {
                   1008:                // CAS.L Dc,Du,<ea>
                   1009:                RegIR2 = m68030_fetch_16(cpu);
                   1010:                uint c = RegIR2 & 7;
                   1011:                uint u = (RegIR2 >> 6) & 7;
                   1012:                uint32 dc = RegD(c);
                   1013:                uint32 du = RegD(u);
                   1014:                uint ea = cea_data_32(cpu);
                   1015:                uint32 dst = m68030_read_32(cpu, ea);
                   1016: 
                   1017:                acc_cmp_32(cpu, dc, dst);
                   1018:                if (CCR.IsZ()) {
                   1019:                        // 等しければ、Du -> dst
                   1020:                        CYCLE(13);
                   1021:                        m68030_write_32(cpu, ea, du);
                   1022:                } else {
                   1023:                        // そうでなければ、dst -> Dc
                   1024:                        CYCLE(11);
                   1025:                        RegD(c) = dst;
                   1026:                }
                   1027:        }
                   1028: }
                   1029: 
                   1030: // %0001_xxx000_mmmrrr MOVE.B <ea>,Dx
                   1031: OP_DEF(move_b_ea_dn)
                   1032: {
                   1033:        CYCLE(2);
                   1034:        uint32 data = fea_all_8(cpu);
                   1035:        acc_move_8(cpu, data);
                   1036:        RegDX = (RegDX & 0xffffff00) | data;
                   1037: }
                   1038: 
                   1039: // %0001_xxx010_mmmrrr MOVE.B <ea>,(Ax)
                   1040: OP_DEF(move_b_ea_anin)
                   1041: {
                   1042:        // 実際にはソースがレジスタなら (3, 4)、メモリなら (4, 5)
                   1043:        CYCLE2(4, 5);
                   1044:        uint32 data = fea_all_8(cpu);
                   1045:        uint32 ea = cea_anin(cpu, RegIRX);
                   1046:        acc_move_8(cpu, data);
                   1047:        m68030_write_8(cpu, ea, data);
                   1048: }
                   1049: 
                   1050: // %0001_xxx011_mmmrrr MOVE.B <ea>,(Ax)+
                   1051: OP_DEF(move_b_ea_anpi)
                   1052: {
                   1053:        // 実際にはソースがレジスタなら (3, 4)、メモリなら (4, 5)
                   1054:        CYCLE2(4, 5);
                   1055:        uint32 data = fea_all_8(cpu);
                   1056:        uint32 ea = cea_anpi_8(cpu, RegIRX);
                   1057:        acc_move_8(cpu, data);
                   1058:        m68030_write_8(cpu, ea, data);
                   1059: }
                   1060: 
                   1061: // %0001_xxx100_mmmrrr MOVE.B <ea>,-(Ax)
                   1062: OP_DEF(move_b_ea_anpd)
                   1063: {
                   1064:        // 実際にはソースがレジスタなら (4, 4)、メモリなら (4, 5)
                   1065:        CYCLE2(4, 5);
                   1066:        uint32 data = fea_all_8(cpu);
                   1067:        uint32 ea = cea_anpd_8(cpu, RegIRX);
                   1068:        acc_move_8(cpu, data);
                   1069:        m68030_write_8(cpu, ea, data);
                   1070: }
                   1071: 
                   1072: // %0001_xxx101_mmmrrr MOVE.B <ea>,d16(Ax)
                   1073: OP_DEF(move_b_ea_andi)
                   1074: {
                   1075:        CYCLE2(4, 5);
                   1076:        uint32 data = fea_all_8(cpu);
                   1077:        uint32 ea = cea_andi(cpu, RegIRX);
                   1078:        acc_move_8(cpu, data);
                   1079:        m68030_write_8(cpu, ea, data);
                   1080: }
                   1081: 
                   1082: // %0001_xxx110_mmmrrr MOVE.B <ea>,(Ax,IX)
                   1083: OP_DEF(move_b_ea_anix)
                   1084: {
                   1085:        // XXX 実際にはdstのフォーマットによって(8,9)-(20,23)
                   1086:        CYCLE2(16, 18);
                   1087:        uint32 data = fea_all_8(cpu);
                   1088:        uint32 ea = cea_anix(cpu, RegIRX);
                   1089:        acc_move_8(cpu, data);
                   1090:        m68030_write_8(cpu, ea, data);
                   1091: }
                   1092: 
                   1093: // %0001_000111_mmmrrr MOVE.B <ea>,Abs.W
                   1094: OP_DEF(move_b_ea_absw)
                   1095: {
                   1096:        CYCLE2(4, 5);
                   1097:        uint32 data = fea_all_8(cpu);
                   1098:        uint32 ea = cea_absw(cpu);
                   1099:        acc_move_8(cpu, data);
                   1100:        m68030_write_8(cpu, ea, data);
                   1101: }
                   1102: 
                   1103: // %0001_001111_mmmrrr MOVE.B <ea>,Abs.L
                   1104: OP_DEF(move_b_ea_absl)
                   1105: {
                   1106:        CYCLE2(6, 7);
                   1107:        uint32 data = fea_all_8(cpu);
                   1108:        uint32 ea = cea_absl(cpu);
                   1109:        acc_move_8(cpu, data);
                   1110:        m68030_write_8(cpu, ea, data);
                   1111: }
                   1112: 
                   1113: // %0010_xxx000_mmmrrr MOVE.L <ea>,Dx
                   1114: OP_DEF(move_l_ea_dn)
                   1115: {
                   1116:        CYCLE(2);
                   1117:        uint32 data = fea_all_32(cpu);
                   1118:        acc_move_32(cpu, data);
                   1119:        RegDX = data;
                   1120: }
                   1121: 
                   1122: // %0010_xxx001_mmmrrr MOVEA.L <ea>,Ax
                   1123: OP_DEF(movea_l)
                   1124: {
                   1125:        CYCLE(2);
                   1126:        uint32 data = fea_all_32(cpu);
                   1127:        RegAX = data;
                   1128: }
                   1129: 
                   1130: // %0010_xxx010_mmmrrr MOVE.L <ea>,(Ax)
                   1131: OP_DEF(move_l_ea_anin)
                   1132: {
                   1133:        // 実際にはソースがレジスタなら (3, 4)、メモリなら (4, 5)
                   1134:        CYCLE2(4, 5);
                   1135:        uint32 data = fea_all_32(cpu);
                   1136:        uint32 ea = cea_anin(cpu, RegIRX);
                   1137:        acc_move_32(cpu, data);
                   1138:        m68030_write_32(cpu, ea, data);
                   1139: }
                   1140: 
                   1141: // %0010_xxx011_mmmrrr MOVE.L <ea>,(Ax)+
                   1142: OP_DEF(move_l_ea_anpi)
                   1143: {
                   1144:        // 実際にはソースがレジスタなら (3, 4)、メモリなら (4, 5)
                   1145:        CYCLE2(4, 5);
                   1146:        uint32 data = fea_all_32(cpu);
                   1147:        uint32 ea = cea_anpi_32(cpu, RegIRX);
                   1148:        acc_move_32(cpu, data);
                   1149:        m68030_write_32(cpu, ea, data);
                   1150: }
                   1151: 
                   1152: // %0010_xxx100_mmmrrr MOVE.L <ea>,-(Ax)
                   1153: OP_DEF(move_l_ea_anpd)
                   1154: {
                   1155:        // 実際にはソースがレジスタなら (4, 4)、メモリなら (4, 5)
                   1156:        CYCLE2(4, 5);
                   1157:        uint32 data = fea_all_32(cpu);
                   1158:        uint32 ea = cea_anpd_32(cpu, RegIRX);
                   1159:        acc_move_32(cpu, data);
                   1160:        m68030_write_32(cpu, ea, data);
                   1161: }
                   1162: 
                   1163: // %0010_xxx101_mmmrrr MOVE.L <ea>,d16(Ax)
                   1164: OP_DEF(move_l_ea_andi)
                   1165: {
                   1166:        CYCLE2(4, 5);
                   1167:        uint32 data = fea_all_32(cpu);
                   1168:        uint32 ea = cea_andi(cpu, RegIRX);
                   1169:        acc_move_32(cpu, data);
                   1170:        m68030_write_32(cpu, ea, data);
                   1171: }
                   1172: 
                   1173: // %0010_xxx110_mmmrrr MOVE.L <ea>,(Ax,IX)
                   1174: OP_DEF(move_l_ea_anix)
                   1175: {
                   1176:        // XXX 実際にはdstのフォーマットによって(8,9)-(20,23)
                   1177:        CYCLE2(16, 18);
                   1178:        uint32 data = fea_all_32(cpu);
                   1179:        uint32 ea = cea_anix(cpu, RegIRX);
                   1180:        acc_move_32(cpu, data);
                   1181:        m68030_write_32(cpu, ea, data);
                   1182: }
                   1183: 
                   1184: // %0010_000111_mmmrrr MOVE.L <ea>,Abs.W
                   1185: OP_DEF(move_l_ea_absw)
                   1186: {
                   1187:        CYCLE2(4, 5);
                   1188:        uint32 data = fea_all_32(cpu);
                   1189:        uint32 ea = cea_absw(cpu);
                   1190:        acc_move_32(cpu, data);
                   1191:        m68030_write_32(cpu, ea, data);
                   1192: }
                   1193: 
                   1194: // %0010_001111_mmmrrr MOVE.L <ea>,Abs.L
                   1195: OP_DEF(move_l_ea_absl)
                   1196: {
                   1197:        CYCLE2(6, 7);
                   1198:        uint32 data = fea_all_32(cpu);
                   1199:        uint32 ea = cea_absl(cpu);
                   1200:        acc_move_32(cpu, data);
                   1201:        m68030_write_32(cpu, ea, data);
                   1202: }
                   1203: 
                   1204: // %0011_xxx000_mmmrrr MOVE.W <ea>,Dx
                   1205: OP_DEF(move_w_ea_dn)
                   1206: {
                   1207:        CYCLE(2);
                   1208:        uint32 data = fea_all_16(cpu);
                   1209:        acc_move_16(cpu, data);
                   1210:        RegDX = (RegDX & 0xffff0000) | data;
                   1211: }
                   1212: 
                   1213: // %0011_xxx001_mmmrrr MOVEA.W <ea>,Ax
                   1214: OP_DEF(movea_w)
                   1215: {
                   1216:        CYCLE(2);
                   1217:        uint32 data = (int32)(int16)fea_all_16(cpu);
                   1218:        RegAX = data;
                   1219: }
                   1220: 
                   1221: // %0011_xxx010_mmmrrr MOVE.W <ea>,(Ax)
                   1222: OP_DEF(move_w_ea_anin)
                   1223: {
                   1224:        // 実際にはソースがレジスタなら (3, 4)、メモリなら (4, 5)
                   1225:        CYCLE2(4, 5);
                   1226:        uint32 data = fea_all_16(cpu);
                   1227:        uint32 ea = cea_anin(cpu, RegIRX);
                   1228:        acc_move_16(cpu, data);
                   1229:        m68030_write_16(cpu, ea, data);
                   1230: }
                   1231: 
                   1232: // %0011_xxx011_mmmrrr MOVE.W <ea>,(Ax)+
                   1233: OP_DEF(move_w_ea_anpi)
                   1234: {
                   1235:        // 実際にはソースがレジスタなら (3, 4)、メモリなら (4, 5)
                   1236:        CYCLE2(4, 5);
                   1237:        uint32 data = fea_all_16(cpu);
                   1238:        uint32 ea = cea_anpi_16(cpu, RegIRX);
                   1239:        acc_move_16(cpu, data);
                   1240:        m68030_write_16(cpu, ea, data);
                   1241: }
                   1242: 
                   1243: // %0011_xxx100_mmmrrr MOVE.W <ea>,-(Ax)
                   1244: OP_DEF(move_w_ea_anpd)
                   1245: {
                   1246:        // 実際にはソースがレジスタなら (4, 4)、メモリなら (4, 5)
                   1247:        CYCLE2(4, 5);
                   1248:        uint32 data = fea_all_16(cpu);
                   1249:        uint32 ea = cea_anpd_16(cpu, RegIRX);
                   1250:        acc_move_16(cpu, data);
                   1251:        m68030_write_16(cpu, ea, data);
                   1252: }
                   1253: 
                   1254: // %0011_xxx101_mmmrrr MOVE.W <ea>,d16(Ax)
                   1255: OP_DEF(move_w_ea_andi)
                   1256: {
                   1257:        CYCLE2(4, 5);
                   1258:        uint32 data = fea_all_16(cpu);
                   1259:        uint32 ea = cea_andi(cpu, RegIRX);
                   1260:        acc_move_16(cpu, data);
                   1261:        m68030_write_16(cpu, ea, data);
                   1262: }
                   1263: 
                   1264: // %0011_xxx110_mmmrrr MOVE.W <ea>,(Ax,IX)
                   1265: OP_DEF(move_w_ea_anix)
                   1266: {
                   1267:        // XXX 実際にはdstのフォーマットによって(8,9)-(20,23)
                   1268:        CYCLE2(16, 18);
                   1269:        uint32 data = fea_all_16(cpu);
                   1270:        uint32 ea = cea_anix(cpu, RegIRX);
                   1271:        acc_move_16(cpu, data);
                   1272:        m68030_write_16(cpu, ea, data);
                   1273: }
                   1274: 
                   1275: // %0011_000111_mmmrrr MOVE.W <ea>,Abs.W
                   1276: OP_DEF(move_w_ea_absw)
                   1277: {
                   1278:        CYCLE2(4, 5);
                   1279:        uint32 data = fea_all_16(cpu);
                   1280:        uint32 ea = cea_absw(cpu);
                   1281:        acc_move_16(cpu, data);
                   1282:        m68030_write_16(cpu, ea, data);
                   1283: }
                   1284: 
                   1285: // %0011_001111_mmmrrr MOVE.W <ea>,Abs.L
                   1286: OP_DEF(move_w_ea_absl)
                   1287: {
                   1288:        CYCLE2(6, 7);
                   1289:        uint32 data = fea_all_16(cpu);
                   1290:        uint32 ea = cea_absl(cpu);
                   1291:        acc_move_16(cpu, data);
                   1292:        m68030_write_16(cpu, ea, data);
                   1293: }
                   1294: 
                   1295: // %0100_000000_mmmrrr NEGX.B <ea>
                   1296: OP_DEF(negx_b)
                   1297: {
                   1298:        uint n = RegIR & 0x3f;
                   1299: 
                   1300:        if (n < 8) {
                   1301:                // NEGX.B Dn
                   1302:                CYCLE(2);
                   1303:                uint32 data = RegD(n) & 0xff;
                   1304:                data = acc_subx_8(cpu, data, 0);
                   1305:                RegD(n) = (RegD(n) & 0xffffff00) | data;
                   1306:        } else if (n < 16) {
                   1307:                op_illegal(cpu);
                   1308:        } else {
                   1309:                // NEGX.B <ea>
                   1310:                CYCLE2(3, 4);
                   1311:                uint32 ea = cea_data_8(cpu);
                   1312:                uint32 data = m68030_read_8(cpu, ea);
                   1313:                data = acc_subx_8(cpu, data, 0);
                   1314:                m68030_write_8(cpu, ea, data);
                   1315:        }
                   1316: }
                   1317: 
                   1318: // %0100_000001_mmmrrr NEGX.W <ea>
                   1319: OP_DEF(negx_w)
                   1320: {
                   1321:        uint n = RegIR & 0x3f;
                   1322: 
                   1323:        if (n < 8) {
                   1324:                // NEGX.W Dn
                   1325:                CYCLE(2);
                   1326:                uint32 data = RegD(n) & 0xffff;
                   1327:                data = acc_subx_16(cpu, data, 0);
                   1328:                RegD(n) = (RegD(n) & 0xffff0000) | data;
                   1329:        } else if (n < 16) {
                   1330:                op_illegal(cpu);
                   1331:        } else {
                   1332:                // NEGX.W <ea>
                   1333:                CYCLE2(3, 4);
                   1334:                uint32 ea = cea_data_16(cpu);
                   1335:                uint32 data = m68030_read_16(cpu, ea);
                   1336:                data = acc_subx_16(cpu, data, 0);
                   1337:                m68030_write_16(cpu, ea, data);
                   1338:        }
                   1339: }
                   1340: 
                   1341: // %0100_000010_mmmrrr NEGX.L <ea>
                   1342: OP_DEF(negx_l)
                   1343: {
                   1344:        uint n = RegIR & 0x3f;
                   1345: 
                   1346:        if (n < 8) {
                   1347:                // NEGX.L Dn
                   1348:                CYCLE(2);
                   1349:                RegD(n) = acc_subx_32(cpu, RegD(n), 0);
                   1350:        } else if (n < 16) {
                   1351:                op_illegal(cpu);
                   1352:        } else {
                   1353:                // NEGX.L <ea>
                   1354:                CYCLE2(3, 4);
                   1355:                uint32 ea = cea_data_32(cpu);
                   1356:                uint32 data = m68030_read_32(cpu, ea);
                   1357:                data = acc_subx_32(cpu, data, 0);
                   1358:                m68030_write_32(cpu, ea, data);
                   1359:        }
                   1360: }
                   1361: 
                   1362: // %0100_000011_mmmrrr MOVE.W SR,<ea>
                   1363: OP_DEF(move_sr_ea)
                   1364: {
                   1365:        SUPERVISOR_OP;
                   1366: 
                   1367:        uint n = RegIR & 0x3f;
                   1368:        if (n < 8) {
                   1369:                // MOVE.W SR,Dn
                   1370:                CYCLE(4);
                   1371:                RegD(n) = (RegD(n) & 0xffff0000) | RegSR;
                   1372:        } else {
                   1373:                // MOVE.W SR,<ea>
                   1374:                CYCLE2(4, 5);
                   1375:                uint32 ea = cea_data_16(cpu);
                   1376:                m68030_write_16(cpu, ea, RegSR);
                   1377:        }
                   1378: }
                   1379: 
                   1380: // %0100_xxx100_mmmrrr CHK.L <ea>,Dx
                   1381: OP_DEF(chk_l)
                   1382: {
                   1383:        uint32 dst = RegDX;
                   1384:        acc_move_32(cpu, dst);
                   1385:        if (CCR.IsN()) {
                   1386:                // これは最大値で次の条件式が成立した時の値なので、
                   1387:                // 実際にはこれより小さい確定した値のはずだけど。
                   1388:                CYCLE2(28, 30);
                   1389:                m68030_exception(cpu, M68K_EXCEP_CHK);
                   1390:                return;
                   1391:        }
                   1392:        // 本当はこうじゃないけど、とりあえず
                   1393:        uint32 src = fea_data_32(cpu);
                   1394:        if ((int32)dst > (int32)src) {
                   1395:                CYCLE2(28, 30);
                   1396:                CCR.ClrN();
                   1397:                m68030_exception(cpu, M68K_EXCEP_CHK);
                   1398:                return;
                   1399:        }
                   1400:        CYCLE(8);
                   1401: }
                   1402: 
                   1403: // %0100_xxx110_mmmrrr CHK.W <ea>,Dx
                   1404: OP_DEF(chk_w)
                   1405: {
                   1406:        uint32 dst = RegDX & 0xffff;
                   1407:        acc_move_16(cpu, dst);
                   1408:        if (CCR.IsN()) {
                   1409:                // これは最大値で次の条件式が成立した時の値なので、
                   1410:                // 実際にはこれより小さい確定した値のはずだけど。
                   1411:                CYCLE2(28, 30);
                   1412:                m68030_exception(cpu, M68K_EXCEP_CHK);
                   1413:                return;
                   1414:        }
                   1415:        // 本当はこうじゃないけど、とりあえず
                   1416:        uint32 src = fea_data_16(cpu);
                   1417:        if ((int16)dst > (int16)src) {
                   1418:                CYCLE2(28, 30);
                   1419:                CCR.ClrN();
                   1420:                m68030_exception(cpu, M68K_EXCEP_CHK);
                   1421:                return;
                   1422:        }
                   1423:        CYCLE(8);
                   1424: }
                   1425: 
                   1426: // %0100_xxx111_mmmrrr LEA.L <ea>,Ax
                   1427: // %0100_100111_000yyy EXTB.L Dy
                   1428: OP_DEF(lea)
                   1429: {
                   1430:        uint n = RegIR & 0x3f;
                   1431: 
                   1432:        if (n < 8) {
                   1433:                // EXTB.L Dy
                   1434:                CYCLE(4);
                   1435:                RegDY = (int32)(int8)(RegDY & 0xff);
                   1436:                acc_move_32(cpu, RegDY);
                   1437:        } else {
                   1438:                // LEA.L <ea>,Ax
                   1439:                CYCLE(2);
                   1440:                RegAX = cea_ctrl(cpu);
                   1441:        }
                   1442: }
                   1443: 
                   1444: // %0100_001000_mmmrrr CLR.B <ea>
                   1445: OP_DEF(clr_b)
                   1446: {
                   1447:        uint n = RegIR & 0x3f;
                   1448: 
                   1449:        if (n < 8) {
                   1450:                // CLR.B Dn
                   1451:                CYCLE(2);
                   1452:                RegDY &= 0xffffff00;
                   1453:                acc_move_8(cpu, 0);
                   1454:        } else {
                   1455:                // CLR.B <ea>
                   1456:                CYCLE2(3, 4);
                   1457:                uint32 ea = cea_data_8(cpu);
                   1458:                acc_move_8(cpu, 0);
                   1459:                m68030_write_8(cpu, ea, 0);
                   1460:        }
                   1461: }
                   1462: 
                   1463: // %0100_001001_mmmrrr CLR.W <ea>
                   1464: OP_DEF(clr_w)
                   1465: {
                   1466:        uint n = RegIR & 0x3f;
                   1467: 
                   1468:        if (n < 8) {
                   1469:                // CLR.W Dn
                   1470:                CYCLE(2);
                   1471:                RegDY &= 0xffff0000;
                   1472:                acc_move_16(cpu, 0);
                   1473:        } else {
                   1474:                // CLR.W <ea>
                   1475:                CYCLE2(3, 4);
                   1476:                uint32 ea = cea_data_16(cpu);
                   1477:                acc_move_16(cpu, 0);
                   1478:                m68030_write_16(cpu, ea, 0);
                   1479:        }
                   1480: }
                   1481: 
                   1482: // %0100_001010_mmmrrr CLR.L <ea>
                   1483: OP_DEF(clr_l)
                   1484: {
                   1485:        uint n = RegIR & 0x3f;
                   1486: 
                   1487:        if (n < 8) {
                   1488:                // CLR.L Dn
                   1489:                CYCLE(2);
                   1490:                RegDY = 0;
                   1491:                acc_move_32(cpu, 0);
                   1492:        } else {
                   1493:                // CLR.L <ea>
                   1494:                CYCLE2(3, 4);
                   1495:                uint32 ea = cea_data_32(cpu);
                   1496:                acc_move_32(cpu, 0);
                   1497:                m68030_write_32(cpu, ea, 0);
                   1498:        }
                   1499: }
                   1500: 
                   1501: // %0100_001011_mmmrrr MOVE.W CCR,<ea>
                   1502: OP_DEF(move_ccr_ea)
                   1503: {
                   1504:        uint n = RegIR & 0x3f;
                   1505: 
                   1506:        // 転送は16ビットで行われ、上位バイトと未実装ビットは %0 になる。
                   1507:        if (n < 8) {
                   1508:                // MOVE.W CCR,Dn
                   1509:                CYCLE(4);
                   1510:                RegD(n) = (RegD(n) & 0xffff0000) | CCR.Get();
                   1511:        } else if (n < 16) {
                   1512:                // MOVE.W CCR,An はない
                   1513:                op_illegal(cpu);
                   1514:        } else {
                   1515:                // MOVE.W CCR,<ea>
                   1516:                CYCLE2(4, 5);
                   1517:                uint32 ea = cea_data_16(cpu);
                   1518:                m68030_write_16(cpu, ea, CCR.Get());
                   1519:        }
                   1520: }
                   1521: 
                   1522: // %0100_010000_mmmrrr NEG.B <ea>
                   1523: OP_DEF(neg_b)
                   1524: {
                   1525:        uint n = RegIR & 0x3f;
                   1526: 
                   1527:        if (n < 8) {
                   1528:                // NEG.B Dn
                   1529:                CYCLE(2);
                   1530:                uint32 data = acc_sub_8(cpu, RegD(n) & 0xff, 0);
                   1531:                RegD(n) = (RegD(n) & 0xffffff00) | data;
                   1532:        } else {
                   1533:                // NEG.B <ea>
                   1534:                CYCLE2(3, 4);
                   1535:                uint32 ea = cea_data_8(cpu);
                   1536:                uint32 data = m68030_read_8(cpu, ea);
                   1537:                data = acc_sub_8(cpu, data, 0);
                   1538:                m68030_write_8(cpu, ea, data);
                   1539:        }
                   1540: }
                   1541: 
                   1542: // %0100_010001_mmmrrr NEG.W <ea>
                   1543: OP_DEF(neg_w)
                   1544: {
                   1545:        uint n = RegIR & 0x3f;
                   1546: 
                   1547:        if (n < 8) {
                   1548:                // NEG.W Dn
                   1549:                CYCLE(2);
                   1550:                uint32 data = acc_sub_16(cpu, RegD(n) & 0xffff, 0);
                   1551:                RegD(n) = (RegD(n) & 0xffff0000) | data;
                   1552:        } else {
                   1553:                // NEG.W <ea>
                   1554:                CYCLE2(3, 4);
                   1555:                uint32 ea = cea_data_16(cpu);
                   1556:                uint32 data = m68030_read_16(cpu, ea);
                   1557:                data = acc_sub_16(cpu, data, 0);
                   1558:                m68030_write_16(cpu, ea, data);
                   1559:        }
                   1560: }
                   1561: 
                   1562: // %0100_010010_mmmrrr NEG.L <ea>
                   1563: OP_DEF(neg_l)
                   1564: {
                   1565:        uint n = RegIR & 0x3f;
                   1566: 
                   1567:        if (n < 8) {
                   1568:                // NEG.L Dn
                   1569:                CYCLE(2);
                   1570:                RegD(n) = acc_sub_32(cpu, RegD(n), 0);
                   1571:        } else {
                   1572:                // NEG.L <ea>
                   1573:                CYCLE2(3, 4);
                   1574:                uint32 ea = cea_data_32(cpu);
                   1575:                uint32 data = m68030_read_32(cpu, ea);
                   1576:                data = acc_sub_32(cpu, data, 0);
                   1577:                m68030_write_32(cpu, ea, data);
                   1578:        }
                   1579: }
                   1580: 
                   1581: // %0100_010011_mmmrrr MOVE.W <ea>,CCR
                   1582: OP_DEF(move_ea_ccr)
                   1583: {
                   1584:        uint n = RegIR & 0x3f;
                   1585: 
                   1586:        if (n < 8) {
                   1587:                // MOVE.W Dn,CCR
                   1588:                CYCLE(4);
                   1589:                uint32 data = RegD(n) & 0xff;
                   1590:                CCR.Set(data);
                   1591:        } else if (n < 16) {
                   1592:                // MOVE.W An,CCR はない
                   1593:                op_illegal(cpu);
                   1594:        } else {
                   1595:                // MOVE.W <ea>,CCR
                   1596:                CYCLE(4);
                   1597:                uint32 data = fea_data_16(cpu);
                   1598:                CCR.Set(data);
                   1599:        }
                   1600: }
                   1601: 
                   1602: // %0100_011000_mmmrrr NOT.B <ea>
                   1603: OP_DEF(not_b)
                   1604: {
                   1605:        uint n = RegIR & 0x3f;
                   1606: 
                   1607:        if (n < 8) {
                   1608:                // NOT.B Dn
                   1609:                CYCLE(2);
                   1610:                uint32 data = (~RegD(n)) & 0xff;
                   1611:                acc_move_8(cpu, data);
                   1612:                RegD(n) = (RegD(n) & 0xffffff00) | data;
                   1613:        } else {
                   1614:                // NOT.B <ea>
                   1615:                CYCLE2(3, 4);
                   1616:                uint32 ea = cea_data_8(cpu);
                   1617:                uint32 data = m68030_read_8(cpu, ea);
                   1618:                data = (~data) & 0xff;
                   1619:                acc_move_8(cpu, data);
                   1620:                m68030_write_8(cpu, ea, data);
                   1621:        }
                   1622: }
                   1623: 
                   1624: // %0100_011001_mmmrrr NOT.W <ea>
                   1625: OP_DEF(not_w)
                   1626: {
                   1627:        uint n = RegIR & 0x3f;
                   1628: 
                   1629:        if (n < 8) {
                   1630:                // NOT.W Dn
                   1631:                CYCLE(2);
                   1632:                uint32 data = (~RegD(n)) & 0xffff;
                   1633:                acc_move_16(cpu, data);
                   1634:                RegD(n) = (RegD(n) & 0xffff0000) | data;
                   1635:        } else {
                   1636:                // NOT.W <ea>
                   1637:                CYCLE2(3, 4);
                   1638:                uint32 ea = cea_data_16(cpu);
                   1639:                uint32 data = m68030_read_16(cpu, ea);
                   1640:                data = (~data) & 0xffff;
                   1641:                acc_move_16(cpu, data);
                   1642:                m68030_write_16(cpu, ea, data);
                   1643:        }
                   1644: }
                   1645: 
                   1646: // %0100_011010_mmmrrr NOT.L <ea>
                   1647: OP_DEF(not_l)
                   1648: {
                   1649:        uint n = RegIR & 0x3f;
                   1650: 
                   1651:        if (n < 8) {
                   1652:                // NOT.L Dn
                   1653:                CYCLE(2);
                   1654:                RegD(n) = ~RegD(n);
                   1655:                acc_move_32(cpu, RegD(n));
                   1656:        } else {
                   1657:                // NOT.L <ea>
                   1658:                CYCLE2(3, 4);
                   1659:                uint32 ea = cea_data_32(cpu);
                   1660:                uint32 data = m68030_read_32(cpu, ea);
                   1661:                data = ~data;
                   1662:                acc_move_32(cpu, data);
                   1663:                m68030_write_32(cpu, ea, data);
                   1664:        }
                   1665: }
                   1666: 
                   1667: // %0100_011011_mmmrrr MOVE.W <ea>,SR
                   1668: OP_DEF(move_ea_sr)
                   1669: {
                   1670:        CYCLE2(8, 10);
                   1671:        uint16 data = fea_data_16(cpu);
                   1672:        m68030_set_sr(cpu, data);
                   1673: }
                   1674: 
                   1675: // %0100_100000_mmmrrr NBCD.B <ea>
                   1676: // %0100_100000_001yyy LINK.L Ay,#<imm>
                   1677: OP_DEF(nbcd)
                   1678: {
                   1679:        uint n = RegIR & 0x3f;
                   1680:        int32 imm;
                   1681: 
                   1682:        if (n < 8) {
                   1683:                // NBCD.B Dn
                   1684:                CYCLE(6);
                   1685:                uint32 dst = RegDY & 0xff;
                   1686:                dst = acc_sbcd_8(cpu, dst, 0);
                   1687:                RegDY = (RegDY & 0xffffff00) | dst;
                   1688:        } else if (n == 0x0e) {
                   1689:                // LINK.L A6,#<imm>
                   1690:                CYCLE2(6, 7);
                   1691:                // レジスタやスタックを変更する前にフェッチしないと、
                   1692:                // ページフォルトで再実行できなくなる
                   1693:                imm = m68030_fetch_32(cpu);
                   1694:                // ページフォルトに備えて保存する
                   1695:                m68030_save_reg_pd(cpu, 7);
                   1696:                m68030_push_32(cpu, RegA(6));
                   1697:                RegA(6) = RegA(7);
                   1698:                RegA(7) += imm;
                   1699:        } else if (n < 16) {
                   1700:                // LINK.L An,#<imm>
                   1701:                CYCLE2(6, 7);
                   1702:                // レジスタやスタックを変更する前にフェッチしないと、
                   1703:                // ページフォルトで再実行できなくなる
                   1704:                imm = m68030_fetch_32(cpu);
                   1705:                // ページフォルトに備えて保存する
                   1706:                m68030_save_reg_pd(cpu, 7);
                   1707:                m68030_push_32(cpu, RegAY);
                   1708:                RegAY = RegA(7);
                   1709:                RegA(7) += imm;
                   1710:        } else {
                   1711:                // NBCD.B <ea>
                   1712:                CYCLE(6);
                   1713:                uint32 ea = cea_data_8(cpu);
                   1714:                uint32 dst = m68030_read_8(cpu, ea);
                   1715:                dst = acc_sbcd_8(cpu, dst, 0);
                   1716:                m68030_write_8(cpu, ea, dst);
                   1717:        }
                   1718: }
                   1719: 
                   1720: // %0100_100001_000yyy SWAP.W Dy
                   1721: // %0100_100001_001nnn BKPT #<imm>
                   1722: // %0100_100001_mmmrrr PEA.L <ea>
                   1723: OP_DEF(pea)
                   1724: {
                   1725:        uint n = RegIR & 0x3f;
                   1726: 
                   1727:        if (n < 8) {
                   1728:                // SWAP.W Dy
                   1729:                CYCLE(4);
                   1730:                RegD(n) = (RegD(n) << 16) | (RegD(n) >> 16);
                   1731:                acc_move_32(cpu, RegD(n));
                   1732:        } else if (n < 16) {
                   1733:                // BKPT #<imm>
                   1734:                // ブレークポイント・アクノリッジサイクルに応答するデバイスはないので
                   1735:                // 常に不当命令にする。
                   1736:                CYCLE(9);       // ?
                   1737:                op_illegal(cpu);
                   1738:        } else {
                   1739:                // PEA.L <ea>
                   1740:                CYCLE(4);
                   1741:                uint32 ea = cea_ctrl(cpu);
                   1742:                // ページフォルトに備えて保存する
                   1743:                m68030_save_reg_pd(cpu, 7);
                   1744:                m68030_push_32(cpu, ea);
                   1745:        }
                   1746: }
                   1747: 
                   1748: // MOVEM.[WL] <list>,<ea> の共通部分。
                   1749: // bytesize は1レジスタ分のサイズ、.Wなら2、.Lなら4。
                   1750: template<int bytesize> void
                   1751: ops_movem_list_ea(m68kcpu *cpu)
                   1752: {
                   1753:        uint32 ea;
                   1754:        int regcount;
                   1755: 
                   1756:        // 不当な第1ワードを弾く
                   1757: #define INVALID(x)     (0xffULL << (56 - ((x) * 8)))
                   1758:        const uint64 valid =
                   1759:                INVALID(0)      // Dn
                   1760:          | INVALID(1)  // An
                   1761:          | INVALID(3)  // (An)+
                   1762:          | 0x3fL;              // (PC)...
                   1763:        if ((int64)(valid << (RegIR & 0x3f)) < 0) {
                   1764:                op_illegal(cpu);
                   1765:                return;
                   1766:        }
                   1767: 
                   1768:        // 第2ワードは EA が正当な場合のみ EA より先にフェッチ
                   1769:        RegIR2 = m68030_fetch_16(cpu);
                   1770: 
                   1771:        // EA 取得。MOVEM だけ別対応
                   1772:        // |  M -WXZ  | MOVEM list,<ea>
                   1773:        // だが、不当 EA はすでに弾いてあるので cea_data でいい
                   1774:        if (bytesize == 2) {
                   1775:                ea = cea_data_16(cpu);
                   1776:        } else {
                   1777:                ea = cea_data_32(cpu);
                   1778:        }
                   1779: 
                   1780:        regcount = 0;
                   1781:        uint list = RegIR2;
                   1782:        if (eamode(RegIR) == 4/*-(An)*/) {
                   1783:                // -(An) の場合 reglist の格納順が逆(転送順は LSB から)
                   1784:                // bit15                                      bit0
                   1785:                // D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7
                   1786:                while (list) {
                   1787:                        int ctz = __builtin_ctz(list);
                   1788:                        if (bytesize == 2) {
                   1789:                                m68030_write_16(cpu, ea, RegR(15 - ctz) & 0xffff);
                   1790:                        } else {
                   1791:                                m68030_write_32(cpu, ea, RegR(15 - ctz));
                   1792:                        }
                   1793:                        ea -= bytesize;
                   1794:                        regcount++;
                   1795:                        // 処理した最下位ビットを落とす
                   1796:                        list &= list - 1;
                   1797:                }
                   1798:                // ea は一つ行き過ぎるので補正
                   1799:                RegAY = ea + bytesize;
                   1800:        } else {
                   1801:                // LSB 側から転送
                   1802:                // bit15                                      bit0
                   1803:                // A7 A6 A5 A4 A4 A2 A1 A0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
                   1804:                while (list) {
                   1805:                        int ctz = __builtin_ctz(list);
                   1806:                        if (bytesize == 2) {
                   1807:                                m68030_write_16(cpu, ea, RegR(ctz) & 0xffff);
                   1808:                        } else {
                   1809:                                m68030_write_32(cpu, ea, RegR(ctz));
                   1810:                        }
                   1811:                        ea += bytesize;
                   1812:                        regcount++;
                   1813:                        // 処理した最下位ビットを落とす
                   1814:                        list &= list - 1;
                   1815:                }
                   1816:        }
                   1817: 
                   1818:        CYCLE(4 + 2 * regcount);
                   1819: }
                   1820: 
                   1821: // %0100_100010_000yyy EXT.W Dy
                   1822: // %0100_100010_mmmrrr MOVEM.W <list>,<ea>
                   1823: OP_DEF(movem_w_mem)
                   1824: {
                   1825:        uint n = RegIR & 0x3f;
                   1826: 
                   1827:        if (n < 8) {
                   1828:                // EXT.W Dy
                   1829:                CYCLE(4);
                   1830:                uint16 data = (int16)(int8)(RegDY & 0xff);
                   1831:                acc_move_16(cpu, data);
                   1832:                RegDY = (RegDY & 0xffff0000) | data;
                   1833:        } else {
                   1834:                // MOVEM.W <list>,<ea>
                   1835:                ops_movem_list_ea<2>(cpu);
                   1836:        }
                   1837: }
                   1838: 
                   1839: // %0100_100011_000yyy EXT.L Dy
                   1840: // %0100_100011_mmmrrr MOVEM.L <list>,<ea>
                   1841: OP_DEF(movem_l_mem)
                   1842: {
                   1843:        uint n = RegIR & 0x3f;
                   1844: 
                   1845:        if (n < 8) {
                   1846:                // EXT.L Dy
                   1847:                CYCLE(4);
                   1848:                RegDY = (int32)(int16)(RegDY & 0x0000ffff);
                   1849:                acc_move_32(cpu, RegDY);
                   1850:        } else {
                   1851:                // MOVEM.L <list>,<ea>
                   1852:                ops_movem_list_ea<4>(cpu);
                   1853:        }
                   1854: }
                   1855: 
                   1856: // %0100_101000_mmmrrr TST.B <ea>
                   1857: OP_DEF(tst_b)
                   1858: {
                   1859:        CYCLE(2);
                   1860:        uint32 data = fea_all_8(cpu);
                   1861:        acc_move_8(cpu, data);
                   1862: }
                   1863: 
                   1864: // %0100_101001_mmmrrr TST.W <ea>
                   1865: OP_DEF(tst_w)
                   1866: {
                   1867:        CYCLE(2);
                   1868:        uint32 data = fea_all_16(cpu);
                   1869:        acc_move_16(cpu, data);
                   1870: }
                   1871: 
                   1872: // %0100_101010_mmmrrr TST.L <ea>
                   1873: OP_DEF(tst_l)
                   1874: {
                   1875:        CYCLE(2);
                   1876:        uint32 data = fea_all_32(cpu);
                   1877:        acc_move_32(cpu, data);
                   1878: }
                   1879: 
                   1880: // %0100_101011_mmmrrr TAS.B <ea>
                   1881: // %0100_101011_111100 ILLEGAL
                   1882: OP_DEF(tas)
                   1883: {
                   1884:        uint n = RegIR & 0x3f;
                   1885: 
                   1886:        if (n < 8) {
                   1887:                // TAS.B Dn
                   1888:                // リード・モディファイ・ライトという概念はない
                   1889:                CYCLE(4);
                   1890:                uint32 data = RegD(n);
                   1891:                acc_move_8(cpu, data);
                   1892:                RegD(n) |= 0x80;
                   1893:        } else if (n == 0x3c) {
                   1894:                // ILLEGAL
                   1895:                op_illegal(cpu);
                   1896:        } else {
                   1897:                // TAS.B <ea>
                   1898:                // リード・モディファイ・ライトという概念はない
                   1899:                CYCLE(12);
                   1900:                uint32 ea = cea_data_8(cpu);
                   1901:                uint32 data = m68030_read_8(cpu, ea);
                   1902:                acc_move_8(cpu, data);
                   1903:                m68030_write_8(cpu, ea, (data | 0x80));
                   1904:        }
                   1905: }
                   1906: 
                   1907: // %0100_110000_mmmrrr MUL{U,S}.L <ea>,Dl
                   1908: OP_DEF(mul)
                   1909: {
                   1910:        // 2ワード目
                   1911:        // %0LLL_Ss0000_000HHH
                   1912:        //   +++ ||        +++- Dh
                   1913:        //    |  |+------------ %1:64bit, %0:32bit
                   1914:        //    |  +------------- %1:MULS, %0:MULU
                   1915:        //    +---------------- Dl
                   1916:        RegIR2 = m68030_fetch_16(cpu);
                   1917:        int h = RegIR2 & 7;
                   1918:        int l = (RegIR2 >> 12) & 7;
                   1919: 
                   1920:        CYCLE(44);      // XXX これは本当は最大値だけど
                   1921:        switch ((RegIR2 >> 10) & 3) {
                   1922:         case 0:
                   1923:         {
                   1924:                // MULU.L <ea>,Dl
                   1925:                uint32 src = fea_data_32(cpu);
                   1926:                uint32 dst = RegD(l);
                   1927:                RegD(l) = acc_mulu_32(cpu, src, dst);
                   1928:                break;
                   1929:         }
                   1930: 
                   1931:         case 1:
                   1932:         {
                   1933:                // MULU.L <ea>,Dh:Dl
                   1934:                uint32 src = fea_data_32(cpu);
                   1935:                uint32 dst = RegD(l);
                   1936:                uint64 res = acc_mulu_64(cpu, src, dst);
                   1937:                // h == l の時は未定義なので考えない。
                   1938:                RegD(h) = res >> 32;
                   1939:                RegD(l) = res;
                   1940:                break;
                   1941:         }
                   1942: 
                   1943:         case 2:
                   1944:         {
                   1945:                // MULS.L <ea>,Dl
                   1946:                uint32 src = fea_data_32(cpu);
                   1947:                uint32 dst = RegD(l);
                   1948:                RegD(l) = acc_muls_32(cpu, src, dst);
                   1949:                break;
                   1950:         }
                   1951: 
                   1952:         case 3:
                   1953:         {
                   1954:                // MULS.L <ea>,Dh:Dl
                   1955:                uint32 src = fea_data_32(cpu);
                   1956:                uint32 dst = RegD(l);
                   1957:                uint64 res = acc_muls_64(cpu, src, dst);
                   1958:                // h == l の時は未定義なので考えない。
                   1959:                RegD(h) = res >> 32;
                   1960:                RegD(l) = res;
                   1961:                break;
                   1962:         }
                   1963: 
                   1964:         default:
                   1965:                __unreachable();
                   1966:        }
                   1967: }
                   1968: 
                   1969: // %0100_110001_mmmrrr DIVU.L <ea>,Dq
                   1970: // %0100_110001_mmmrrr DIVU.L <ea>,Dr:Dq
                   1971: // %0100_110001_mmmrrr DIVUL.L <ea>,Dr:Dq
                   1972: // %0100_110001_mmmrrr DIVS.L <ea>,Dq
                   1973: // %0100_110001_mmmrrr DIVS.L <ea>,Dr:Dq
                   1974: // %0100_110001_mmmrrr DIVSL.L <ea>,Dr:Dq
                   1975: OP_DEF(div)
                   1976: {
                   1977:        // 2ワード目
                   1978:        // %0QQQ_Ss0000_000RRR
                   1979:        //   +++ ||        +++- Dr
                   1980:        //    |  |+------------ %1:64bit, %0:32bit
                   1981:        //    |  +------------- %1:DIVS, %0:DIVU
                   1982:        //    +---------------- Dq
                   1983:        RegIR2 = m68030_fetch_16(cpu);
                   1984:        int r = RegIR2 & 7;
                   1985:        int q = (RegIR2 >> 12) & 7;
                   1986: 
                   1987:        switch ((RegIR2 >> 10) & 3) {
                   1988:         case 0:
                   1989:         {
                   1990:                // DIVU.L <ea>,Dq
                   1991:                // DIVUL.L <ea>,Dr:Dq
                   1992:                CYCLE(78);      // XXX これは本当は最大値だけど
                   1993:                uint32 src = fea_data_32(cpu);
                   1994:                uint32 dst = RegD(q);
                   1995:                uint32 quo;
                   1996:                uint32 rem;
                   1997:                if (acc_divu_32_32(cpu, src, dst, &quo, &rem)) {
                   1998:                        // r == q の場合 quo が残るので、rem を先に書く
                   1999:                        RegD(r) = rem;
                   2000:                        RegD(q) = quo;
                   2001:                }
                   2002:                break;
                   2003:         }
                   2004: 
                   2005:         case 1:        // DIVU.L <ea>,Dr:Dq
                   2006:         {
                   2007:                CYCLE(78);      // XXX これは本当は最大値だけど
                   2008:                uint32 src = fea_data_32(cpu);
                   2009:                uint64 dst = (((uint64)RegD(r)) << 32) | RegD(q);
                   2010:                uint32 quo;
                   2011:                uint32 rem;
                   2012:                if (acc_divu_64_32(cpu, src, dst, &quo, &rem)) {
                   2013:                        RegD(r) = rem;
                   2014:                        RegD(q) = quo;
                   2015:                }
                   2016:                break;
                   2017:         }
                   2018: 
                   2019:         case 2:
                   2020:         {
                   2021:                // DIVS.L <ea>,Dq
                   2022:                // DIVSL.L <ea>,Dr:Dq
                   2023:                CYCLE(90);      // XXX これは本当は最大値だけど
                   2024:                uint32 src = fea_data_32(cpu);
                   2025:                uint32 dst = RegD(q);
                   2026:                uint32 quo;
                   2027:                uint32 rem;
                   2028:                if (acc_divs_32_32(cpu, src, dst, &quo, &rem)) {
                   2029:                        // r == q の場合 quo が残るので、rem を先に書く
                   2030:                        RegD(r) = rem;
                   2031:                        RegD(q) = quo;
                   2032:                }
                   2033:                break;
                   2034:         }
                   2035: 
                   2036:         case 3:        // DIVSL.L
                   2037:         {
                   2038:                CYCLE(90);      // XXX これは本当は最大値だけど
                   2039:                uint32 src = fea_data_32(cpu);
                   2040:                uint64 dst = (((uint64)RegD(r)) << 32) | RegD(q);
                   2041:                uint32 quo;
                   2042:                uint32 rem;
                   2043:                if (acc_divs_64_32(cpu, src, dst, &quo, &rem)) {
                   2044:                        RegD(r) = rem;
                   2045:                        RegD(q) = quo;
                   2046:                }
                   2047:                break;
                   2048:         }
                   2049: 
                   2050:         default:
                   2051:                __unreachable();
                   2052:        }
                   2053: }
                   2054: 
                   2055: template<int bytesize> void
                   2056: ops_movem_ea_list(m68kcpu *cpu)
                   2057: {
                   2058:        uint32 ea;
                   2059:        int regcount;
                   2060:        bool anpi = false;
                   2061: 
                   2062:        RegIR2 = m68030_fetch_16(cpu);
                   2063: 
                   2064:        // EA 取得。MOVEM だけ別対応
                   2065:        // |  M+ WXZP | MOVEM <ea>,list
                   2066:        switch (eamode(RegIR)) {
                   2067:         case 2:        // (An)
                   2068:                ea = cea_anin(cpu, eanum(RegIR));
                   2069:                break;
                   2070:         case 3:        // (An)+
                   2071:                if (bytesize == 2) {
                   2072:                        ea = cea_anpi_16(cpu, eanum(RegIR));
                   2073:                } else {
                   2074:                        ea = cea_anpi_32(cpu, eanum(RegIR));
                   2075:                }
                   2076:                anpi = true;
                   2077:                break;
                   2078:         case 5:        // d16(An)
                   2079:                ea = cea_andi(cpu, eanum(RegIR));
                   2080:                break;
                   2081:         case 6:        // (An,IX)
                   2082:                ea = cea_anix(cpu, eanum(RegIR));
                   2083:                break;
                   2084:         case 7:
                   2085:                switch (eanum(RegIR)) {
                   2086:                 case 0:        // Abs.W
                   2087:                        ea = cea_absw(cpu);
                   2088:                        break;
                   2089:                 case 1:        // Abs.L
                   2090:                        ea = cea_absl(cpu);
                   2091:                        break;
                   2092:                 case 2:        // d16(PC)
                   2093:                        ea = cea_pcdi(cpu);
                   2094:                        break;
                   2095:                 case 3:        // (PC,IX)
                   2096:                        ea = cea_pcix(cpu);
                   2097:                        break;
                   2098:                 default:
                   2099:                        op_illegal(cpu);
                   2100:                        return;
                   2101:                }
                   2102:                break;
                   2103:         default:
                   2104:                op_illegal(cpu);
                   2105:                return;
                   2106:        }
                   2107: 
                   2108: // XXX レジスタリストに表れて、ea オペランドに出てくる
                   2109: // レジスタはデータレジスタIX も含めて全部保存しておく必要がある。
                   2110: 
                   2111:        regcount = 0;
                   2112:        uint list = RegIR2;
                   2113:        while (list) {
                   2114:                uint32 data;
                   2115:                if (bytesize == 2) {
                   2116:                        data = (int32)(int16)m68030_read_16(cpu, ea);
                   2117:                } else {
                   2118:                        data = m68030_read_32(cpu, ea);
                   2119:                }
                   2120:                ea += bytesize;
                   2121:                regcount++;
                   2122:                int ctz = __builtin_ctz(list);
                   2123:                RegR(ctz) = data;
                   2124:                // clear LSB bits
                   2125:                list &= ((~1U) << ctz);
                   2126:        }
                   2127:        // (An)+ なら An を更新
                   2128:        if (anpi) {
                   2129:                RegAY = ea;
                   2130:        }
                   2131: 
                   2132:        CYCLE(8 + 4 * regcount);
                   2133: }
                   2134: 
                   2135: // %0100_110010_mmmrrr MOVEM.W <ea>,<list>
                   2136: OP_DEF(movem_w)
                   2137: {
                   2138:        ops_movem_ea_list<2>(cpu);
                   2139: }
                   2140: 
                   2141: // %0100_110011_mmmrrr MOVEM.L <ea>,<list>
                   2142: OP_DEF(movem_l)
                   2143: {
                   2144:        ops_movem_ea_list<4>(cpu);
                   2145: }
                   2146: 
                   2147: void
                   2148: ops_rte(m68kcpu *cpu)
                   2149: {
                   2150:        SUPERVISOR_OP;
                   2151: 
                   2152:        // subr.cpp
                   2153:        m68030_rte(cpu);
                   2154: }
                   2155: 
                   2156: // MOVEC.L Rc,Rn
                   2157: void
                   2158: ops_movec_rc_rn(m68kcpu *cpu)
                   2159: {
                   2160:        SUPERVISOR_OP;
                   2161: 
                   2162:        CYCLE(6);
                   2163:        RegIR2 = m68030_fetch_16(cpu);
                   2164:        int n = RegIR2 >> 12;
                   2165:        int c = RegIR2 & 0xfff;
                   2166:        switch (c) {
                   2167:         case 0x000:
                   2168:                RegR(n) = RegSFC;
                   2169:                return;
                   2170:         case 0x001:
                   2171:                RegR(n) = RegDFC;
                   2172:                return;
                   2173:         case 0x002:
                   2174:                RegR(n) = RegCACR;
                   2175:                return;
                   2176:         case 0x800:
                   2177:                RegR(n) = RegUSP;
                   2178:                return;
                   2179:         case 0x801:
                   2180:                RegR(n) = RegVBR;
                   2181:                return;
                   2182:         case 0x802:
                   2183:                RegR(n) = RegCAAR;
                   2184:                return;
                   2185:         case 0x803:
                   2186:                if (cpu->reg.m) {
                   2187:                        RegR(n) = RegA(7);
                   2188:                } else {
                   2189:                        RegR(n) = RegMSP;
                   2190:                }
                   2191:                return;
                   2192:         case 0x804:
                   2193:                if (cpu->reg.m) {
                   2194:                        RegR(n) = RegISP;
                   2195:                } else {
                   2196:                        RegR(n) = RegA(7);
                   2197:                }
                   2198:                return;
                   2199:         default:
                   2200:                break;
                   2201:        }
                   2202:        op_illegal(cpu);
                   2203: }
                   2204: 
                   2205: // MOVEC.L Rn,Rc
                   2206: void
                   2207: ops_movec_rn_rc(m68kcpu *cpu)
                   2208: {
                   2209:        SUPERVISOR_OP;
                   2210: 
                   2211:        RegIR2 = m68030_fetch_16(cpu);
                   2212:        int n = RegIR2 >> 12;
                   2213:        int c = RegIR2 & 0xfff;
                   2214:        switch (c) {
                   2215:         case 0x000:
                   2216:                CYCLE(12);
                   2217:                RegSFC = RegR(n);
                   2218:                return;
                   2219:         case 0x001:
                   2220:                CYCLE(12);
                   2221:                RegDFC = RegR(n);
                   2222:                return;
                   2223:         case 0x002:
                   2224:                CYCLE(12);
                   2225:                RegCACR = RegR(n);
                   2226:                return;
                   2227:         case 0x800:
                   2228:                CYCLE(6);
                   2229:                RegUSP = RegR(n);
                   2230:                return;
                   2231:         case 0x801:
                   2232:                CYCLE(6);
                   2233:                RegVBR = RegR(n);
                   2234:                return;
                   2235:         case 0x802:
                   2236:                CYCLE(6);
                   2237:                RegCAAR = RegR(n);
                   2238:                return;
                   2239:         case 0x803:
                   2240:                CYCLE(6);
                   2241:                if (cpu->reg.m) {
                   2242:                        RegA(7) = RegR(n);
                   2243:                } else {
                   2244:                        RegMSP = RegR(n);
                   2245:                }
                   2246:                return;
                   2247:         case 0x804:
                   2248:                CYCLE(6);
                   2249:                if (cpu->reg.m) {
                   2250:                        RegISP = RegR(n);
                   2251:                } else {
                   2252:                        RegA(7) = RegR(n);
                   2253:                }
                   2254:                return;
                   2255:         default:
                   2256:                break;
                   2257:        }
                   2258:        op_illegal(cpu);
                   2259: }
                   2260: 
                   2261: // %0100_111001_00nnnn TRAP #<vector>
                   2262: // %0100_111001_010yyy LINK.W Ay,#<imm>
                   2263: // %0100_111001_011yyy UNLK Ay
                   2264: // %0100_111001_100yyy MOVE.L Ay,USP
                   2265: // %0100_111001_101yyy MOVE.L USP,Ay
                   2266: // %0100_111001_110000 RESET
                   2267: // %0100_111001_110001 NOP
                   2268: // %0100_111001_110010 STOP #<imm>
                   2269: // %0100_111001_110011 RTE
                   2270: // %0100_111001_110100 RTD #<imm>
                   2271: // %0100_111001_110101 RTS
                   2272: // %0100_111001_110110 TRAPV
                   2273: // %0100_111001_110111 RTR
                   2274: // %0100_111001_111010 MOVEC.L Rc,Rn
                   2275: // %0100_111001_111011 MOVEC.L Rn,Rc
                   2276: OP_DEF(trap)
                   2277: {
                   2278:        uint n = RegIR & 0x3f;
                   2279:        int32 imm;
                   2280: 
                   2281:        switch (n) {
                   2282:         case 0x00 ... 0x0f:// TRAP #<vector>
                   2283:                CYCLE2(18, 20);
                   2284:                // TRAP#N 例外
                   2285:                m68030_exception(cpu, M68K_EXCEP_TRAP0 + n);
                   2286:                return;
                   2287: 
                   2288:         case 0x10:
                   2289:         case 0x11:
                   2290:         case 0x12:
                   2291:         case 0x13:
                   2292:         case 0x14:
                   2293:         case 0x15:
                   2294:         case 0x17:                     // LINK.W Ay,#<imm>
                   2295:                CYCLE2(4, 5);
                   2296:                // レジスタやスタックを変更する前にフェッチとセーブをしないと、
                   2297:                // ページフォルトで再実行できなくなる
                   2298:                imm = (int32)(int16)m68030_fetch_16(cpu);
                   2299:                m68030_save_reg_pd(cpu, 7);
                   2300:                m68030_push_32(cpu, RegAY);
                   2301:                RegAY = RegA(7);
                   2302:                RegA(7) += imm;
                   2303:                return;
                   2304:         case 0x16:                     // LINK.W A6,#<imm>
                   2305:                // LINK はほぼ A6 なのでこいつだけ展開してみる
                   2306:                CYCLE2(4, 5);
                   2307:                // レジスタやスタックを変更する前にフェッチとセーブをしないと、
                   2308:                // ページフォルトで再実行できなくなる
                   2309:                imm = (int32)(int16)m68030_fetch_16(cpu);
                   2310:                m68030_save_reg_pd(cpu, 7);
                   2311:                m68030_push_32(cpu, RegA(6));
                   2312:                RegA(6) = RegA(7);
                   2313:                RegA(7) += imm;
                   2314:                return;
                   2315: 
                   2316:         case 0x18:
                   2317:         case 0x19:
                   2318:         case 0x1a:
                   2319:         case 0x1b:
                   2320:         case 0x1c:
                   2321:         case 0x1d:
                   2322:         case 0x1f:                     // UNLK Ay
                   2323:                CYCLE(5);
                   2324:                // ページフォルトに備えて保存する
                   2325:                m68030_save_reg_pi(cpu, 7);
                   2326:                RegA(7) = RegAY;
                   2327:                RegAY = m68030_pop_32(cpu);
                   2328:                return;
                   2329:         case 0x1e:                     // UNLK A6
                   2330:                // UNLK はほぼ A6 なのでこいつだけ展開してみる
                   2331:                CYCLE(5);
                   2332:                // ページフォルトに備えて保存する
                   2333:                m68030_save_reg_pi(cpu, 7);
                   2334:                RegA(7) = RegA(6);
                   2335:                RegA(6) = m68030_pop_32(cpu);
                   2336:                return;
                   2337: 
                   2338:         case 0x20:
                   2339:         case 0x21:
                   2340:         case 0x22:
                   2341:         case 0x23:
                   2342:         case 0x24:
                   2343:         case 0x25:
                   2344:         case 0x26:
                   2345:         case 0x27:                     // MOVE.L Ay,USP
                   2346:                SUPERVISOR_OP;
                   2347:                CYCLE(4);
                   2348:                RegUSP = RegAY;
                   2349:                return;
                   2350: 
                   2351:         case 0x28:
                   2352:         case 0x29:
                   2353:         case 0x2a:
                   2354:         case 0x2b:
                   2355:         case 0x2c:
                   2356:         case 0x2d:
                   2357:         case 0x2e:
                   2358:         case 0x2f:                     // MOVE.L USP,Ay
                   2359:                SUPERVISOR_OP;
                   2360:                CYCLE(4);
                   2361:                RegAY = RegUSP;
                   2362:                return;
                   2363: 
                   2364:         case 0x30:                     // RESET
                   2365:                CYCLE(518);
                   2366:                m68030_reset_inst(cpu);
                   2367:                return;
                   2368: 
                   2369:         case 0x31:                     // NOP
                   2370:                CYCLE(2);
                   2371:                // XXX ほんとは何かするらしいけど
                   2372:                return;
                   2373: 
                   2374:         case 0x32:                     // STOP #<imm>
                   2375:         {
                   2376:                SUPERVISOR_OP;
                   2377:                CYCLE(8);
                   2378:                uint32 data = m68030_fetch_16(cpu);
                   2379:                m68030_set_sr(cpu, data);
                   2380:                cpu->atomic_reqflag |= CPU_REQ_RELEASE | CPU_REQ_STOP;
                   2381:                return;
                   2382:         }
                   2383: 
                   2384:         case 0x33:                     // RTE
                   2385:                ops_rte(cpu);
                   2386:                return;
                   2387: 
                   2388:         case 0x34:                     // RTD #<imm>
                   2389:         {
                   2390:                CYCLE2(10, 12);
                   2391:                // ページフォルトに備えて保存する
                   2392:                m68030_save_reg_pi(cpu, 7);
                   2393:                uint32 disp = m68030_fetch_16(cpu);
                   2394:                m68030_jump(cpu, m68030_pop_32(cpu));
                   2395:                RegA(7) += (int32)(int16)disp;
                   2396:                return;
                   2397:         }
                   2398: 
                   2399:         case 0x35:                     // RTS
                   2400:                CYCLE2(9, 11);
                   2401:                // ページフォルトに備えて保存する
                   2402:                m68030_save_reg_pi(cpu, 7);
                   2403:                m68030_jump(cpu, m68030_pop_32(cpu));
                   2404:                return;
                   2405: 
                   2406:         case 0x36:                     // TRAPV
                   2407:                if (CCR.IsV()) {
                   2408:                        CYCLE2(22, 24);
                   2409:                        m68030_exception(cpu, M68K_EXCEP_TRAPV);
                   2410:                } else {
                   2411:                        CYCLE(4);
                   2412:                }
                   2413:                return;
                   2414: 
                   2415:         case 0x37:                     // RTR
                   2416:                CYCLE2(12, 14);
                   2417:                // ページフォルトに備えて保存する
                   2418:                m68030_save_reg_pi(cpu, 7);
                   2419:                CCR.Set(m68030_pop_16(cpu));
                   2420:                m68030_jump(cpu, m68030_pop_32(cpu));
                   2421:                return;
                   2422: 
                   2423:         case 0x3a:                     // MOVEC.L Rc,Rn
                   2424:                ops_movec_rc_rn(cpu);
                   2425:                return;
                   2426: 
                   2427:         case 0x3b:                     // MOVEC.L Rn,Rc
                   2428:                ops_movec_rn_rc(cpu);
                   2429:                return;
                   2430: 
                   2431:         default:
                   2432:                op_illegal(cpu);
                   2433:                return;
                   2434:        }
                   2435: }
                   2436: 
                   2437: // %0100_111010_mmmrrr JSR <ea>
                   2438: OP_DEF(jsr)
                   2439: {
                   2440:        CYCLE2(4, 7);
                   2441:        uint32 ea = cea_ctrl(cpu);
                   2442:        // ページフォルトに備えて保存する
                   2443:        m68030_save_reg_pd(cpu, 7);
                   2444:        m68030_push_32(cpu, RegPC);
                   2445:        m68030_jump(cpu, ea);
                   2446: }
                   2447: 
                   2448: // %0100_111011_mmmrrr JMP <ea>
                   2449: OP_DEF(jmp)
                   2450: {
                   2451:        CYCLE2(4, 6);
                   2452:        // 実際には CEA ではなく JEA の実行時間を足すんだがまあいいか
                   2453:        uint32 ea = cea_ctrl(cpu);
                   2454:        m68030_jump(cpu, ea);
                   2455: }
                   2456: 
                   2457: // %0101_qqq000_mmmrrr ADDQ.B #qqq,<ea>
                   2458: OP_DEF(addq_b)
                   2459: {
                   2460:        uint n = RegIR & 0x3f;
                   2461: 
                   2462:        uint32 src = RegIRX;
                   2463:        src = (src == 0) ? 8 : src;
                   2464:        if (n < 8) {
                   2465:                // ADDQ.B #qqq,Dn
                   2466:                CYCLE(2);
                   2467:                uint32 data = acc_add_8(cpu, src, RegD(n) & 0xff);
                   2468:                RegD(n) = (RegD(n) & 0xffffff00) | data;
                   2469:        } else {
                   2470:                // ADDQ.B #qqq,<ea>
                   2471:                CYCLE2(3, 4);
                   2472:                uint32 ea = cea_data_8(cpu);
                   2473:                uint32 data = m68030_read_8(cpu, ea);
                   2474:                data = acc_add_8(cpu, src, data);
                   2475:                m68030_write_8(cpu, ea, data);
                   2476:        }
                   2477: }
                   2478: 
                   2479: // %0101_qqq001_mmmrrr ADDQ.W #qqq,<ea>
                   2480: // %0101_qqq001_001yyy ADDQ.W #qqq,Ay (.Lと等価)
                   2481: OP_DEF(addq_w)
                   2482: {
                   2483:        uint n = RegIR & 0x3f;
                   2484: 
                   2485:        uint32 src = RegIRX;
                   2486:        src = (src == 0) ? 8 : src;
                   2487:        if (n < 8) {
                   2488:                // ADDQ.W #qqq,Dn
                   2489:                CYCLE(2);
                   2490:                uint32 data = acc_add_16(cpu, src, RegD(n) & 0xffff);
                   2491:                RegD(n) = (RegD(n) & 0xffff0000) | data;
                   2492:        } else if (n < 16) {
                   2493:                // ADDQ.W #qqq,An は ADDQ.L と等価
                   2494:                // フラグは変化しない
                   2495:                CYCLE(2);
                   2496:                RegR(n) += src;
                   2497:        } else {
                   2498:                // ADDQ.W #qqq,<ea>
                   2499:                CYCLE2(3, 4);
                   2500:                uint32 ea = cea_data_16(cpu);
                   2501:                uint32 data = m68030_read_16(cpu, ea);
                   2502:                data = acc_add_16(cpu, src, data);
                   2503:                m68030_write_16(cpu, ea, data);
                   2504:        }
                   2505: }
                   2506: 
                   2507: // %0101_qqq010_mmmrrr ADDQ.L #qqq,<ea>
                   2508: // %0101_qqq010_001yyy ADDQ.L #qqq,Ay
                   2509: OP_DEF(addq_l)
                   2510: {
                   2511:        uint n = RegIR & 0x3f;
                   2512: 
                   2513:        uint32 src = RegIRX;
                   2514:        src = (src == 0) ? 8 : src;
                   2515:        if (n < 8) {
                   2516:                // ADDQ.L #qqq,Dn
                   2517:                CYCLE(2);
                   2518:                RegD(n) = acc_add_32(cpu, src, RegD(n));
                   2519:        } else if (n < 16) {
                   2520:                // ADDQ.L #qqq,An
                   2521:                // フラグは変化しない
                   2522:                CYCLE(2);
                   2523:                RegR(n) += src;
                   2524:        } else {
                   2525:                // ADDQ.L #qqq,<ea>
                   2526:                CYCLE2(3, 4);
                   2527:                uint32 ea = cea_data_32(cpu);
                   2528:                uint32 data = m68030_read_32(cpu, ea);
                   2529:                data = acc_add_32(cpu, src, data);
                   2530:                m68030_write_32(cpu, ea, data);
                   2531:        }
                   2532: }
                   2533: 
                   2534: // TRAPcc の共通部分。
                   2535: template<int cond>void
                   2536: ops_trapcc(m68kcpu *cpu)
                   2537: {
                   2538:        // 条件成立すれば例外。成立しなければ何もしない。
                   2539:        // いずれの場合もオペランドありの形態なら事前に読み飛ばしておくこと。
                   2540:        if (cond_func(cpu, cond)) {
                   2541:                CYCLE2(22, 24);
                   2542:                m68030_exception(cpu, M68K_EXCEP_TRAPV);
                   2543:        } else {
                   2544:                // サイクルを消費するだけ
                   2545:                CYCLE(4);
                   2546:        }
                   2547: }
                   2548: 
                   2549: // Scc ブロックの共通部分。
                   2550: template<int cond> void
                   2551: ops_scc(m68kcpu *cpu)
                   2552: {
                   2553:        uint n = RegIR & 0x3f;
                   2554: 
                   2555:        switch (n) {
                   2556:         case 0b000000 ... 0b000111:    // Scc.B Dn
                   2557:                CYCLE(4);
                   2558:                if (cond_func(cpu, cond)) {
                   2559:                        RegDY |= 0xff;
                   2560:                } else {
                   2561:                        RegDY &= ~0xff;
                   2562:                }
                   2563:                return;
                   2564: 
                   2565:         case 0b001000 ... 0b001111:    // DBcc.W Dy,<label>
                   2566:                if (cond_func(cpu, cond)) {
                   2567:                        // 真なら何もしない。disp を読み飛ばして次へ。
                   2568:                        CYCLE2(6, 8);
                   2569:                        m68030_fetch_16(cpu);
                   2570:                } else {
                   2571:                        // 偽の場合
                   2572: 
                   2573:                        // Dy.W を減算して(下位ワードに)書き戻し、Dy.W が -1 だったら
                   2574:                        // ループ終了。だが最適化のため、減算前の Dy.W が 0 の時は
                   2575:                        // 下位ワードを 0xffff にしてループ終了、そうでなければ Dy.L を
                   2576:                        // 減算するだけでいいはず。
                   2577: 
                   2578:                        uint16 data = RegDY;
                   2579:                        if (data == 0) {
                   2580:                                // ループ終了。disp を読み飛ばす
                   2581:                                CYCLE2(10, 13);
                   2582:                                RegDY |= 0x0000ffff;
                   2583:                                m68030_fetch_16(cpu);
                   2584:                        } else {
                   2585:                                CYCLE2(6, 8);
                   2586:                                RegDY--;
                   2587:                                uint32 pc = RegPC;
                   2588:                                int32 disp = (int32)(int16)m68030_fetch_16(cpu);
                   2589:                                m68030_jump(cpu, pc + disp);
                   2590:                        }
                   2591:                }
                   2592:                return;
                   2593: 
                   2594:         case 0b010000 ... 0b010111:    // Scc.B <ea>
                   2595:         case 0b011000 ... 0b011111:    // Scc.B <ea>
                   2596:         case 0b100000 ... 0b100111:    // Scc.B <ea>
                   2597:         case 0b101000 ... 0b101111:    // Scc.B <ea>
                   2598:         case 0b110000 ... 0b110111:    // Scc.B <ea>
                   2599:         case 0b111000:                                 // Scc.B <ea>
                   2600:         case 0b111001:                                 // Scc.B <ea>
                   2601:         {
                   2602:                CYCLE(5);
                   2603:                // 条件成立可否に関わらず EA は取得しないといけない
                   2604:                uint32 ea = cea_data_8(cpu);
                   2605:                uint32 data;
                   2606:                if (cond_func(cpu, cond)) {
                   2607:                        data = 0xff;
                   2608:                } else {
                   2609:                        data = 0;
                   2610:                }
                   2611:                m68030_write_8(cpu, ea, data);
                   2612:                return;
                   2613:         }
                   2614: 
                   2615:         case 0b111010:         // TRAPcc.W #<imm>
                   2616:                // オペランドなしTRAPccに比べてすべてのケースで2サイクル多い
                   2617:                CYCLE(2);
                   2618:                m68030_fetch_16(cpu);
                   2619:                ops_trapcc<cond>(cpu);
                   2620:                return;
                   2621: 
                   2622:         case 0b111011:         // TRAPcc.L #<imm>
                   2623:                // オペランドなしTRAPccに比べてすべてのケースで4サイクル多い
                   2624:                CYCLE(4);
                   2625:                m68030_fetch_32(cpu);
                   2626:                ops_trapcc<cond>(cpu);
                   2627:                return;
                   2628: 
                   2629:         case 0b111100:         // TRAPcc
                   2630:                ops_trapcc<cond>(cpu);
                   2631:                return;
                   2632: 
                   2633:         default:
                   2634:                OP_FUNC(illegal);
                   2635:                return;
                   2636:        }
                   2637: }
                   2638: 
                   2639: // %0101_000011_mmmrrr ST.B <ea>
                   2640: // %0101_000011_001yyy DBT.W Dy,<label>
                   2641: // %0101_000011_111010 TRAPT.W #<imm>
                   2642: // %0101_000011_111011 TRAPT.L #<imm>
                   2643: // %0101_000011_111100 TRAPT
                   2644: OP_DEF(st)
                   2645: {
                   2646:        ops_scc<0>(cpu);
                   2647: }
                   2648: 
                   2649: // %0101_qqq100_mmmrrr SUBQ.B #qqq,<ea>
                   2650: OP_DEF(subq_b)
                   2651: {
                   2652:        uint n = RegIR & 0x3f;
                   2653: 
                   2654:        uint32 src = RegIRX;
                   2655:        src = (src == 0) ? 8 : src;
                   2656:        if (n < 8) {
                   2657:                // SUBQ.B #qqq,Dn
                   2658:                CYCLE(2);
                   2659:                uint32 data = acc_sub_8(cpu, src, RegD(n) & 0xff);
                   2660:                RegD(n) = (RegD(n) & 0xffffff00) | data;
                   2661:        } else {
                   2662:                // SUBQ.B #qqq,<ea>
                   2663:                CYCLE2(3, 4);
                   2664:                uint32 ea = cea_data_8(cpu);
                   2665:                uint32 data = m68030_read_8(cpu, ea);
                   2666:                data = acc_sub_8(cpu, src, data);
                   2667:                m68030_write_8(cpu, ea, data);
                   2668:        }
                   2669: }
                   2670: 
                   2671: // %0101_qqq101_mmmrrr SUBQ.W #qqq,<ea>
                   2672: // %0101_qqq101_001yyy SUBQ.W #qqq,Ay (.Lと等価)
                   2673: OP_DEF(subq_w)
                   2674: {
                   2675:        uint n = RegIR & 0x3f;
                   2676: 
                   2677:        uint32 src = RegIRX;
                   2678:        src = (src == 0) ? 8 : src;
                   2679:        if (n < 8) {
                   2680:                // SUBQ.W #qqq,Dn
                   2681:                CYCLE(2);
                   2682:                uint32 data = acc_sub_16(cpu, src, RegD(n) & 0xffff);
                   2683:                RegD(n) = (RegD(n) & 0xffff0000) | data;
                   2684:        } else if (n < 16) {
                   2685:                // SUBQ.W #qqq,An は SUBQ.L と等価
                   2686:                // フラグは変化しない
                   2687:                CYCLE(2);
                   2688:                RegR(n) -= src;
                   2689:        } else {
                   2690:                // SUBQ.W #qqq,<ea>
                   2691:                CYCLE2(3, 4);
                   2692:                uint32 ea = cea_data_16(cpu);
                   2693:                uint32 data = m68030_read_16(cpu, ea);
                   2694:                data = acc_sub_16(cpu, src, data);
                   2695:                m68030_write_16(cpu, ea, data);
                   2696:        }
                   2697: }
                   2698: 
                   2699: // %0101_qqq110_mmmrrr SUBQ.L #qqq,<ea>
                   2700: // %0101_qqq110_001yyy SUBQ.L #qqq,Ay
                   2701: OP_DEF(subq_l)
                   2702: {
                   2703:        uint n = RegIR & 0x3f;
                   2704: 
                   2705:        uint32 src = RegIRX;
                   2706:        src = (src == 0) ? 8 : src;
                   2707:        if (n < 8) {
                   2708:                // SUBQ.L #qqq,Dn
                   2709:                CYCLE(2);
                   2710:                RegD(n) = acc_sub_32(cpu, src, RegD(n));
                   2711:        } else if (n < 16) {
                   2712:                // SUBQ.L #qqq,An
                   2713:                // フラグは変化しない
                   2714:                CYCLE(2);
                   2715:                RegR(n) -= src;
                   2716:        } else {
                   2717:                // SUBQ.L #qqq,<ea>
                   2718:                CYCLE2(3, 4);
                   2719:                uint32 ea = cea_data_32(cpu);
                   2720:                uint32 data = m68030_read_32(cpu, ea);
                   2721:                data = acc_sub_32(cpu, src, data);
                   2722:                m68030_write_32(cpu, ea, data);
                   2723:        }
                   2724: }
                   2725: 
                   2726: // %0101_000111_mmmrrr SF.B <ea>
                   2727: // %0101_000111_001yyy DBRA.W Dy,<label>
                   2728: // %0101_000111_111010 TRAPF.W #<imm>
                   2729: // %0101_000111_111011 TRAPF.L #<imm>
                   2730: // %0101_000111_111100 TRAPF
                   2731: OP_DEF(sf)
                   2732: {
                   2733:        ops_scc<1>(cpu);
                   2734: }
                   2735: 
                   2736: // %0101_001011_mmmrrr SHI.B <ea>
                   2737: // %0101_001011_001yyy DBHI.W Dy,<label>
                   2738: // %0101_001011_111010 TRAPHI.W #<imm>
                   2739: // %0101_001011_111011 TRAPHI.L #<imm>
                   2740: // %0101_001011_111100 TRAPHI
                   2741: OP_DEF(shi)
                   2742: {
                   2743:        ops_scc<2>(cpu);
                   2744: }
                   2745: 
                   2746: // %0101_001111_mmmrrr SLS.B <ea>
                   2747: // %0101_001111_001yyy DBLS.W Dy,<label>
                   2748: // %0101_001111_111010 TRAPLS.W #<imm>
                   2749: // %0101_001111_111011 TRAPLS.L #<imm>
                   2750: // %0101_001111_111100 TRAPLS
                   2751: OP_DEF(sls)
                   2752: {
                   2753:        ops_scc<3>(cpu);
                   2754: }
                   2755: 
                   2756: // %0101_010011_mmmrrr SCC.B <ea>
                   2757: // %0101_010011_001yyy DBCC.W Dy,<label>
                   2758: // %0101_010011_111010 TRAPCC.W #<imm>
                   2759: // %0101_010011_111011 TRAPCC.L #<imm>
                   2760: // %0101_010011_111100 TRAPCC
                   2761: OP_DEF(scc)
                   2762: {
                   2763:        ops_scc<4>(cpu);
                   2764: }
                   2765: 
                   2766: // %0101_010111_mmmrrr SCS.B <ea>
                   2767: // %0101_010111_001yyy DBCS.W Dy,<label>
                   2768: // %0101_010111_111010 TRAPCS.W #<imm>
                   2769: // %0101_010111_111011 TRAPCS.L #<imm>
                   2770: // %0101_010111_111100 TRAPCS
                   2771: OP_DEF(scs)
                   2772: {
                   2773:        ops_scc<5>(cpu);
                   2774: }
                   2775: 
                   2776: // %0101_011011_mmmrrr SNE.B <ea>
                   2777: // %0101_011011_001yyy DBNE.W Dy,<label>
                   2778: // %0101_011011_111010 TRAPNE.W #<imm>
                   2779: // %0101_011011_111011 TRAPNE.L #<imm>
                   2780: // %0101_011011_111100 TRAPNE
                   2781: OP_DEF(sne)
                   2782: {
                   2783:        ops_scc<6>(cpu);
                   2784: }
                   2785: 
                   2786: // %0101_011111_mmmrrr SEQ.B <ea>
                   2787: // %0101_011111_001yyy DBEQ.W Dy,<label>
                   2788: // %0101_011111_111010 TRAPEQ.W #<imm>
                   2789: // %0101_011111_111011 TRAPEQ.L #<imm>
                   2790: // %0101_011111_111100 TRAPEQ
                   2791: OP_DEF(seq)
                   2792: {
                   2793:        ops_scc<7>(cpu);
                   2794: }
                   2795: 
                   2796: // %0101_100011_mmmrrr SVC.B <ea>
                   2797: // %0101_100011_001yyy DBVC.W Dy,<label>
                   2798: // %0101_100011_111010 TRAPVC.W #<imm>
                   2799: // %0101_100011_111011 TRAPVC.L #<imm>
                   2800: // %0101_100011_111100 TRAPVC
                   2801: OP_DEF(svc)
                   2802: {
                   2803:        ops_scc<8>(cpu);
                   2804: }
                   2805: 
                   2806: // %0101_100111_mmmrrr SVS.B <ea>
                   2807: // %0101_100111_001yyy DBVS.W Dy,<label>
                   2808: // %0101_100111_111010 TRAPVS.W #<imm>
                   2809: // %0101_100111_111011 TRAPVS.L #<imm>
                   2810: // %0101_100111_111100 TRAPVS
                   2811: OP_DEF(svs)
                   2812: {
                   2813:        ops_scc<9>(cpu);
                   2814: }
                   2815: 
                   2816: // %0101_101011_mmmrrr SPL.B <ea>
                   2817: // %0101_101011_001yyy DBPL.W Dy,<label>
                   2818: // %0101_101011_111010 TRAPPL.W #<imm>
                   2819: // %0101_101011_111011 TRAPPL.L #<imm>
                   2820: // %0101_101011_111100 TRAPPL
                   2821: OP_DEF(spl)
                   2822: {
                   2823:        ops_scc<10>(cpu);
                   2824: }
                   2825: 
                   2826: // %0101_101111_mmmrrr SMI.B <ea>
                   2827: // %0101_101111_001yyy DBMI.W Dy,<label>
                   2828: // %0101_101111_111010 TRAPMI.W #<imm>
                   2829: // %0101_101111_111011 TRAPMI.L #<imm>
                   2830: // %0101_101111_111100 TRAPMI
                   2831: OP_DEF(smi)
                   2832: {
                   2833:        ops_scc<11>(cpu);
                   2834: }
                   2835: 
                   2836: // %0101_110011_mmmrrr SGE.B <ea>
                   2837: // %0101_110011_001yyy DBGE.W Dy,<label>
                   2838: // %0101_110011_111010 TRAPGE.W #<imm>
                   2839: // %0101_110011_111011 TRAPGE.L #<imm>
                   2840: // %0101_110011_111100 TRAPGE
                   2841: OP_DEF(sge)
                   2842: {
                   2843:        ops_scc<12>(cpu);
                   2844: }
                   2845: 
                   2846: // %0101_110111_mmmrrr SLT.B <ea>
                   2847: // %0101_110111_001yyy DBLT.W Dy,<label>
                   2848: // %0101_110111_111010 TRAPLT.W #<imm>
                   2849: // %0101_110111_111011 TRAPLT.L #<imm>
                   2850: // %0101_110111_111100 TRAPLT
                   2851: OP_DEF(slt)
                   2852: {
                   2853:        ops_scc<13>(cpu);
                   2854: }
                   2855: 
                   2856: // %0101_111011_mmmrrr SGT.B <ea>
                   2857: // %0101_111011_001yyy DBGT.W Dy,<label>
                   2858: // %0101_111011_111010 TRAPGT.W #<imm>
                   2859: // %0101_111011_111011 TRAPGT.L #<imm>
                   2860: // %0101_111011_111100 TRAPGT
                   2861: OP_DEF(sgt)
                   2862: {
                   2863:        ops_scc<14>(cpu);
                   2864: }
                   2865: 
                   2866: // %0101_111111_mmmrrr SLE.B <ea>
                   2867: // %0101_111111_001yyy DBLE.W Dy,<label>
                   2868: // %0101_111111_111010 TRAPLE.W #<imm>
                   2869: // %0101_111111_111011 TRAPLE.L #<imm>
                   2870: // %0101_111111_111100 TRAPLE
                   2871: OP_DEF(sle)
                   2872: {
                   2873:        ops_scc<15>(cpu);
                   2874: }
                   2875: 
                   2876: // BRA/Bcc の共通部分
                   2877: template<int cond> void
                   2878: ops_bcc(m68kcpu *cpu)
                   2879: {
                   2880:        int32 disp = (int32)(int8)(RegIR & 0xff);
                   2881:        uint32 pc;
                   2882: 
                   2883:        // ブランチするかどうかでサイクルが変わるので先に条件を調べる
                   2884:        if (cond_func(cpu, cond)) {
                   2885:                // Bcc (taken)
                   2886:                CYCLE2(6, 8);
                   2887:                pc = RegPC;
                   2888:                if (disp == -1) {
                   2889:                        // Bcc.L
                   2890:                        disp = (int32)m68030_fetch_32(cpu);
                   2891:                } else if (disp == 0) {
                   2892:                        // Bcc.W
                   2893:                        disp = (int32)(int16)m68030_fetch_16(cpu);
                   2894:                }
                   2895:                m68030_jump(cpu, pc + disp);
                   2896:        } else {
                   2897:                if (disp == -1) {
                   2898:                        // Bcc.L (not taken)
                   2899:                        CYCLE(8);
                   2900:                        m68030_fetch_32(cpu);
                   2901:                } else if (disp == 0) {
                   2902:                        // Bcc.W (not taken)
                   2903:                        CYCLE(6);
                   2904:                        m68030_fetch_16(cpu);
                   2905:                } else {
                   2906:                        // Bcc.B (not taken)
                   2907:                        CYCLE(4);
                   2908:                }
                   2909:        }
                   2910: }
                   2911: 
                   2912: // %0110_000000_000000 BRA.W <label>
                   2913: // %0110_0000nn_nnnnnn BRA.B <label>
                   2914: // %0110_000011_111111 BRA.L <label>
                   2915: OP_DEF(bra)
                   2916: {
                   2917:        ops_bcc<0>(cpu);
                   2918: }
                   2919: 
                   2920: // %0110_000100_000000 BSR.W <label>
                   2921: // %0110_0001nn_nnnnnn BSR.B <label>
                   2922: // %0110_000111_111111 BSR.L <label>
                   2923: OP_DEF(bsr)
                   2924: {
                   2925:        CYCLE2(6, 9);
                   2926:        uint32 pc = RegPC;
                   2927:        int32 disp = (int32)(int8)(RegIR & 0xff);
                   2928:        if (disp == -1) {
                   2929:                // BSR.L <label>
                   2930:                disp = (int32)m68030_fetch_32(cpu);
                   2931:        } else if (disp == 0) {
                   2932:                // BSR.W <label>
                   2933:                disp = (int32)(int16)m68030_fetch_16(cpu);
                   2934:        }
                   2935:        // ページフォルトに備えて保存する
                   2936:        m68030_save_reg_pd(cpu, 7);
                   2937:        m68030_push_32(cpu, RegPC);
                   2938:        m68030_jump(cpu, pc + disp);
                   2939: }
                   2940: 
                   2941: // %0110_001000_000000 BHI.W <label>
                   2942: // %0110_0010nn_nnnnnn BHI.B <label>
                   2943: // %0110_001011_111111 BHI.L <label>
                   2944: OP_DEF(bhi)
                   2945: {
                   2946:        ops_bcc<2>(cpu);
                   2947: }
                   2948: 
                   2949: // %0110_001100_000000 BLS.W <label>
                   2950: // %0110_0011nn_nnnnnn BLS.B <label>
                   2951: // %0110_001111_111111 BLS.L <label>
                   2952: OP_DEF(bls)
                   2953: {
                   2954:        ops_bcc<3>(cpu);
                   2955: }
                   2956: 
                   2957: // %0110_010000_000000 BCC.W <label>
                   2958: // %0110_0100nn_nnnnnn BCC.B <label>
                   2959: // %0110_010011_111111 BCC.L <label>
                   2960: OP_DEF(bcc)
                   2961: {
                   2962:        ops_bcc<4>(cpu);
                   2963: }
                   2964: 
                   2965: // %0110_010100_000000 BCS.W <label>
                   2966: // %0110_0101nn_nnnnnn BCS.B <label>
                   2967: // %0110_010111_111111 BCS.L <label>
                   2968: OP_DEF(bcs)
                   2969: {
                   2970:        ops_bcc<5>(cpu);
                   2971: }
                   2972: 
                   2973: // %0110_011000_000000 BNE.W <label>
                   2974: // %0110_0110nn_nnnnnn BNE.B <label>
                   2975: // %0110_011011_111111 BNE.L <label>
                   2976: OP_DEF(bne)
                   2977: {
                   2978:        ops_bcc<6>(cpu);
                   2979: }
                   2980: 
                   2981: // %0110_011100_000000 BEQ.W <label>
                   2982: // %0110_0111nn_nnnnnn BEQ.B <label>
                   2983: // %0110_011111_111111 BEQ.L <label>
                   2984: OP_DEF(beq)
                   2985: {
                   2986:        ops_bcc<7>(cpu);
                   2987: }
                   2988: 
                   2989: // %0110_100000_000000 BVC.W <label>
                   2990: // %0110_1000nn_nnnnnn BVC.B <label>
                   2991: // %0110_100011_111111 BVC.L <label>
                   2992: OP_DEF(bvc)
                   2993: {
                   2994:        ops_bcc<8>(cpu);
                   2995: }
                   2996: 
                   2997: // %0110_100100_000000 BVS.W <label>
                   2998: // %0110_1001nn_nnnnnn BVS.B <label>
                   2999: // %0110_100111_111111 BVS.L <label>
                   3000: OP_DEF(bvs)
                   3001: {
                   3002:        ops_bcc<9>(cpu);
                   3003: }
                   3004: 
                   3005: // %0110_101000_000000 BPL.W <label>
                   3006: // %0110_1010nn_nnnnnn BPL.B <label>
                   3007: // %0110_101011_111111 BPL.L <label>
                   3008: OP_DEF(bpl)
                   3009: {
                   3010:        ops_bcc<10>(cpu);
                   3011: }
                   3012: 
                   3013: // %0110_101100_000000 BMI.W <label>
                   3014: // %0110_1011nn_nnnnnn BMI.B <label>
                   3015: // %0110_101111_111111 BMI.L <label>
                   3016: OP_DEF(bmi)
                   3017: {
                   3018:        ops_bcc<11>(cpu);
                   3019: }
                   3020: 
                   3021: // %0110_110000_000000 BGE.W <label>
                   3022: // %0110_1100nn_nnnnnn BGE.B <label>
                   3023: // %0110_110011_111111 BGE.L <label>
                   3024: OP_DEF(bge)
                   3025: {
                   3026:        ops_bcc<12>(cpu);
                   3027: }
                   3028: 
                   3029: // %0110_110100_000000 BLT.W <label>
                   3030: // %0110_1101nn_nnnnnn BLT.B <label>
                   3031: // %0110_110111_111111 BLT.L <label>
                   3032: OP_DEF(blt)
                   3033: {
                   3034:        ops_bcc<13>(cpu);
                   3035: }
                   3036: 
                   3037: // %0110_111000_000000 BGT.W <label>
                   3038: // %0110_1110nn_nnnnnn BGT.B <label>
                   3039: // %0110_111011_111111 BGT.L <label>
                   3040: OP_DEF(bgt)
                   3041: {
                   3042:        ops_bcc<14>(cpu);
                   3043: }
                   3044: 
                   3045: // %0110_111100_000000 BLE.W <label>
                   3046: // %0110_1111nn_nnnnnn BLE.B <label>
                   3047: // %0110_111111_111111 BLE.L <label>
                   3048: OP_DEF(ble)
                   3049: {
                   3050:        ops_bcc<15>(cpu);
                   3051: }
                   3052: 
                   3053: // %0111_xxx0nn_nnnnnn MOVEQ.L #<imm>,Dx
                   3054: OP_DEF(moveq)
                   3055: {
                   3056:        CYCLE(2);
                   3057:        RegDX = (int32)(int8)(RegIR & 0xff);
                   3058:        acc_move_32(cpu, RegDX);
                   3059: }
                   3060: 
                   3061: // %1000_xxx000_mmmrrr OR.B <ea>,Dx
                   3062: OP_DEF(or_b_ea_dn)
                   3063: {
                   3064:        uint n = RegIR & 0x3f;
                   3065: 
                   3066:        CYCLE(2);
                   3067:        int x = RegIRX;
                   3068:        if (n < 8) {
                   3069:                // OR.B Dn,Dx
                   3070:                uint32 data = (RegD(x) | RegD(n)) & 0xff;
                   3071:                acc_move_8(cpu, data);
                   3072:                RegD(x) = (RegD(x) & 0xffffff00) | data;
                   3073:        } else {
                   3074:                // OR.B <ea>,Dx
                   3075:                uint32 src = fea_data_8(cpu);
                   3076:                uint32 data = (RegD(x) | src) & 0xff;
                   3077:                acc_move_8(cpu, data);
                   3078:                RegD(x) = (RegD(x) & 0xffffff00) | data;
                   3079:        }
                   3080: }
                   3081: 
                   3082: // %1000_xxx001_mmmrrr OR.W <ea>,Dx
                   3083: OP_DEF(or_w_ea_dn)
                   3084: {
                   3085:        uint n = RegIR & 0x3f;
                   3086: 
                   3087:        CYCLE(2);
                   3088:        int x = RegIRX;
                   3089:        if (n < 8) {
                   3090:                // OR.W Dn,Dx
                   3091:                uint32 data = (RegD(x) | RegD(n)) & 0xffff;
                   3092:                acc_move_16(cpu, data);
                   3093:                RegD(x) = (RegD(x) & 0xffff0000) | data;
                   3094:        } else {
                   3095:                // OR.W <ea>,Dx
                   3096:                uint32 src = fea_data_16(cpu);
                   3097:                uint32 data = (RegD(x) | src) & 0xffff;
                   3098:                acc_move_16(cpu, data);
                   3099:                RegD(x) = (RegD(x) & 0xffff0000) | data;
                   3100:        }
                   3101: }
                   3102: 
                   3103: // %1000_xxx010_mmmrrr OR.L <ea>,Dx
                   3104: OP_DEF(or_l_ea_dn)
                   3105: {
                   3106:        uint n = RegIR & 0x3f;
                   3107: 
                   3108:        CYCLE(2);
                   3109:        int x = RegIRX;
                   3110:        if (n < 8) {
                   3111:                // OR.L Dn,Dx
                   3112:                RegD(x) |= RegD(n);
                   3113:                acc_move_32(cpu, RegD(x));
                   3114:        } else {
                   3115:                // OR.L <ea>,Dx
                   3116:                uint32 src = fea_data_32(cpu);
                   3117:                uint32 data = RegD(x) | src;
                   3118:                acc_move_32(cpu, data);
                   3119:                RegD(x) = data;
                   3120:        }
                   3121: }
                   3122: 
                   3123: // %1000_xxx011_mmmrrr DIVU.W <ea>,Dx
                   3124: OP_DEF(divu_w)
                   3125: {
                   3126:        CYCLE(44);      // XXX これは本当は最大値だけど
                   3127:        uint16 src = fea_data_16(cpu);
                   3128:        uint32 dst = RegDX;
                   3129:        uint32 quo;
                   3130:        uint32 rem;
                   3131:        if (acc_divu_32_16(cpu, src, dst, &quo, &rem)) {
                   3132:                RegDX = (rem << 16) | quo;
                   3133:        }
                   3134: }
                   3135: 
                   3136: // %1000_xxx100_000yyy SBCD.B Dy,Dx
                   3137: // %1000_xxx100_001yyy SBCD.B -(Ay),-(Ax)
                   3138: // %1000_xxx100_mmmrrr OR.B Dx,<ea>
                   3139: OP_DEF(or_b_dn_ea)
                   3140: {
                   3141:        uint n = RegIR & 0x3f;
                   3142: 
                   3143:        if (n < 8) {
                   3144:                // SBCD.B Dy,Dx
                   3145:                CYCLE(4);
                   3146:                uint32 src = RegDY & 0xff;
                   3147:                uint32 dst = RegDX & 0xff;
                   3148:                dst = acc_sbcd_8(cpu, src, dst);
                   3149:                RegDX &= 0xffffff00;
                   3150:                RegDX |= dst;
                   3151:        } else if (n < 16) {
                   3152:                // SBCD.B -(Ay),-(Ax)
                   3153:                CYCLE2(13, 14);
                   3154:                uint32 srcea = internal_ea_anpd_8(cpu, RegIRY);
                   3155:                uint32 dstea = internal_ea_anpd_8(cpu, RegIRX);
                   3156:                uint32 src = m68030_read_8(cpu, srcea);
                   3157:                uint32 dst = m68030_read_8(cpu, dstea);
                   3158:                dst = acc_sbcd_8(cpu, src, dst);
                   3159:                m68030_write_8(cpu, dstea, dst);
                   3160:        } else {
                   3161:                // OR.B Dx,<ea>
                   3162:                CYCLE2(3, 4);
                   3163:                uint32 ea = cea_data_8(cpu);
                   3164:                uint8 data = m68030_read_8(cpu, ea);
                   3165:                data |= RegDX;
                   3166:                acc_move_8(cpu, data);
                   3167:                m68030_write_8(cpu, ea, data);
                   3168:        }
                   3169: }
                   3170: 
                   3171: // %1000_xxx101_000yyy PACK Dy,Dx,#<imm>
                   3172: // %1000_xxx101_001yyy PACK -(Ay),-(Ax),#<imm>
                   3173: // %1000_xxx101_mmmrrr OR.W Dx,<ea>
                   3174: OP_DEF(or_w_dn_ea)
                   3175: {
                   3176:        uint n = RegIR & 0x3f;
                   3177: 
                   3178:        if (n < 8) {
                   3179:                // PACK Dy,Dx,#<imm>
                   3180:                CYCLE(6);
                   3181:                uint32 imm = m68030_fetch_16(cpu);
                   3182:                uint32 src = RegDY + imm;
                   3183:                RegDX = (RegDX & 0xffffff00) | ((src >> 4) & 0x00f0) | (src & 0x000f);
                   3184:        } else if (n < 16) {
                   3185:                // PACK -(Ay),-(Ax),#<imm>
                   3186:                CYCLE(11);
                   3187:                uint32 imm = m68030_fetch_16(cpu);
                   3188:                uint32 srcea;
                   3189:                uint32 src;
                   3190:                // -(Ay) を2回行う
                   3191:                srcea = internal_ea_anpd_8(cpu, RegIRY);
                   3192:                src = m68030_read_8(cpu, srcea);
                   3193:                srcea = internal_ea_anpd_8(cpu, RegIRY);
                   3194:                src |= (m68030_read_8(cpu, srcea) << 8);
                   3195:                src += imm;
                   3196:                uint32 dst = ((src >> 4) & 0x00f0) | (src & 0x000f);
                   3197:                uint32 dstea = internal_ea_anpd_8(cpu, RegIRX);
                   3198:                m68030_write_8(cpu, dstea, dst);
                   3199:        } else {
                   3200:                // OR.W Dx,<ea>
                   3201:                CYCLE2(3, 4);
                   3202:                uint32 ea = cea_data_16(cpu);
                   3203:                uint16 data = m68030_read_16(cpu, ea);
                   3204:                data |= RegDX;
                   3205:                acc_move_16(cpu, data);
                   3206:                m68030_write_16(cpu, ea, data);
                   3207:        }
                   3208: }
                   3209: 
                   3210: // %1000_xxx110_000yyy UNPK Dy,Dx,#<imm>
                   3211: // %1000_xxx110_001yyy UNPK -(Ay),-(Ax),#<imm>
                   3212: // %1000_xxx110_mmmrrr OR.L Dx,<ea>
                   3213: OP_DEF(or_l_dn_ea)
                   3214: {
                   3215:        uint n = RegIR & 0x3f;
                   3216: 
                   3217:        if (n < 8) {
                   3218:                // UNPK Dy,Dx,#<imm>
                   3219:                CYCLE(8);
                   3220:                uint32 imm = m68030_fetch_16(cpu);
                   3221:                uint16 src = RegDY;
                   3222:                src = ((src & 0x00f0) << 4) | (src & 0x000f);
                   3223:                src += imm;
                   3224:                RegDX = (RegDX & 0xffff0000) | src;
                   3225:        } else if (n < 16) {
                   3226:                // UNPK -(Ay),-(Ax),#<imm>
                   3227:                CYCLE(11);
                   3228:                uint32 imm = m68030_fetch_16(cpu);
                   3229:                uint32 srcea = internal_ea_anpd_8(cpu, RegIRY);
                   3230:                uint16 src = m68030_read_8(cpu, srcea);
                   3231:                src = ((src & 0x00f0) << 4) | (src & 0x000f);
                   3232:                src += imm;
                   3233:                // -(Ax) を2回行う
                   3234:                uint32 dstea;
                   3235:                dstea = internal_ea_anpd_8(cpu, RegIRX);
                   3236:                m68030_write_8(cpu, dstea, (src & 0xff));
                   3237:                dstea = internal_ea_anpd_8(cpu, RegIRX);
                   3238:                m68030_write_8(cpu, dstea, src >> 8);
                   3239:        } else {
                   3240:                // OR.L Dx,<ea>
                   3241:                CYCLE2(3, 4);
                   3242:                uint32 ea = cea_data_32(cpu);
                   3243:                uint32 data = m68030_read_32(cpu, ea);
                   3244:                data |= RegDX;
                   3245:                acc_move_32(cpu, data);
                   3246:                m68030_write_32(cpu, ea, data);
                   3247:        }
                   3248: }
                   3249: 
                   3250: // %1000_xxx111_mmmrrr DIVS.W <ea>,Dx
                   3251: OP_DEF(divs_w)
                   3252: {
                   3253:        CYCLE(56);      // XXX これは本当は最大値だけど
                   3254:        uint16 src = fea_data_16(cpu);
                   3255:        uint32 dst = RegDX;
                   3256:        uint32 quo;
                   3257:        uint32 rem;
                   3258:        if (acc_divs_32_16(cpu, src, dst, &quo, &rem)) {
                   3259:                RegDX = (rem << 16) | quo;
                   3260:        }
                   3261: }
                   3262: 
                   3263: // %1001_xxx000_mmmrrr SUB.B <ea>,Dx
                   3264: OP_DEF(sub_b_ea_dn)
                   3265: {
                   3266:        CYCLE(2);
                   3267:        uint32 src = fea_all_8(cpu);
                   3268:        uint32 data = acc_sub_8(cpu, src, RegDX & 0xff);
                   3269:        RegDX = (RegDX & 0xffffff00) | data;
                   3270: }
                   3271: 
                   3272: // %1001_xxx001_mmmrrr SUB.W <ea>,Dx
                   3273: OP_DEF(sub_w_ea_dn)
                   3274: {
                   3275:        CYCLE(2);
                   3276:        uint32 src = fea_all_16(cpu);
                   3277:        uint32 data = acc_sub_16(cpu, src, RegDX & 0xffff);
                   3278:        RegDX = (RegDX & 0xffff0000) | data;
                   3279: }
                   3280: 
                   3281: // %1001_xxx010_mmmrrr SUB.L <ea>,Dx
                   3282: OP_DEF(sub_l_ea_dn)
                   3283: {
                   3284:        CYCLE(2);
                   3285:        uint32 src = fea_all_32(cpu);
                   3286:        RegDX = acc_sub_32(cpu, src, RegDX);
                   3287: }
                   3288: 
                   3289: // %1001_xxx011_mmmrrr SUBA.W <ea>,Ax
                   3290: OP_DEF(suba_w)
                   3291: {
                   3292:        CYCLE(4);
                   3293:        uint32 src = (int32)(int16)fea_all_16(cpu);
                   3294:        RegAX -= src;
                   3295: }
                   3296: 
                   3297: // %1001_xxx100_000yyy SUBX.B Dy,Dx
                   3298: // %1001_xxx100_001yyy SUBX.B -(Ay),-(Ax)
                   3299: // %1001_xxx100_mmmrrr SUB.B Dx,<ea>
                   3300: OP_DEF(sub_b_dn_ea)
                   3301: {
                   3302:        uint n = RegIR & 0x3f;
                   3303: 
                   3304:        if (n < 8) {
                   3305:                // SUBX.B Dy,Dx
                   3306:                CYCLE(2);
                   3307:                uint32 src = RegDY & 0xff;
                   3308:                uint32 dst = RegDX & 0xff;
                   3309:                dst = acc_subx_8(cpu, src, dst);
                   3310:                RegDX = (RegDX & 0xffffff00) | dst;
                   3311:        } else if (n < 16) {
                   3312:                // SUBX.B -(Ay),-(Ax)
                   3313:                CYCLE2(9, 10);
                   3314:                uint32 srcea = internal_ea_anpd_8(cpu, RegIRY);
                   3315:                uint32 dstea = internal_ea_anpd_8(cpu, RegIRX);
                   3316:                uint32 src = m68030_read_8(cpu, srcea);
                   3317:                uint32 dst = m68030_read_8(cpu, dstea);
                   3318:                dst = acc_subx_8(cpu, src, dst);
                   3319:                m68030_write_8(cpu, dstea, dst);
                   3320:        } else {
                   3321:                // SUB.B Dx,<ea>
                   3322:                CYCLE2(3, 4);
                   3323:                uint32 ea = cea_data_8(cpu);
                   3324:                uint32 data = m68030_read_8(cpu, ea);
                   3325:                data = acc_sub_8(cpu, RegDX & 0xff, data);
                   3326:                m68030_write_8(cpu, ea, data);
                   3327:        }
                   3328: }
                   3329: 
                   3330: // %1001_xxx101_000yyy SUBX.W Dy,Dx
                   3331: // %1001_xxx101_001yyy SUBX.W -(Ay),-(Ax)
                   3332: // %1001_xxx101_mmmrrr SUB.W Dx,<ea>
                   3333: OP_DEF(sub_w_dn_ea)
                   3334: {
                   3335:        uint n = RegIR & 0x3f;
                   3336: 
                   3337:        if (n < 8) {
                   3338:                // SUBX.W Dy,Dx
                   3339:                CYCLE(2);
                   3340:                uint32 src = RegDY & 0xffff;
                   3341:                uint32 dst = RegDX & 0xffff;
                   3342:                dst = acc_subx_16(cpu, src, dst);
                   3343:                RegDX = (RegDX & 0xffff0000) | dst;
                   3344:        } else if (n < 16) {
                   3345:                // SUBX.W -(Ay),-(Ax)
                   3346:                CYCLE2(9, 10);
                   3347:                uint32 srcea = internal_ea_anpd_16(cpu, RegIRY);
                   3348:                uint32 dstea = internal_ea_anpd_16(cpu, RegIRX);
                   3349:                uint32 src = m68030_read_16(cpu, srcea);
                   3350:                uint32 dst = m68030_read_16(cpu, dstea);
                   3351:                dst = acc_subx_16(cpu, src, dst);
                   3352:                m68030_write_16(cpu, dstea, dst);
                   3353:        } else {
                   3354:                // SUB.W Dx,<ea>
                   3355:                CYCLE2(3, 4);
                   3356:                uint32 ea = cea_data_16(cpu);
                   3357:                uint32 data = m68030_read_16(cpu, ea);
                   3358:                data = acc_sub_16(cpu, RegDX & 0xffff, data);
                   3359:                m68030_write_16(cpu, ea, data);
                   3360:        }
                   3361: }
                   3362: 
                   3363: // %1001_xxx110_000yyy SUBX.L Dy,Dx
                   3364: // %1001_xxx110_001yyy SUBX.L -(Ay),-(Ax)
                   3365: // %1001_xxx110_mmmrrr SUB.L Dx,<ea>
                   3366: OP_DEF(sub_l_dn_ea)
                   3367: {
                   3368:        uint n = RegIR & 0x3f;
                   3369: 
                   3370:        if (n < 8) {
                   3371:                // SUBX.L Dy,Dx
                   3372:                CYCLE(2);
                   3373:                uint32 src = RegDY;
                   3374:                uint32 dst = RegDX;
                   3375:                RegDX = acc_subx_32(cpu, src, dst);
                   3376:        } else if (n < 16) {
                   3377:                // SUBX.L -(Ay),-(Ax)
                   3378:                CYCLE2(9, 10);
                   3379:                uint32 srcea = internal_ea_anpd_32(cpu, RegIRY);
                   3380:                uint32 dstea = internal_ea_anpd_32(cpu, RegIRX);
                   3381:                uint32 src = m68030_read_32(cpu, srcea);
                   3382:                uint32 dst = m68030_read_32(cpu, dstea);
                   3383:                dst = acc_subx_32(cpu, src, dst);
                   3384:                m68030_write_32(cpu, dstea, dst);
                   3385:        } else {
                   3386:                // SUB.L Dx,<ea>
                   3387:                CYCLE2(3, 4);
                   3388:                uint32 ea = cea_data_32(cpu);
                   3389:                uint32 data = m68030_read_32(cpu, ea);
                   3390:                data = acc_sub_32(cpu, RegDX, data);
                   3391:                m68030_write_32(cpu, ea, data);
                   3392:        }
                   3393: }
                   3394: 
                   3395: // %1001_xxx111_mmmrrr SUBA.L <ea>,Ax
                   3396: OP_DEF(suba_l)
                   3397: {
                   3398:        CYCLE(2);
                   3399:        uint32 src = fea_all_32(cpu);
                   3400:        RegAX -= src;
                   3401: }
                   3402: 
                   3403: // %1010_nnnnnn_nnnnnn A-Line
                   3404: OP_DEF(aline)
                   3405: {
                   3406:        if (cpu->aline_callback) {
                   3407:                if (cpu->aline_callback(cpu, cpu->aline_arg)) {
                   3408:                        return;
                   3409:                }
                   3410:        }
                   3411:        // A系列命令例外
                   3412:        m68030_exception(cpu, M68K_EXCEP_ALINE);
                   3413: }
                   3414: 
                   3415: // %1011_xxx000_mmmrrr CMP.B <ea>,Dx
                   3416: OP_DEF(cmp_b)
                   3417: {
                   3418:        CYCLE(2);
                   3419:        uint32 src = fea_all_8(cpu);
                   3420:        uint32 dst = RegDX & 0xff;
                   3421:        acc_cmp_8(cpu, src, dst);
                   3422: }
                   3423: 
                   3424: // %1011_xxx001_mmmrrr CMP.W <ea>,Dx
                   3425: OP_DEF(cmp_w)
                   3426: {
                   3427:        CYCLE(2);
                   3428:        uint32 src = fea_all_16(cpu);
                   3429:        uint32 dst = RegDX & 0xffff;
                   3430:        acc_cmp_16(cpu, src, dst);
                   3431: }
                   3432: 
                   3433: // %1011_xxx010_mmmrrr CMP.L <ea>,Dx
                   3434: OP_DEF(cmp_l)
                   3435: {
                   3436:        CYCLE(2);
                   3437:        uint32 src = fea_all_32(cpu);
                   3438:        acc_cmp_32(cpu, src, RegDX);
                   3439: }
                   3440: 
                   3441: // %1011_xxx011_mmmrrr CMPA.W <ea>,Ax
                   3442: OP_DEF(cmpa_w)
                   3443: {
                   3444:        CYCLE(4);
                   3445:        uint32 src = (uint32)(int32)(int16)fea_all_16(cpu);
                   3446:        acc_cmp_32(cpu, src, RegAX);
                   3447: }
                   3448: 
                   3449: // %1011_xxx100_mmmrrr EOR.B Dx,<ea>
                   3450: // %1011_xxx100_001yyy CMPM.B (Ay)+,(Ax)+
                   3451: OP_DEF(eor_b)
                   3452: {
                   3453:        uint n = RegIR & 0x3f;
                   3454: 
                   3455:        if (n < 8) {
                   3456:                // EOR.B Dx,Dy
                   3457:                CYCLE(2);
                   3458:                uint32 data = (RegD(n) ^ RegDX) & 0xff;
                   3459:                RegD(n) = (RegD(n) & 0xffffff00) | data;
                   3460:                acc_move_8(cpu, data);
                   3461:        } else if (n < 16) {
                   3462:                // CMPM.B (Ay)+,(Ax)+
                   3463:                CYCLE(8);
                   3464:                uint32 srcea = internal_ea_anpi_8(cpu, RegIRY);
                   3465:                uint32 dstea = internal_ea_anpi_8(cpu, RegIRX);
                   3466:                uint32 src = m68030_read_8(cpu, srcea);
                   3467:                uint32 dst = m68030_read_8(cpu, dstea);
                   3468:                acc_cmp_8(cpu, src, dst);
                   3469:        } else {
                   3470:                // EOR.B Dx,<ea>
                   3471:                CYCLE2(3, 4);
                   3472:                uint32 ea = cea_data_8(cpu);
                   3473:                uint32 data = m68030_read_8(cpu, ea);
                   3474:                data ^= (RegDX & 0xff);
                   3475:                m68030_write_8(cpu, ea, data);
                   3476:                acc_move_8(cpu, data);
                   3477:        }
                   3478: }
                   3479: 
                   3480: // %1011_xxx101_mmmrrr EOR.W Dx,<ea>
                   3481: // %1011_xxx101_001yyy CMPM.W (Ay)+,(Ax)+
                   3482: OP_DEF(eor_w)
                   3483: {
                   3484:        uint n = RegIR & 0x3f;
                   3485: 
                   3486:        if (n < 8) {
                   3487:                // EOR.W Dx,Dy
                   3488:                CYCLE(2);
                   3489:                uint32 data = (RegD(n) ^ RegDX) & 0xffff;
                   3490:                RegD(n) = (RegD(n) & 0xffff0000) | data;
                   3491:                acc_move_16(cpu, data);
                   3492:        } else if (n < 16) {
                   3493:                // CMPM.W (Ay)+,(Ax)+
                   3494:                CYCLE(8);
                   3495:                uint32 srcea = internal_ea_anpi_16(cpu, RegIRY);
                   3496:                uint32 dstea = internal_ea_anpi_16(cpu, RegIRX);
                   3497:                uint32 src = m68030_read_16(cpu, srcea);
                   3498:                uint32 dst = m68030_read_16(cpu, dstea);
                   3499:                acc_cmp_16(cpu, src, dst);
                   3500:        } else {
                   3501:                // EOR.W Dx,<ea>
                   3502:                CYCLE2(3, 4);
                   3503:                uint32 ea = cea_data_16(cpu);
                   3504:                uint32 data = m68030_read_16(cpu, ea);
                   3505:                data ^= (RegDX & 0xffff);
                   3506:                m68030_write_16(cpu, ea, data);
                   3507:                acc_move_16(cpu, data);
                   3508:        }
                   3509: }
                   3510: 
                   3511: // %1011_xxx110_mmmrrr EOR.L Dx,<ea>
                   3512: // %1011_xxx110_001yyy CMPM.L (Ay)+,(Ax)+
                   3513: OP_DEF(eor_l)
                   3514: {
                   3515:        uint n = RegIR & 0x3f;
                   3516: 
                   3517:        if (n < 8) {
                   3518:                CYCLE(2);
                   3519:                // EOR.L Dx,Dy
                   3520:                RegD(n) ^= RegDX;
                   3521:                acc_move_32(cpu, RegD(n));
                   3522:        } else if (n < 16) {
                   3523:                // CMPM.L (Ay)+,(Ax)+
                   3524:                CYCLE(8);
                   3525:                uint32 srcea = internal_ea_anpi_32(cpu, RegIRY);
                   3526:                uint32 dstea = internal_ea_anpi_32(cpu, RegIRX);
                   3527:                uint32 src = m68030_read_32(cpu, srcea);
                   3528:                uint32 dst = m68030_read_32(cpu, dstea);
                   3529:                acc_cmp_32(cpu, src, dst);
                   3530:        } else {
                   3531:                // EOR.L Dx,<ea>
                   3532:                CYCLE2(3, 4);
                   3533:                uint32 ea = cea_data_32(cpu);
                   3534:                uint32 data = m68030_read_32(cpu, ea);
                   3535:                data ^= RegDX;
                   3536:                m68030_write_32(cpu, ea, data);
                   3537:                acc_move_32(cpu, data);
                   3538:        }
                   3539: }
                   3540: 
                   3541: // %1011_xxx111_mmmrrr CMPA.L <ea>,Ax
                   3542: OP_DEF(cmpa_l)
                   3543: {
                   3544:        CYCLE(4);
                   3545:        uint32 src = fea_all_32(cpu);
                   3546:        acc_cmp_32(cpu, src, RegAX);
                   3547: }
                   3548: 
                   3549: // %1100_xxx000_mmmrrr AND.B <ea>,Dx
                   3550: OP_DEF(and_b_ea_dn)
                   3551: {
                   3552:        CYCLE(2);
                   3553:        uint32 src = fea_data_8(cpu);
                   3554:        uint32 dst = (RegDX & 0x000000ff) & src;
                   3555:        acc_move_8(cpu, dst);
                   3556:        RegDX = (RegDX & 0xffffff00) | dst;
                   3557: }
                   3558: 
                   3559: // %1100_xxx001_mmmrrr AND.W <ea>,Dx
                   3560: OP_DEF(and_w_ea_dn)
                   3561: {
                   3562:        CYCLE(2);
                   3563:        uint32 src = fea_data_16(cpu);
                   3564:        uint32 dst = (RegDX & 0x0000ffff) & src;
                   3565:        acc_move_16(cpu, dst);
                   3566:        RegDX = (RegDX & 0xffff0000) | dst;
                   3567: }
                   3568: 
                   3569: // %1100_xxx010_mmmrrr AND.L <ea>,Dx
                   3570: OP_DEF(and_l_ea_dn)
                   3571: {
                   3572:        CYCLE(2);
                   3573:        uint32 src = fea_data_32(cpu);
                   3574:        RegDX = RegDX & src;
                   3575:        acc_move_32(cpu, RegDX);
                   3576: }
                   3577: 
                   3578: // %1100_xxx011_mmmrrr MULU.W <ea>,Dx
                   3579: OP_DEF(mulu_w)
                   3580: {
                   3581:        CYCLE(28);      // 実際にはこれは最大値
                   3582:        uint32 src = fea_data_16(cpu);
                   3583:        uint32 dst = RegDX & 0xffff;
                   3584:        RegDX = acc_mulu_16(cpu, src, dst);
                   3585: }
                   3586: 
                   3587: // %1100_xxx100_000yyy ABCD.B Dy,Dx
                   3588: // %1100_xxx100_001yyy ABCD.B -(Ay),-(Ax)
                   3589: // %1100_xxx100_mmmrrr AND.B Dx,<ea>
                   3590: OP_DEF(and_b_dn_ea)
                   3591: {
                   3592:        uint n = RegIR & 0x3f;
                   3593: 
                   3594:        if (n < 8) {
                   3595:                // ABCD.B Dy,Dx
                   3596:                CYCLE(4);
                   3597:                uint32 src = RegDY & 0xff;
                   3598:                uint32 dst = RegDX & 0xff;
                   3599:                dst = acc_abcd_8(cpu, src, dst);
                   3600:                RegDX &= 0xffffff00;
                   3601:                RegDX |= dst;
                   3602:                return;
                   3603:        } else if (n < 16) {
                   3604:                // ABCD.B -(Ay),-(Ax)
                   3605:                CYCLE2(13, 14);
                   3606:                uint32 srcea = internal_ea_anpd_8(cpu, RegIRY);
                   3607:                uint32 dstea = internal_ea_anpd_8(cpu, RegIRX);
                   3608:                uint32 src = m68030_read_8(cpu, srcea);
                   3609:                uint32 dst = m68030_read_8(cpu, dstea);
                   3610:                dst = acc_abcd_8(cpu, src, dst);
                   3611:                m68030_write_8(cpu, dstea, dst);
                   3612:                return;
                   3613:        } else {
                   3614:                // AND.B Dx,<ea>
                   3615:                CYCLE2(3, 4);
                   3616:                uint32 ea = cea_data_8(cpu);
                   3617:                uint32 dst = m68030_read_8(cpu, ea);
                   3618:                dst &= RegDX & 0xff;
                   3619:                acc_move_8(cpu, dst);
                   3620:                m68030_write_8(cpu, ea, dst);
                   3621:        }
                   3622: }
                   3623: 
                   3624: // %1100_xxx101_000yyy EXG.L Dx,Dy
                   3625: // %1100_xxx101_001yyy EXG.L Ax,Ay
                   3626: // %1100_xxx101_mmmrrr AND.W Dx,<ea>
                   3627: OP_DEF(and_w_dn_ea)
                   3628: {
                   3629:        uint n = RegIR & 0x3f;
                   3630: 
                   3631:        if (n < 8) {
                   3632:                // EXG.L Dx,Dy
                   3633:                CYCLE(4);
                   3634:                int x = RegIRX;
                   3635:                int y = n;
                   3636:                uint32 tmp = RegD(x);
                   3637:                RegD(x) = RegD(y);
                   3638:                RegD(y) = tmp;
                   3639:                return;
                   3640:        } else if (n < 16) {
                   3641:                // EXG.L Ax,Ay
                   3642:                // ここでは x は 0..7 で A(x)、y は 8..15 で R(y)
                   3643:                CYCLE(4);
                   3644:                int x = RegIRX;
                   3645:                int y = n;
                   3646:                uint32 tmp = RegA(x);
                   3647:                RegA(x) = RegR(y);
                   3648:                RegR(y) = tmp;
                   3649:                return;
                   3650:        } else {
                   3651:                // AND.W Dx,<ea>
                   3652:                CYCLE2(3, 4);
                   3653:                uint32 ea = cea_data_16(cpu);
                   3654:                uint32 dst = m68030_read_16(cpu, ea);
                   3655:                dst &= RegDX & 0xffff;
                   3656:                acc_move_16(cpu, dst);
                   3657:                m68030_write_16(cpu, ea, dst);
                   3658:        }
                   3659: }
                   3660: 
                   3661: // %1100_xxx110_001yyy EXG.L Dx,Ay
                   3662: // %1100_xxx110_mmmrrr AND.L Dx,<ea>
                   3663: OP_DEF(and_l_dn_ea)
                   3664: {
                   3665:        uint n = RegIR & 0x3f;
                   3666: 
                   3667:        if (n < 8) {
                   3668:                op_illegal(cpu);
                   3669:                return;
                   3670:        } else if (n < 16) {
                   3671:                // EXG.L Dx,Ay
                   3672:                // ここでは x は 0..7 で D(x)、y は 8..15 で R(y)
                   3673:                CYCLE(4);
                   3674:                int x = RegIRX;
                   3675:                int y = n;
                   3676:                uint32 tmp = RegD(x);
                   3677:                RegD(x) = RegR(y);
                   3678:                RegR(y) = tmp;
                   3679:                return;
                   3680:        } else {
                   3681:                // AND.L Dx,<ea>
                   3682:                CYCLE2(3, 4);
                   3683:                uint32 ea = cea_data_32(cpu);
                   3684:                uint32 dst = m68030_read_32(cpu, ea);
                   3685:                dst &= RegDX;
                   3686:                acc_move_32(cpu, dst);
                   3687:                m68030_write_32(cpu, ea, dst);
                   3688:        }
                   3689: }
                   3690: 
                   3691: // %1100_xxx111_mmmrrr MULS.W <ea>,Dx
                   3692: OP_DEF(muls_w)
                   3693: {
                   3694:        CYCLE(28);      // 実際にはこれは最大値
                   3695:        uint32 src = fea_data_16(cpu);
                   3696:        uint32 dst = RegDX & 0xffff;
                   3697:        RegDX = acc_muls_16(cpu, src, dst);
                   3698: }
                   3699: 
                   3700: // %1101_xxx000_mmmrrr ADD.B <ea>,Dx
                   3701: OP_DEF(add_b_ea_dn)
                   3702: {
                   3703:        CYCLE(2);
                   3704:        uint32 src = fea_all_8(cpu);
                   3705:        uint32 data = acc_add_8(cpu, src, RegDX & 0xff);
                   3706:        RegDX = (RegDX & 0xffffff00) | data;
                   3707: }
                   3708: 
                   3709: // %1101_xxx001_mmmrrr ADD.W <ea>,Dx
                   3710: OP_DEF(add_w_ea_dn)
                   3711: {
                   3712:        CYCLE(2);
                   3713:        uint32 src = fea_all_16(cpu);
                   3714:        uint32 data = acc_add_16(cpu, src, RegDX & 0xffff);
                   3715:        RegDX = (RegDX & 0xffff0000) | data;
                   3716: }
                   3717: 
                   3718: // %1101_xxx010_mmmrrr ADD.L <ea>,Dx
                   3719: OP_DEF(add_l_ea_dn)
                   3720: {
                   3721:        CYCLE(2);
                   3722:        uint32 src = fea_all_32(cpu);
                   3723:        RegDX = acc_add_32(cpu, src, RegDX);
                   3724: }
                   3725: 
                   3726: // %1101_xxx011_mmmrrr ADDA.W <ea>,Ax
                   3727: OP_DEF(adda_w)
                   3728: {
                   3729:        CYCLE(4);
                   3730:        uint32 src = (int32)(int16)fea_all_16(cpu);
                   3731:        RegAX += src;
                   3732: }
                   3733: 
                   3734: // %1101_xxx100_000yyy ADDX.B Dy,Dx
                   3735: // %1101_xxx100_001yyy ADDX.B -(Ay),-(Ax)
                   3736: // %1101_xxx100_mmmrrr ADD.B Dx,<ea>
                   3737: OP_DEF(add_b_dn_ea)
                   3738: {
                   3739:        uint n = RegIR & 0x3f;
                   3740: 
                   3741:        if (n < 8) {
                   3742:                // ADDX.B Dy,Dx
                   3743:                CYCLE(2);
                   3744:                uint32 src = RegDY & 0xff;
                   3745:                uint32 dst = RegDX & 0xff;
                   3746:                dst = acc_addx_8(cpu, src, dst);
                   3747:                RegDX = (RegDX & 0xffffff00) | dst;
                   3748:        } else if (n < 16) {
                   3749:                // ADDX.B -(Ay),-(Ax)
                   3750:                CYCLE2(9, 10);
                   3751:                uint32 srcea = internal_ea_anpd_8(cpu, RegIRY);
                   3752:                uint32 dstea = internal_ea_anpd_8(cpu, RegIRX);
                   3753:                uint32 src = m68030_read_8(cpu, srcea);
                   3754:                uint32 dst = m68030_read_8(cpu, dstea);
                   3755:                dst = acc_addx_8(cpu, src, dst);
                   3756:                m68030_write_8(cpu, dstea, dst);
                   3757:        } else {
                   3758:                // ADD.B Dx,<ea>
                   3759:                CYCLE2(3, 4);
                   3760:                uint32 ea = cea_data_8(cpu);
                   3761:                uint32 data = m68030_read_8(cpu, ea);
                   3762:                data = acc_add_8(cpu, RegDX & 0xff, data);
                   3763:                m68030_write_8(cpu, ea, data);
                   3764:        }
                   3765: }
                   3766: 
                   3767: // %1101_xxx101_000yyy ADDX.W Dy,Dx
                   3768: // %1101_xxx101_001yyy ADDX.W -(Ay),-(Ax)
                   3769: // %1101_xxx101_mmmrrr ADD.W Dx,<ea>
                   3770: OP_DEF(add_w_dn_ea)
                   3771: {
                   3772:        uint n = RegIR & 0x3f;
                   3773: 
                   3774:        if (n < 8) {
                   3775:                // ADDX.W Dy,Dx
                   3776:                CYCLE(2);
                   3777:                uint32 src = RegDY & 0xffff;
                   3778:                uint32 dst = RegDX & 0xffff;
                   3779:                dst = acc_addx_16(cpu, src, dst);
                   3780:                RegDX = (RegDX & 0xffff0000) | dst;
                   3781:        } else if (n < 16) {
                   3782:                // ADDX.W -(Ay),-(Ax)
                   3783:                CYCLE2(9, 10);
                   3784:                uint32 srcea = internal_ea_anpd_16(cpu, RegIRY);
                   3785:                uint32 dstea = internal_ea_anpd_16(cpu, RegIRX);
                   3786:                uint32 src = m68030_read_16(cpu, srcea);
                   3787:                uint32 dst = m68030_read_16(cpu, dstea);
                   3788:                dst = acc_addx_16(cpu, src, dst);
                   3789:                m68030_write_16(cpu, dstea, dst);
                   3790:        } else {
                   3791:                // ADD.W Dx,<ea>
                   3792:                CYCLE2(3, 4);
                   3793:                uint32 ea = cea_data_16(cpu);
                   3794:                uint32 data = m68030_read_16(cpu, ea);
                   3795:                data = acc_add_16(cpu, RegDX & 0xffff, data);
                   3796:                m68030_write_16(cpu, ea, data);
                   3797:        }
                   3798: }
                   3799: 
                   3800: // %1101_xxx110_000yyy ADDX.L Dy,Dx
                   3801: // %1101_xxx110_001yyy ADDX.L -(Ay),-(Ax)
                   3802: // %1101_xxx110_mmmrrr ADD.L Dx,<ea>
                   3803: OP_DEF(add_l_dn_ea)
                   3804: {
                   3805:        uint n = RegIR & 0x3f;
                   3806: 
                   3807:        if (n < 8) {
                   3808:                // ADDX.L Dy,Dx
                   3809:                CYCLE(2);
                   3810:                uint32 src = RegDY;
                   3811:                uint32 dst = RegDX;
                   3812:                RegDX = acc_addx_32(cpu, src, dst);
                   3813:        } else if (n < 16) {
                   3814:                // ADDX.L -(Ay),-(Ax)
                   3815:                CYCLE2(9, 10);
                   3816:                uint32 srcea = internal_ea_anpd_32(cpu, RegIRY);
                   3817:                uint32 dstea = internal_ea_anpd_32(cpu, RegIRX);
                   3818:                uint32 src = m68030_read_32(cpu, srcea);
                   3819:                uint32 dst = m68030_read_32(cpu, dstea);
                   3820:                dst = acc_addx_32(cpu, src, dst);
                   3821:                m68030_write_32(cpu, dstea, dst);
                   3822:        } else {
                   3823:                // ADD.L Dx,<ea>
                   3824:                CYCLE2(3, 4);
                   3825:                uint32 ea = cea_data_32(cpu);
                   3826:                uint32 data = m68030_read_32(cpu, ea);
                   3827:                data = acc_add_32(cpu, RegDX, data);
                   3828:                m68030_write_32(cpu, ea, data);
                   3829:        }
                   3830: }
                   3831: 
                   3832: // %1101_xxx111_mmmrrr ADDA.L <ea>,Ax
                   3833: OP_DEF(adda_l)
                   3834: {
                   3835:        CYCLE(2);
                   3836:        uint32 src = fea_all_32(cpu);
                   3837:        RegAX += src;
                   3838: }
                   3839: 
                   3840: // %1110_qqq000_000yyy ASR.B #qqq,Dy
                   3841: // %1110_qqq000_001yyy LSR.B #qqq,Dy
                   3842: // %1110_qqq000_010yyy ROXR.B #qqq,Dy
                   3843: // %1110_qqq000_011yyy ROR.B #qqq,Dy
                   3844: // %1110_xxx000_100yyy ASR.B Dx,Dy
                   3845: // %1110_xxx000_101yyy LSR.B Dx,Dy
                   3846: // %1110_xxx000_110yyy ROXR.B Dx,Dy
                   3847: // %1110_xxx000_111yyy ROR.B Dx,Dy
                   3848: OP_DEF(asr_b_imm)
                   3849: {
                   3850:        int count;
                   3851:        uint32 data;
                   3852:        switch (eamode(RegIR)) {
                   3853:         case 0:        // ASR.B #qqq,Dy
                   3854:                CYCLE(4);
                   3855:                count = RegIRX;
                   3856:                count = (count == 0) ? 8 : count;
                   3857:                __assume(1 <= count && count <= 8);
                   3858:                data = acc_asr_8(cpu, RegDY & 0xff, count);
                   3859:                RegDY = (RegDY & 0xffffff00) | data;
                   3860:                return;
                   3861:         case 1:        // LSR.B #qqq,Dy
                   3862:                CYCLE(4);
                   3863:                count = RegIRX;
                   3864:                count = (count == 0) ? 8 : count;
                   3865:                __assume(1 <= count && count <= 8);
                   3866:                data = acc_lsr_8(cpu, RegDY & 0xff, count);
                   3867:                RegDY = (RegDY & 0xffffff00) | data;
                   3868:                return;
                   3869:         case 2:        // ROXR.B #qqq,Dy
                   3870:                CYCLE(12);
                   3871:                count = RegIRX;
                   3872:                count = (count == 0) ? 8 : count;
                   3873:                __assume(1 <= count && count <= 8);
                   3874:                data = acc_roxr_8(cpu, RegDY & 0xff, count);
                   3875:                RegDY = (RegDY & 0xffffff00) | data;
                   3876:                return;
                   3877:         case 3:        // ROR.B #qqq,Dy
                   3878:                CYCLE(6);
                   3879:                count = RegIRX;
                   3880:                count = (count == 0) ? 8 : count;
                   3881:                __assume(1 <= count && count <= 8);
                   3882:                data = acc_ror_8(cpu, RegDY & 0xff, count);
                   3883:                RegDY = (RegDY & 0xffffff00) | data;
                   3884:                return;
                   3885:         case 4:        // ASR.B Dx,Dy
                   3886:                count = RegDX & 63;
                   3887:                // シフト数がデータサイズを越えるかどうかでサイクルが違う
                   3888:                CYCLE(count <= 8 ? 6 : 10);
                   3889:                __assume(0 <= count && count < 64);
                   3890:                data = acc_asr_8(cpu, RegDY & 0xff, count);
                   3891:                RegDY = (RegDY & 0xffffff00) | data;
                   3892:                return;
                   3893:         case 5:        // LSR.B Dx,Dy
                   3894:                count = RegDX & 63;
                   3895:                // シフト数がデータサイズを越えるかどうかでサイクルが違う
                   3896:                CYCLE(count <= 8 ? 6 : 8);
                   3897:                __assume(0 <= count && count < 64);
                   3898:                data = acc_lsr_8(cpu, RegDY & 0xff, count);
                   3899:                RegDY = (RegDY & 0xffffff00) | data;
                   3900:                return;
                   3901:         case 6:        // ROXR.B Dx,Dy
                   3902:                CYCLE(12);
                   3903:                count = RegDX & 63;
                   3904:                __assume(0 <= count && count < 64);
                   3905:                data = acc_roxr_8(cpu, RegDY & 0xff, count);
                   3906:                RegDY = (RegDY & 0xffffff00) | data;
                   3907:                return;
                   3908:         case 7:        // ROR.B Dx,Dy
                   3909:                CYCLE(8);
                   3910:                count = RegDX & 63;
                   3911:                __assume(0 <= count && count < 64);
                   3912:                data = acc_ror_8(cpu, RegDY & 0xff, count);
                   3913:                RegDY = (RegDY & 0xffffff00) | data;
                   3914:                return;
                   3915:        }
                   3916: }
                   3917: 
                   3918: // %1110_qqq001_000yyy ASR.W #qqq,Dy
                   3919: // %1110_qqq001_001yyy LSR.W #qqq,Dy
                   3920: // %1110_qqq001_010yyy ROXR.W #qqq,Dy
                   3921: // %1110_qqq001_011yyy ROR.W #qqq,Dy
                   3922: // %1110_xxx001_100yyy ASR.W Dx,Dy
                   3923: // %1110_xxx001_101yyy LSR.W Dx,Dy
                   3924: // %1110_xxx001_110yyy ROXR.W Dx,Dy
                   3925: // %1110_xxx001_111yyy ROR.W Dx,Dy
                   3926: OP_DEF(asr_w_imm)
                   3927: {
                   3928:        int count;
                   3929:        uint32 data;
                   3930:        switch (eamode(RegIR)) {
                   3931:         case 0:        // ASR.W #qqq,Dy
                   3932:                CYCLE(4);
                   3933:                count = RegIRX;
                   3934:                count = (count == 0) ? 8 : count;
                   3935:                __assume(1 <= count && count <= 8);
                   3936:                data = acc_asr_16(cpu, RegDY & 0xffff, count);
                   3937:                RegDY = (RegDY & 0xffff0000) | data;
                   3938:                return;
                   3939:         case 1:        // LSR.W #qqq,Dy
                   3940:                CYCLE(4);
                   3941:                count = RegIRX;
                   3942:                count = (count == 0) ? 8 : count;
                   3943:                __assume(1 <= count && count <= 8);
                   3944:                data = acc_lsr_16(cpu, RegDY & 0xffff, count);
                   3945:                RegDY = (RegDY & 0xffff0000) | data;
                   3946:                return;
                   3947:         case 2:        // ROXR.W #qqq,Dy
                   3948:                CYCLE(12);
                   3949:                count = RegIRX;
                   3950:                count = (count == 0) ? 8 : count;
                   3951:                __assume(1 <= count && count <= 8);
                   3952:                data = acc_roxr_16(cpu, RegDY & 0xffff, count);
                   3953:                RegDY = (RegDY & 0xffff0000) | data;
                   3954:                return;
                   3955:         case 3:        // ROR.W #qqq,Dy
                   3956:                CYCLE(6);
                   3957:                count = RegIRX;
                   3958:                count = (count == 0) ? 8 : count;
                   3959:                __assume(1 <= count && count <= 8);
                   3960:                data = acc_ror_16(cpu, RegDY & 0xffff, count);
                   3961:                RegDY = (RegDY & 0xffff0000) | data;
                   3962:                return;
                   3963:         case 4:        // ASR.W Dx,Dy
                   3964:                count = RegDX & 63;
                   3965:                // シフト数がデータサイズを越えるかどうかでサイクルが違う
                   3966:                CYCLE(count <= 16 ? 6 : 10);
                   3967:                __assume(0 <= count && count < 64);
                   3968:                data = acc_asr_16(cpu, RegDY & 0xffff, count);
                   3969:                RegDY = (RegDY & 0xffff0000) | data;
                   3970:                return;
                   3971:         case 5:        // LSR.W Dx,Dy
                   3972:                count = RegDX & 63;
                   3973:                // シフト数がデータサイズを越えるかどうかでサイクルが違う
                   3974:                CYCLE(count <= 16 ? 6 : 8);
                   3975:                __assume(0 <= count && count < 64);
                   3976:                data = acc_lsr_16(cpu, RegDY & 0xffff, count);
                   3977:                RegDY = (RegDY & 0xffff0000) | data;
                   3978:                return;
                   3979:         case 6:        // ROXR.W Dx,Dy
                   3980:                CYCLE(12);
                   3981:                count = RegDX & 63;
                   3982:                __assume(0 <= count && count < 64);
                   3983:                data = acc_roxr_16(cpu, RegDY & 0xffff, count);
                   3984:                RegDY = (RegDY & 0xffff0000) | data;
                   3985:                return;
                   3986:         case 7:        // ROR.W Dx,Dy
                   3987:                CYCLE(8);
                   3988:                count = RegDX & 63;
                   3989:                __assume(0 <= count && count < 64);
                   3990:                data = acc_ror_16(cpu, RegDY & 0xffff, count);
                   3991:                RegDY = (RegDY & 0xffff0000) | data;
                   3992:                return;
                   3993:        }
                   3994: }
                   3995: 
                   3996: // %1110_qqq010_000yyy ASR.L #qqq,Dy
                   3997: // %1110_qqq010_001yyy LSR.L #qqq,Dy
                   3998: // %1110_qqq010_010yyy ROXR.L #qqq,Dy
                   3999: // %1110_qqq010_011yyy ROR.L #qqq,Dy
                   4000: // %1110_xxx010_100yyy ASR.L Dx,Dy
                   4001: // %1110_xxx010_101yyy LSR.L Dx,Dy
                   4002: // %1110_xxx010_110yyy ROXR.L Dx,Dy
                   4003: // %1110_xxx010_111yyy ROR.L Dx,Dy
                   4004: OP_DEF(asr_l_imm)
                   4005: {
                   4006:        int count;
                   4007:        switch (eamode(RegIR)) {
                   4008:         case 0:        // ASR.L #qqq,Dy
                   4009:                CYCLE(4);
                   4010:                count = RegIRX;
                   4011:                count = (count == 0) ? 8 : count;
                   4012:                __assume(1 <= count && count <= 8);
                   4013:                RegDY = acc_asr_32(cpu, RegDY, count);
                   4014:                return;
                   4015:         case 1:        // LSR.L #qqq,Dy
                   4016:                CYCLE(4);
                   4017:                count = RegIRX;
                   4018:                count = (count == 0) ? 8 : count;
                   4019:                __assume(1 <= count && count <= 8);
                   4020:                RegDY = acc_lsr_32(cpu, RegDY, count);
                   4021:                return;
                   4022:         case 2:        // ROXR.L #qqq,Dy
                   4023:                CYCLE(12);
                   4024:                count = RegIRX;
                   4025:                count = (count == 0) ? 8 : count;
                   4026:                __assume(1 <= count && count <= 8);
                   4027:                RegDY = acc_roxr_32(cpu, RegDY, count);
                   4028:                return;
                   4029:         case 3:        // ROR.L #qqq,Dy
                   4030:                CYCLE(6);
                   4031:                count = RegIRX;
                   4032:                count = (count == 0) ? 8 : count;
                   4033:                __assume(1 <= count && count <= 8);
                   4034:                RegDY = acc_ror_32(cpu, RegDY, count);
                   4035:                return;
                   4036:         case 4:        // ASR.L Dx,Dy
                   4037:                count = RegDX & 63;
                   4038:                // シフト数がデータサイズを越えるかどうかでサイクルが違う
                   4039:                CYCLE(count <= 32 ? 6 : 10);
                   4040:                __assume(0 <= count && count < 64);
                   4041:                RegDY = acc_asr_32(cpu, RegDY, count);
                   4042:                return;
                   4043:         case 5:        // LSR.L Dx,Dy
                   4044:                count = RegDX & 63;
                   4045:                // シフト数がデータサイズを越えるかどうかでサイクルが違う
                   4046:                CYCLE(count <= 32 ? 6 : 8);
                   4047:                __assume(0 <= count && count < 64);
                   4048:                RegDY = acc_lsr_32(cpu, RegDY, count);
                   4049:                return;
                   4050:         case 6:        // ROXR.L Dx,Dy
                   4051:                CYCLE(12);
                   4052:                count = RegDX & 63;
                   4053:                __assume(0 <= count && count < 64);
                   4054:                RegDY = acc_roxr_32(cpu, RegDY, count);
                   4055:                return;
                   4056:         case 7:        // ROR.L Dx,Dy
                   4057:                CYCLE(8);
                   4058:                count = RegDX & 63;
                   4059:                __assume(0 <= count && count < 64);
                   4060:                RegDY = acc_ror_32(cpu, RegDY, count);
                   4061:                return;
                   4062:        }
                   4063: }
                   4064: 
                   4065: // %1110_000011_mmmrrr ASR.W <ea>
                   4066: OP_DEF(asr_w)
                   4067: {
                   4068:        CYCLE(4);
                   4069:        uint32 ea = cea_data_16(cpu);
                   4070:        uint32 data = m68030_read_16(cpu, ea);
                   4071:        data = acc_asr_16(cpu, data, 1);
                   4072:        m68030_write_16(cpu, ea, data);
                   4073: }
                   4074: 
                   4075: // %1110_qqq100_000yyy ASL.B #qqq,Dy
                   4076: // %1110_qqq100_001yyy LSL.B #qqq,Dy
                   4077: // %1110_qqq100_010yyy ROXL.B #qqq,Dy
                   4078: // %1110_qqq100_011yyy ROL.B #qqq,Dy
                   4079: // %1110_xxx100_100yyy ASL.B Dx,Dy
                   4080: // %1110_xxx100_101yyy LSL.B Dx,Dy
                   4081: // %1110_xxx100_110yyy ROXL.B Dx,Dy
                   4082: // %1110_xxx100_111yyy ROL.B Dx,Dy
                   4083: OP_DEF(asl_b_imm)
                   4084: {
                   4085:        int count;
                   4086:        uint32 data;
                   4087:        switch (eamode(RegIR)) {
                   4088:         case 0:        // ASL.B #qqq,Dy
                   4089:                CYCLE(6);
                   4090:                count = RegIRX;
                   4091:                count = (count == 0) ? 8 : count;
                   4092:                __assume(1 <= count && count <= 8);
                   4093:                data = acc_asl_8(cpu, RegDY & 0xff, count);
                   4094:                RegDY = (RegDY & 0xffffff00) | data;
                   4095:                return;
                   4096:         case 1:        // LSL.B #qqq,Dy
                   4097:                CYCLE(4);
                   4098:                count = RegIRX;
                   4099:                count = (count == 0) ? 8 : count;
                   4100:                __assume(1 <= count && count <= 8);
                   4101:                data = acc_lsl_8(cpu, RegDY & 0xff, count);
                   4102:                RegDY = (RegDY & 0xffffff00) | data;
                   4103:                return;
                   4104:         case 2:        // ROXL.B #qqq,Dy
                   4105:                CYCLE(12);
                   4106:                count = RegIRX;
                   4107:                count = (count == 0) ? 8 : count;
                   4108:                __assume(1 <= count && count <= 8);
                   4109:                data = acc_roxl_8(cpu, RegDY & 0xff, count);
                   4110:                RegDY = (RegDY & 0xffffff00) | data;
                   4111:                return;
                   4112:         case 3:        // ROL.B #qqq,Dy
                   4113:                CYCLE(6);
                   4114:                count = RegIRX;
                   4115:                count = (count == 0) ? 8 : count;
                   4116:                __assume(1 <= count && count <= 8);
                   4117:                data = acc_rol_8(cpu, RegDY & 0xff, count);
                   4118:                RegDY = (RegDY & 0xffffff00) | data;
                   4119:                return;
                   4120:         case 4:        // ASL.B Dx,Dy
                   4121:                CYCLE(8);
                   4122:                count = RegDX & 63;
                   4123:                __assume(0 <= count && count < 64);
                   4124:                data = acc_asl_8(cpu, RegDY & 0xff, count);
                   4125:                RegDY = (RegDY & 0xffffff00) | data;
                   4126:                return;
                   4127:         case 5:        // LSL.B Dx,Dy
                   4128:                count = RegDX & 63;
                   4129:                // シフト数がデータサイズを越えるかどうかでサイクルが違う
                   4130:                CYCLE(count <= 8 ? 6 : 8);
                   4131:                __assume(0 <= count && count < 64);
                   4132:                data = acc_lsl_8(cpu, RegDY & 0xff, count);
                   4133:                RegDY = (RegDY & 0xffffff00) | data;
                   4134:                return;
                   4135:         case 6:        // ROXL.B Dx,Dy
                   4136:                CYCLE(12);
                   4137:                count = RegDX & 63;
                   4138:                __assume(0 <= count && count < 64);
                   4139:                data = acc_roxl_8(cpu, RegDY & 0xff, count);
                   4140:                RegDY = (RegDY & 0xffffff00) | data;
                   4141:                return;
                   4142:         case 7:        // ROL.B Dx,Dy
                   4143:                CYCLE(8);
                   4144:                count = RegDX & 63;
                   4145:                __assume(0 <= count && count < 64);
                   4146:                data = acc_rol_8(cpu, RegDY & 0xff, count);
                   4147:                RegDY = (RegDY & 0xffffff00) | data;
                   4148:                return;
                   4149:        }
                   4150: }
                   4151: 
                   4152: // %1110_qqq101_000yyy ASL.W #qqq,Dy
                   4153: // %1110_qqq101_001yyy LSL.W #qqq,Dy
                   4154: // %1110_qqq101_010yyy ROXL.W #qqq,Dy
                   4155: // %1110_qqq101_011yyy ROL.W #qqq,Dy
                   4156: // %1110_xxx101_100yyy ASL.W Dx,Dy
                   4157: // %1110_xxx101_101yyy LSL.W Dx,Dy
                   4158: // %1110_xxx101_110yyy ROXL.W Dx,Dy
                   4159: // %1110_xxx101_111yyy ROL.W Dx,Dy
                   4160: OP_DEF(asl_w_imm)
                   4161: {
                   4162:        int count;
                   4163:        uint32 data;
                   4164:        switch (eamode(RegIR)) {
                   4165:         case 0:        // ASL.W #qqq,Dy
                   4166:                CYCLE(6);
                   4167:                count = RegIRX;
                   4168:                count = (count == 0) ? 8 : count;
                   4169:                __assume(1 <= count && count <= 8);
                   4170:                data = acc_asl_16(cpu, RegDY & 0xffff, count);
                   4171:                RegDY = (RegDY & 0xffff0000) | data;
                   4172:                return;
                   4173:         case 1:        // LSL.W #qqq,Dy
                   4174:                CYCLE(4);
                   4175:                count = RegIRX;
                   4176:                count = (count == 0) ? 8 : count;
                   4177:                __assume(1 <= count && count <= 8);
                   4178:                data = acc_lsl_16(cpu, RegDY & 0xffff, count);
                   4179:                RegDY = (RegDY & 0xffff0000) | data;
                   4180:                return;
                   4181:         case 2:        // ROXL.W #qqq,Dy
                   4182:                CYCLE(12);
                   4183:                count = RegIRX;
                   4184:                count = (count == 0) ? 8 : count;
                   4185:                __assume(1 <= count && count <= 8);
                   4186:                data = acc_roxl_16(cpu, RegDY & 0xffff, count);
                   4187:                RegDY = (RegDY & 0xffff0000) | data;
                   4188:                return;
                   4189:         case 3:        // ROL.W #qqq,Dy
                   4190:                CYCLE(6);
                   4191:                count = RegIRX;
                   4192:                count = (count == 0) ? 8 : count;
                   4193:                __assume(1 <= count && count <= 8);
                   4194:                data = acc_rol_16(cpu, RegDY & 0xffff, count);
                   4195:                RegDY = (RegDY & 0xffff0000) | data;
                   4196:                return;
                   4197:         case 4:        // ASL.W Dx,Dy
                   4198:                CYCLE(8);
                   4199:                count = RegDX & 63;
                   4200:                __assume(0 <= count && count < 64);
                   4201:                data = acc_asl_16(cpu, RegDY & 0xffff, count);
                   4202:                RegDY = (RegDY & 0xffff0000) | data;
                   4203:                return;
                   4204:         case 5:        // LSL.W Dx,Dy
                   4205:                count = RegDX & 63;
                   4206:                // シフト数がデータサイズを越えるかどうかでサイクルが違う
                   4207:                CYCLE(count <= 16 ? 6 : 8);
                   4208:                __assume(0 <= count && count < 64);
                   4209:                data = acc_lsl_16(cpu, RegDY & 0xffff, count);
                   4210:                RegDY = (RegDY & 0xffff0000) | data;
                   4211:                return;
                   4212:         case 6:        // ROXL.W Dx,Dy
                   4213:                CYCLE(12);
                   4214:                count = RegDX & 63;
                   4215:                __assume(0 <= count && count < 64);
                   4216:                data = acc_roxl_16(cpu, RegDY & 0xffff, count);
                   4217:                RegDY = (RegDY & 0xffff0000) | data;
                   4218:                return;
                   4219:         case 7:        // ROL.W Dx,Dy
                   4220:                CYCLE(8);
                   4221:                count = RegDX & 63;
                   4222:                __assume(0 <= count && count < 64);
                   4223:                data = acc_rol_16(cpu, RegDY & 0xffff, count);
                   4224:                RegDY = (RegDY & 0xffff0000) | data;
                   4225:                return;
                   4226:        }
                   4227: }
                   4228: 
                   4229: // %1110_qqq110_000yyy ASL.L #qqq,Dy
                   4230: // %1110_qqq110_001yyy LSL.L #qqq,Dy
                   4231: // %1110_qqq110_010yyy ROXL.L #qqq,Dy
                   4232: // %1110_qqq110_011yyy ROL.L #qqq,Dy
                   4233: // %1110_xxx110_100yyy ASL.L Dx,Dy
                   4234: // %1110_xxx110_101yyy LSL.L Dx,Dy
                   4235: // %1110_xxx110_110yyy ROXL.L Dx,Dy
                   4236: // %1110_xxx110_111yyy ROL.L Dx,Dy
                   4237: OP_DEF(asl_l_imm)
                   4238: {
                   4239:        int count;
                   4240:        switch (eamode(RegIR)) {
                   4241:         case 0:        // ASL.L #qqq,Dy
                   4242:                CYCLE(6);
                   4243:                count = RegIRX;
                   4244:                count = (count == 0) ? 8 : count;
                   4245:                __assume(1 <= count && count <= 8);
                   4246:                RegDY = acc_asl_32(cpu, RegDY, count);
                   4247:                return;
                   4248:         case 1:        // LSL.L #qqq,Dy
                   4249:                CYCLE(4);
                   4250:                count = RegIRX;
                   4251:                count = (count == 0) ? 8 : count;
                   4252:                __assume(1 <= count && count <= 8);
                   4253:                RegDY = acc_lsl_32(cpu, RegDY, count);
                   4254:                return;
                   4255:         case 2:        // ROXL.L #qqq,Dy
                   4256:                CYCLE(12);
                   4257:                count = RegIRX;
                   4258:                count = (count == 0) ? 8 : count;
                   4259:                __assume(1 <= count && count <= 8);
                   4260:                RegDY = acc_roxl_32(cpu, RegDY, count);
                   4261:                return;
                   4262:         case 3:        // ROL.L #qqq,Dy
                   4263:                CYCLE(6);
                   4264:                count = RegIRX;
                   4265:                count = (count == 0) ? 8 : count;
                   4266:                __assume(1 <= count && count <= 8);
                   4267:                RegDY = acc_rol_32(cpu, RegDY, count);
                   4268:                return;
                   4269:         case 4:        // ASL.L Dx,Dy
                   4270:                CYCLE(8);
                   4271:                count = RegDX & 63;
                   4272:                __assume(0 <= count && count < 64);
                   4273:                RegDY = acc_asl_32(cpu, RegDY, count);
                   4274:                return;
                   4275:         case 5:        // LSL.L Dx,Dy
                   4276:                count = RegDX & 63;
                   4277:                // シフト数がデータサイズを越えるかどうかでサイクルが違う
                   4278:                CYCLE(count <= 32 ? 6 : 8);
                   4279:                __assume(0 <= count && count < 64);
                   4280:                RegDY = acc_lsl_32(cpu, RegDY, count);
                   4281:                return;
                   4282:         case 6:        // ROXL.L Dx,Dy
                   4283:                CYCLE(12);
                   4284:                count = RegDX & 63;
                   4285:                __assume(0 <= count && count < 64);
                   4286:                RegDY = acc_roxl_32(cpu, RegDY, count);
                   4287:                return;
                   4288:         case 7:        // ROL.L Dx,Dy
                   4289:                CYCLE(8);
                   4290:                count = RegDX & 63;
                   4291:                __assume(0 <= count && count < 64);
                   4292:                RegDY = acc_rol_32(cpu, RegDY, count);
                   4293:                return;
                   4294:        }
                   4295: }
                   4296: 
                   4297: // %1110_000111_mmmrrr ASL.W <ea>
                   4298: OP_DEF(asl_w)
                   4299: {
                   4300:        CYCLE(6);
                   4301:        uint32 ea = cea_data_16(cpu);
                   4302:        uint32 data = m68030_read_16(cpu, ea);
                   4303:        data = acc_asl_16(cpu, data, 1);
                   4304:        m68030_write_16(cpu, ea, data);
                   4305: }
                   4306: 
                   4307: // %1110_001011_mmmrrr LSR.W <ea>
                   4308: OP_DEF(lsr_w)
                   4309: {
                   4310:        CYCLE(4);
                   4311:        uint32 ea = cea_data_16(cpu);
                   4312:        uint32 data = m68030_read_16(cpu, ea);
                   4313:        data = acc_lsr_16(cpu, data, 1);
                   4314:        m68030_write_16(cpu, ea, data);
                   4315: }
                   4316: 
                   4317: // %1110_001111_mmmrrr LSL.W <ea>
                   4318: OP_DEF(lsl_w)
                   4319: {
                   4320:        CYCLE(4);
                   4321:        uint32 ea = cea_data_16(cpu);
                   4322:        uint32 data = m68030_read_16(cpu, ea);
                   4323:        data = acc_lsl_16(cpu, data, 1);
                   4324:        m68030_write_16(cpu, ea, data);
                   4325: }
                   4326: 
                   4327: // %1110_010011_mmmrrr ROXR.W <ea>
                   4328: OP_DEF(roxr_w)
                   4329: {
                   4330:        CYCLE(4);
                   4331:        uint32 ea = cea_data_16(cpu);
                   4332:        uint32 data = m68030_read_16(cpu, ea);
                   4333:        data = acc_roxr_16(cpu, data, 1);
                   4334:        m68030_write_16(cpu, ea, data);
                   4335: }
                   4336: 
                   4337: // %1110_010111_mmmrrr ROXL.W <ea>
                   4338: OP_DEF(roxl_w)
                   4339: {
                   4340:        CYCLE(4);
                   4341:        uint32 ea = cea_data_16(cpu);
                   4342:        uint32 data = m68030_read_16(cpu, ea);
                   4343:        data = acc_roxl_16(cpu, data, 1);
                   4344:        m68030_write_16(cpu, ea, data);
                   4345: }
                   4346: 
                   4347: // %1110_011011_mmmrrr ROR.W <ea>
                   4348: OP_DEF(ror_w)
                   4349: {
                   4350:        CYCLE(6);
                   4351:        uint32 ea = cea_data_16(cpu);
                   4352:        uint32 data = m68030_read_16(cpu, ea);
                   4353:        data = acc_ror_16(cpu, data, 1);
                   4354:        m68030_write_16(cpu, ea, data);
                   4355: }
                   4356: 
                   4357: // %1110_011111_mmmrrr ROL.W <ea>
                   4358: OP_DEF(rol_w)
                   4359: {
                   4360:        CYCLE(6);
                   4361:        uint32 ea = cea_data_16(cpu);
                   4362:        uint32 data = m68030_read_16(cpu, ea);
                   4363:        data = acc_rol_16(cpu, data, 1);
                   4364:        m68030_write_16(cpu, ea, data);
                   4365: }
                   4366: 
                   4367: // %1110_100011_mmmrrr BFTST <ea>{#o:#w}
                   4368: OP_DEF(bftst)
                   4369: {
                   4370:        uint n = RegIR & 0x3f;
                   4371:        RegIR2 = m68030_fetch_16(cpu);
                   4372: 
                   4373:        acc_bf bf(cpu);
                   4374:        if (n < 8) {
                   4375:                // BFTST Dn{#o:#w}
                   4376:                bf.LoadReg(n);
                   4377:        } else {
                   4378:                // BFTST <ea>{#o:#w}
                   4379:                uint32 ea = cea_ctrl(cpu);
                   4380:                bf.LoadMem(ea);
                   4381:        }
                   4382:        acc_move_32(cpu, bf.data);
                   4383: }
                   4384: 
                   4385: // %1110_100111_mmmrrr BFEXTU <ea>{#o:#w},Dn
                   4386: OP_DEF(bfextu)
                   4387: {
                   4388:        uint n = RegIR & 0x3f;
                   4389:        RegIR2 = m68030_fetch_16(cpu);
                   4390:        uint dn = RegIR2 >> 12;
                   4391: 
                   4392:        acc_bf bf(cpu);
                   4393:        if (n < 8) {
                   4394:                // BFEXTU Dn{#o:#w},Dn
                   4395:                bf.LoadReg(n);
                   4396:        } else {
                   4397:                // BFEXTU <ea>{#o:#w},Dn
                   4398:                uint32 ea = cea_ctrl(cpu);
                   4399:                bf.LoadMem(ea);
                   4400:        }
                   4401:        // CCR は操作前のビットフィールドに対して
                   4402:        acc_move_32(cpu, bf.data);
                   4403:        // 符号なしシフト
                   4404:        RegD(dn) = bf.data >> (32 - bf.width);
                   4405: }
                   4406: 
                   4407: // %1110_101011_mmmrrr BFCHG <ea>{#o:#w}
                   4408: OP_DEF(bfchg)
                   4409: {
                   4410:        uint n = RegIR & 0x3f;
                   4411:        RegIR2 = m68030_fetch_16(cpu);
                   4412: 
                   4413:        acc_bf bf(cpu);
                   4414:        if (n < 8) {
                   4415:                // BFCHG Dn{#o:#w}
                   4416:                bf.LoadReg(n);
                   4417:        } else if (n >= 0x3a) {
                   4418:                // BFCHG <ea> に PC 相対(と #imm) はない
                   4419:                op_illegal(cpu);
                   4420:        } else {
                   4421:                // BFCHG <ea>{#o:#w}
                   4422:                uint32 ea = cea_ctrl(cpu);
                   4423:                bf.LoadMem(ea);
                   4424:        }
                   4425:        // CCR は操作前のビットフィールドに対して
                   4426:        acc_move_32(cpu, bf.data);
                   4427:        bf.data = ~bf.data;
                   4428:        bf.Store(n);
                   4429: }
                   4430: 
                   4431: // %1110_101111_mmmrrr BFEXTS <ea>{#o:#w},Dn
                   4432: OP_DEF(bfexts)
                   4433: {
                   4434:        uint n = RegIR & 0x3f;
                   4435:        RegIR2 = m68030_fetch_16(cpu);
                   4436:        uint dn = RegIR2 >> 12;
                   4437: 
                   4438:        acc_bf bf(cpu);
                   4439:        if (n < 8) {
                   4440:                // BFEXTS Dn{#o:#w},Dn
                   4441:                bf.LoadReg(n);
                   4442:        } else {
                   4443:                // BFEXTS <ea>{#o:#w},Dn
                   4444:                uint32 ea = cea_ctrl(cpu);
                   4445:                bf.LoadMem(ea);
                   4446:        }
                   4447:        // CCR は操作前のビットフィールドに対して
                   4448:        acc_move_32(cpu, bf.data);
                   4449:        // 符号付きシフト
                   4450:        // XXX 負数の右シフト
                   4451:        RegD(dn) = ((int32)bf.data) >> (32 - bf.width);
                   4452: }
                   4453: 
                   4454: // %1110_110011_mmmrrr BFCLR <ea>{#o:#w}
                   4455: OP_DEF(bfclr)
                   4456: {
                   4457:        uint n = RegIR & 0x3f;
                   4458:        RegIR2 = m68030_fetch_16(cpu);
                   4459: 
                   4460:        acc_bf bf(cpu);
                   4461:        if (n < 8) {
                   4462:                // BFCLR Dn{#o:#w}
                   4463:                bf.LoadReg(n);
                   4464:        } else if (n >= 0x3a) {
                   4465:                // BFCLR <ea> に PC 相対(と #imm) はない
                   4466:                op_illegal(cpu);
                   4467:        } else {
                   4468:                // BFCLR <ea>{#o:#w}
                   4469:                uint32 ea = cea_ctrl(cpu);
                   4470:                bf.LoadMem(ea);
                   4471:        }
                   4472:        // CCR は操作前のビットフィールドに対して
                   4473:        acc_move_32(cpu, bf.data);
                   4474:        bf.data = 0;
                   4475:        bf.Store(n);
                   4476: }
                   4477: 
                   4478: // %1110_110111_mmmrrr BFFFO <ea>{#o:#w},Dn
                   4479: OP_DEF(bfffo)
                   4480: {
                   4481:        uint n = RegIR & 0x3f;
                   4482:        RegIR2 = m68030_fetch_16(cpu);
                   4483:        uint dn = RegIR2 >> 12;
                   4484: 
                   4485:        acc_bf bf(cpu);
                   4486:        if (n < 8) {
                   4487:                // BFFFO Dn{#o:#w},Dn
                   4488:                bf.LoadReg(n);
                   4489:        } else {
                   4490:                // BFFFO <ea>{#o:#w},Dn
                   4491:                uint32 ea = cea_ctrl(cpu);
                   4492:                bf.LoadMem(ea);
                   4493:        }
                   4494:        // CCR は操作前のビットフィールドに対して
                   4495:        acc_move_32(cpu, bf.data);
                   4496:        // 1 になっているビットを探す
                   4497:        for (; (int)bf.width-- > 0 && (int32)bf.data >= 0; bf.data <<= 1) {
                   4498:                bf.offset++;
                   4499:        }
                   4500:        RegD(dn) = bf.offset;
                   4501: }
                   4502: 
                   4503: // %1110_111011_mmmrrr BFSET <ea>{#o:#w}
                   4504: OP_DEF(bfset)
                   4505: {
                   4506:        uint n = RegIR & 0x3f;
                   4507:        RegIR2 = m68030_fetch_16(cpu);
                   4508: 
                   4509:        acc_bf bf(cpu);
                   4510:        if (n < 8) {
                   4511:                // BFSET Dn{#o:#w}
                   4512:                bf.LoadReg(n);
                   4513:        } else if (n >= 0x3a) {
                   4514:                // BFSET <ea> に PC 相対(と #imm) はない
                   4515:                op_illegal(cpu);
                   4516:        } else {
                   4517:                // BFSET <ea>{#o:#w}
                   4518:                uint32 ea = cea_ctrl(cpu);
                   4519:                bf.LoadMem(ea);
                   4520:        }
                   4521:        // CCR は操作前のビットフィールドに対して
                   4522:        acc_move_32(cpu, bf.data);
                   4523:        bf.data = 0xffffffff;
                   4524:        bf.Store(n);
                   4525: }
                   4526: 
                   4527: // %1110_111111_mmmrrr BFINS Dn,<ea>{#o:#w}
                   4528: OP_DEF(bfins)
                   4529: {
                   4530:        uint n = RegIR & 0x3f;
                   4531:        RegIR2 = m68030_fetch_16(cpu);
                   4532:        uint dn = RegIR2 >> 12;
                   4533: 
                   4534:        acc_bf bf(cpu);
                   4535:        if (n < 8) {
                   4536:                // BFINS Dm,Dn{#o:#w}
                   4537:                bf.LoadReg(n);
                   4538:        } else if (n >= 0x3a) {
                   4539:                // BFINS Dn,<ea> に PC 相対(と #imm) はない
                   4540:                op_illegal(cpu);
                   4541:        } else {
                   4542:                // BFINS Dn,<ea>{#o:#w}
                   4543:                uint32 ea = cea_ctrl(cpu);
                   4544:                bf.LoadMem(ea);
                   4545:        }
                   4546:        bf.data = RegD(dn) << (32 - bf.width);
                   4547:        // BFINS のみ CCR は操作後のビットフィールドに対して
                   4548:        acc_move_32(cpu, bf.data);
                   4549:        bf.Store(n);
                   4550: }
                   4551: 
                   4552: // %1111_000nnn_nnnnnn MMU_OP
                   4553: OP_DEF(mmuop)
                   4554: {
                   4555:        cpu->ir2 = m68030_fetch_16(cpu);
                   4556:        switch ((cpu->ir2 >> 8) & 0xff) {
                   4557:         case (0x0800 >> 8):
                   4558:         case (0x0900 >> 8):
                   4559:         case (0x0c00 >> 8):
                   4560:         case (0x0d00 >> 8):
                   4561:         // %000_01n00_000_00000        PMOVE.L <ea>,TTn
                   4562:         // %000_01n01_000_00000        PMOVEFD.L <ea>,TTn
                   4563:         {
                   4564:                CYCLE2(12, 14);
                   4565:                uint32 ea = cea_copro(cpu);
                   4566:                uint32 data = m68030_read_32(cpu, ea);
                   4567:                int n = (RegIR2 >> 10) & 1;
                   4568:                cpu->SetTT(n, data);
                   4569:                if ((RegIR2 & 0x0100) == 0)
                   4570:                        cpu->atc.flush();
                   4571:                break;
                   4572:         }
                   4573:         case (0x0a00 >> 8):
                   4574:         case (0x0e00 >> 8):
                   4575:         // %000_01n10_000_00000        PMOVE.L TTn,<ea>
                   4576:         {
                   4577:                CYCLE(8);
                   4578:                uint32 ea = cea_copro(cpu);
                   4579:                int n = (RegIR2 >> 10) & 1;
                   4580:                m68030_write_32(cpu, ea, cpu->GetTT(n));
                   4581:                break;
                   4582:         }
                   4583:         case (0x2000 >> 8):
                   4584:         // %001_00000_000_00000        PLOADW SFC,<ea>
                   4585:         // %001_00000_000_00001        PLOADW DFC,<ea>
                   4586:         // %001_00000_000_01yyy        PLOADW Dy,<ea>
                   4587:         // %001_00000_000_10nnn        PLOADW #<imm>,<ea>
                   4588:         {
                   4589: cpulog(0, "ploadw");
                   4590:                mmu_op_pload(cpu);
                   4591:                break;
                   4592:         }
                   4593:         case (0x2200 >> 8):
                   4594:         // %001_00010_000_00000        PLOADR SFC,<ea>
                   4595:         // %001_00010_000_00001        PLOADR DFC,<ea>
                   4596:         // %001_00010_000_01yyy        PLOADR Dy,<ea>
                   4597:         // %001_00010_000_10nnn        PLOADR #<imm>,<ea>
                   4598:         {
                   4599: cpulog(0, "ploadr");
                   4600:                mmu_op_pload(cpu);
                   4601:                break;
                   4602:         }
                   4603:         case (0x2400 >> 8):
                   4604:         // %001_00100_000_00000        PFLUSHA
                   4605:         {
                   4606:                CYCLE2(12, 14);
                   4607:                cpu->atc.flush();
                   4608:                break;
                   4609:         }
                   4610:         case (0x3000 >> 8):
                   4611:         // %001_10000_nnn_00000        PFLUSH SFC,#<mask>
                   4612:         // %001_10000_nnn_00001        PFLUSH DFC,#<mask>
                   4613:         // %001_10000_nnn_01yyy        PFLUSH Dy,#<mask>
                   4614:         // %001_10000_nnn_10nnn        PFLUSH #<imm>,#<mask>
                   4615:         {
                   4616:                mmu_op_pflush(cpu);
                   4617:                break;
                   4618:         }
                   4619:         case (0x3800 >> 8):
                   4620:         // %001_11000_nnn_00000        PFLUSH SFC,#<mask>,<ea>
                   4621:         // %001_11000_nnn_00001        PFLUSH DFC,#<mask>,<ea>
                   4622:         // %001_11000_nnn_01yyy        PFLUSH Dy,#<mask>,<ea>
                   4623:         // %001_11000_nnn_10nnn        PFLUSH #<imm>,#<mask>,<ea>
                   4624:         {
                   4625:                mmu_op_pflush_ea(cpu);
                   4626:                break;
                   4627:         }
                   4628:         case (0x4000 >> 8):
                   4629:         case (0x4100 >> 8):
                   4630:         // %010_00000_000_00000        PMOVE.L <ea>,TC
                   4631:         // %010_00001_000_00000        PMOVEFD.L <ea>,TC
                   4632:         {
                   4633:                // たぶん
                   4634:                // 無効→有効が (38, 40)
                   4635:                // 有効→無効が (56, 58)
                   4636:                // 無効→無効が (14, 16) ってことだと思うんだけど。
                   4637:                CYCLE2(14, 16);
                   4638:                uint32 ea = cea_copro(cpu);
                   4639:                uint32 data = m68030_read_32(cpu, ea);
                   4640:                if (cpu->SetTC(data) == false) {
                   4641:                        m68030_exception(cpu, M68K_EXCEP_MMU_CONFIG);
                   4642:                        break;
                   4643:                }
                   4644:                if ((RegIR2 & 0x0100) == 0)
                   4645:                        cpu->atc.flush();
                   4646:                break;
                   4647:         }
                   4648:         case (0x4200 >> 8):
                   4649:         // %010_00010_000_00000        PMOVE.L TC,<ea>
                   4650:         {
                   4651:                CYCLE2(4, 5);
                   4652:                uint32 ea = cea_copro(cpu);
                   4653:                m68030_write_32(cpu, ea, cpu->GetTC());
                   4654:                break;
                   4655:         }
                   4656:         case (0x4800 >> 8):
                   4657:         case (0x4900 >> 8):
                   4658:         // %010_01000_000_00000        PMOVE.Q <ea>,SRP
                   4659:         // %010_01001_000_00000        PMOVEFD.Q <ea>,SRP
                   4660:         {
                   4661:                // たぶん有効になる時が (12, 14)
                   4662:                // それ以外が (28, 30) ってことかな。
                   4663:                CYCLE2(28, 30);
                   4664:                uint32 ea = cea_copro(cpu);
                   4665:                uint32 h = m68030_read_32(cpu, ea);
                   4666:                uint32 l = m68030_read_32(cpu, ea + 4);
                   4667:                cpu->SetSRP(h, l);
                   4668:                if ((RegIR2 & 0x0100) == 0)
                   4669:                        cpu->atc.flush();
                   4670:                break;
                   4671:         }
                   4672:         case (0x4a00 >> 8):
                   4673:         // %010_01010_000_00000        PMOVE.Q SRP,<ea>
                   4674:         {
                   4675:                CYCLE2(4, 5);
                   4676:                uint32 ea = cea_copro(cpu);
                   4677:                m68030_write_32(cpu, ea,     cpu->GetSRPh());
                   4678:                m68030_write_32(cpu, ea + 4, cpu->GetSRPl());
                   4679:                break;
                   4680:         }
                   4681:         case (0x4c00 >> 8):
                   4682:         case (0x4d00 >> 8):
                   4683:         // %010_01100_000_00000        PMOVE.Q <ea>,CRP
                   4684:         // %010_01101_000_00000        PMOVEFD.Q <ea>,CRP
                   4685:         {
                   4686:                // たぶん有効になる時が (12, 14)
                   4687:                // それ以外が (28, 30) ってことかな。
                   4688:                CYCLE2(28, 30);
                   4689:                uint32 ea = cea_copro(cpu);
                   4690:                uint32 h = m68030_read_32(cpu, ea);
                   4691:                uint32 l = m68030_read_32(cpu, ea + 4);
                   4692:                cpu->SetCRP(h, l);
                   4693:                if ((RegIR2 & 0x0100) == 0)
                   4694:                        cpu->atc.flush();
                   4695:                break;
                   4696:         }
                   4697:         case (0x4e00 >> 8):
                   4698:         // %010_01110_000_00000        PMOVE.Q CRP,<ea>
                   4699:         {
                   4700:                CYCLE2(4, 5);
                   4701:                uint32 ea = cea_copro(cpu);
                   4702:                m68030_write_32(cpu, ea,     cpu->GetCRPh());
                   4703:                m68030_write_32(cpu, ea + 4, cpu->GetCRPl());
                   4704:                break;
                   4705:         }
                   4706:         case (0x6000 >> 8):
                   4707:         // %011_00000_000_00000        PMOVE.W <ea>,MMUSR
                   4708:         {
                   4709:                CYCLE(6);
                   4710:                uint32 ea = cea_copro(cpu);
                   4711:                uint16 data = m68030_read_16(cpu, ea);
                   4712:                cpu->SetMMUSR(data);
                   4713:                break;
                   4714:         }
                   4715:         case (0x6200 >> 8):
                   4716:         // %011_00010_000_00000        PMOVE.W MMUSR,<ea>
                   4717:         {
                   4718:                CYCLE2(4, 5);
                   4719:                uint32 ea = cea_copro(cpu);
                   4720:                m68030_write_16(cpu, ea, cpu->GetMMUSR());
                   4721:                break;
                   4722:         }
                   4723:         case (0x8000 >> 8):
                   4724:         case (0x8400 >> 8):
                   4725:         case (0x8800 >> 8):
                   4726:         case (0x8c00 >> 8):
                   4727:         case (0x9000 >> 8):
                   4728:         case (0x9400 >> 8):
                   4729:         case (0x9800 >> 8):
                   4730:         case (0x9c00 >> 8):
                   4731:         // %100_nnn00_000_00000        PTESTW SFC,<ea>,#<level>
                   4732:         // %100_nnn00_000_00001        PTESTW DFC,<ea>,#<level>
                   4733:         // %100_nnn00_000_01yyy        PTESTW Dy,<ea>,#<level>
                   4734:         // %100_nnn00_000_10nnn        PTESTW #<imm>,<ea>,#<level>
                   4735:         {
                   4736:                mmu_op_ptest(cpu);
                   4737:                break;
                   4738:         }
                   4739:         case (0x8100 >> 8):
                   4740:         case (0x8500 >> 8):
                   4741:         case (0x8900 >> 8):
                   4742:         case (0x8d00 >> 8):
                   4743:         case (0x9100 >> 8):
                   4744:         case (0x9500 >> 8):
                   4745:         case (0x9900 >> 8):
                   4746:         case (0x9d00 >> 8):
                   4747:         // %100_nnn01_nnn_00000        PTESTW SFC,<ea>,#<level>,An
                   4748:         // %100_nnn01_nnn_00001        PTESTW DFC,<ea>,#<level>,An
                   4749:         // %100_nnn01_nnn_01yyy        PTESTW Dy,<ea>,#<level>,An
                   4750:         // %100_nnn01_nnn_10nnn        PTESTW #<imm>,<ea>,#<level>,An
                   4751:         {
                   4752:                mmu_op_ptest(cpu);
                   4753:                break;
                   4754:         }
                   4755:         case (0x8200 >> 8):
                   4756:         case (0x8600 >> 8):
                   4757:         case (0x8a00 >> 8):
                   4758:         case (0x8e00 >> 8):
                   4759:         case (0x9200 >> 8):
                   4760:         case (0x9600 >> 8):
                   4761:         case (0x9a00 >> 8):
                   4762:         case (0x9e00 >> 8):
                   4763:         // %100_nnn10_000_00000        PTESTR SFC,<ea>,#<level>
                   4764:         // %100_nnn10_000_00001        PTESTR DFC,<ea>,#<level>
                   4765:         // %100_nnn10_000_01yyy        PTESTR Dy,<ea>,#<level>
                   4766:         // %100_nnn10_000_10nnn        PTESTR #<imm>,<ea>,#<level>
                   4767:         {
                   4768:                mmu_op_ptest(cpu);
                   4769:                break;
                   4770:         }
                   4771:         case (0x8300 >> 8):
                   4772:         case (0x8700 >> 8):
                   4773:         case (0x8b00 >> 8):
                   4774:         case (0x8f00 >> 8):
                   4775:         case (0x9300 >> 8):
                   4776:         case (0x9700 >> 8):
                   4777:         case (0x9b00 >> 8):
                   4778:         case (0x9f00 >> 8):
                   4779:         // %100_nnn11_nnn_00000        PTESTR SFC,<ea>,#<level>,An
                   4780:         // %100_nnn11_nnn_00001        PTESTR DFC,<ea>,#<level>,An
                   4781:         // %100_nnn11_nnn_01yyy        PTESTR Dy,<ea>,#<level>,An
                   4782:         // %100_nnn11_nnn_10nnn        PTESTR #<imm>,<ea>,#<level>,An
                   4783:         {
                   4784:                mmu_op_ptest(cpu);
                   4785:                break;
                   4786:         }
                   4787:         default:
                   4788:                OP_FUNC(illegal);
                   4789:                break;
                   4790:        }
                   4791: }
                   4792: 
                   4793: // %1111_001000_nnnnnn FPGEN
                   4794: OP_DEF(fpgen)
                   4795: {
                   4796:        if (cpu->has_fpu == 0) {
                   4797:                op_fline(cpu);
                   4798:                return;
                   4799:        }
                   4800: 
                   4801:        fpu_op_start(cpu);
                   4802: 
                   4803:        RegIR2 = m68030_fetch_16(cpu);
                   4804:        switch (RegIR2 >> 13) {
                   4805:         case 0:
                   4806:                fpu_op_fgen_reg(cpu);
                   4807:                break;
                   4808:         case 1:
                   4809:                fpu_op_illg(cpu);
                   4810:                break;
                   4811:         case 2:
                   4812:                fpu_op_fgen_mem(cpu);
                   4813:                break;
                   4814:         case 3:
                   4815:         {
                   4816:                // FMOVE reg,<ea> はサイズごとに分岐
                   4817:                int size = (RegIR2 >> 10) & 7;
                   4818:                switch (size) {
                   4819:                 case SIZE_B:
                   4820:                        fpu_op_fmove_b_mem(cpu);
                   4821:                        break;
                   4822:                 case SIZE_W:
                   4823:                        fpu_op_fmove_w_mem(cpu);
                   4824:                        break;
                   4825:                 case SIZE_L:
                   4826:                        fpu_op_fmove_l_mem(cpu);
                   4827:                        break;
                   4828:                 case SIZE_S:
                   4829:                        fpu_op_fmove_s_mem(cpu);
                   4830:                        break;
                   4831:                 case SIZE_D:
                   4832:                        fpu_op_fmove_d_mem(cpu);
                   4833:                        break;
                   4834:                 case SIZE_X:
                   4835:                        fpu_op_fmove_x_mem(cpu);
                   4836:                        break;
                   4837:                 case SIZE_P:
                   4838:                 case 7:
                   4839:                        fpu_op_fmove_p_mem(cpu);
                   4840:                        break;
                   4841:                }
                   4842:                break;
                   4843:         }
                   4844:         case 4:
                   4845:                fpu_op_fmovem_ea2ctl(cpu);
                   4846:                break;
                   4847:         case 5:
                   4848:                fpu_op_fmovem_ctl2ea(cpu);
                   4849:                break;
                   4850:         case 6:
                   4851:                fpu_op_fmovem_ea2reg(cpu);
                   4852:                break;
                   4853:         case 7:
                   4854:                fpu_op_fmovem_reg2ea(cpu);
                   4855:                break;
                   4856:        }
                   4857: }
                   4858: 
                   4859: // %1111_001001_nnnnnn FScc.B <ea>
                   4860: // %1111_001001_001yyy FDBcc Dy,<label>
                   4861: // %1111_001001_111010 FTRAPcc.W #<imm>
                   4862: // %1111_001001_111011 FTRAPcc.L #<imm>
                   4863: // %1111_001001_111100 FTRAPcc
                   4864: OP_DEF(fxcc)
                   4865: {
                   4866:        if (cpu->has_fpu == 0) {
                   4867:                op_fline(cpu);
                   4868:                return;
                   4869:        }
                   4870: 
                   4871:        fpu_op_start(cpu);
                   4872: 
                   4873:        RegIR2 = m68030_fetch_16(cpu);
                   4874:        switch (eamode(RegIR)) {
                   4875:         case 1:
                   4876:                fpu_op_fdbcc(cpu);
                   4877:                return;
                   4878:         case 7:
                   4879:                switch (RegIR & 7) {
                   4880:                 case 0:
                   4881:                 case 1:
                   4882:                        fpu_op_fscc(cpu);
                   4883:                        return;
                   4884:                 case 2:
                   4885:                        fpu_op_ftrapcc_w(cpu);
                   4886:                        return;
                   4887:                 case 3:
                   4888:                        fpu_op_ftrapcc_l(cpu);
                   4889:                        return;
                   4890:                 case 4:
                   4891:                        fpu_op_ftrapcc(cpu);
                   4892:                        return;
                   4893:                 default:
                   4894:                        break;
                   4895:                }
                   4896:                break;
                   4897:         default:
                   4898:                fpu_op_fscc(cpu);
                   4899:                return;
                   4900:        }
                   4901: }
                   4902: 
                   4903: // %1111_001010_nnnnnn FBcc.W <label>
                   4904: OP_DEF(fbcc_w)
                   4905: {
                   4906:        if (cpu->has_fpu == 0) {
                   4907:                op_fline(cpu);
                   4908:                return;
                   4909:        }
                   4910: 
                   4911:        fpu_op_start(cpu);
                   4912: 
                   4913:        fpu_op_fbcc_w(cpu);
                   4914: }
                   4915: 
                   4916: // %1111_001011_nnnnnn FBcc.L <label>
                   4917: OP_DEF(fbcc_l)
                   4918: {
                   4919:        if (cpu->has_fpu == 0) {
                   4920:                op_fline(cpu);
                   4921:                return;
                   4922:        }
                   4923: 
                   4924:        fpu_op_start(cpu);
                   4925: 
                   4926:        fpu_op_fbcc_l(cpu);
                   4927: }
                   4928: 
                   4929: // %1111_001100_nnnnnn FSAVE <ea>
                   4930: OP_DEF(fsave)
                   4931: {
                   4932:        if (cpu->has_fpu == 0) {
                   4933:                op_fline(cpu);
                   4934:                return;
                   4935:        }
                   4936: 
                   4937:        SUPERVISOR_OP;
                   4938: 
                   4939:        fpu_op_fsave(cpu);
                   4940: }
                   4941: 
                   4942: // %1111_001101_nnnnnn FRESTORE <ea>
                   4943: OP_DEF(frestore)
                   4944: {
                   4945:        if (cpu->has_fpu == 0) {
                   4946:                op_fline(cpu);
                   4947:                return;
                   4948:        }
                   4949: 
                   4950:        SUPERVISOR_OP;
                   4951: 
                   4952:        fpu_op_frestore(cpu);
                   4953: }
                   4954: 
                   4955: // %1111_nnnnnn_nnnnnn F-Line
                   4956: OP_DEF(fline)
                   4957: {
                   4958:        CYCLE2(18, 20);
                   4959: 
                   4960:        if (cpu->fline_callback) {
                   4961:                if (cpu->fline_callback(cpu, cpu->fline_arg)) {
                   4962:                        return;
                   4963:                }
                   4964:        }
                   4965:        // F系列命令例外
                   4966:        m68030_exception(cpu, M68K_EXCEP_FLINE);
                   4967: }
                   4968: 
                   4969: // illegal instructions
                   4970: OP_DEF(illegal)
                   4971: {
                   4972:        CYCLE2(18, 20);
                   4973:        // 不当命令例外
                   4974:        m68030_exception(cpu, M68K_EXCEP_ILLEGAL);
                   4975: }

unix.superglobalmegacorp.com

This archive runs on limited infrastructure. Preserving old code on modern bandwidth. Automated agents are requested to crawl responsibly.