YACAL2: CASL2処理系
[YACASL2.git] / src / exec.c
1 #include "casl2.h"
2 #include "exec.h"
3
4 /* 標準入力から文字データを読込(SVC 1) */
5 void svcin()
6 {
7     int i;
8     char *buffer = malloc(INSIZE + 1);
9
10     if(fgets(buffer, INSIZE, stdin) == NULL) {
11         memory[GR[1]] = 0x0;
12         memory[GR[2]] = 0x0;
13         return;
14     }
15     for(i = 0; i < GR[1] && i < INSIZE; i++) {
16         if(*(buffer + i) == '\0' || *(buffer + i) == '\n') {
17             --i;
18             break;
19         }
20         if(GR[1] + i >= MEMSIZE - 1) {
21             setcerr(202, NULL);    /* SVC input - out of Input memory */
22             break;
23         }
24         memory[GR[1]+i] = *(buffer + i);
25     }
26     memory[GR[2]] = i + 1;
27 }
28
29 /* 標準出力へ文字データを書出(SVC 2) */
30 void svcout()
31 {
32     int i;
33     char c;
34
35     for(i = 0; i < GR[2]; i++) {
36         if(GR[1] + i >= MEMSIZE - 1) {
37             setcerr(203, NULL);    /* SVC output - out of Comet II memory */
38             return;
39         }
40         if(memory[GR[1]+i] == '\0') {
41             break;
42         }
43         /* 「文字の組」の符号表に記載された文字と、改行(CR)/タブを表示
44            それ以外の文字は、「.」で表す */
45         if(((c = (char)(memory[GR[1]+i])) >= 0x20 && c <= 0x7E) || c == 0xA || c == '\t') {
46             putchar(c);
47         } else {
48             putchar('.');
49         }
50     }
51 }
52
53 /* ロード/論理積/論理和/排他的論理和のフラグ設定。OFは常に0 */
54 void setfr(WORD val)
55 {
56     FR = 0x0;
57     /* 第15ビットが1のとき、SFは1 */
58     if((val & 0x8000) > 0x0) {
59         FR += SF;
60     }
61     /* 演算結果が0のとき、ZFは1 */
62     if(val == 0x0) {
63         FR += ZF;
64     }
65 }
66
67 /* 算術加算。フラグを設定して値を返す */
68 WORD adda(WORD val0, WORD val1)
69 {
70     WORD res;
71     long temp;
72     FR = 0x0;
73
74     temp = (short)val0 + (short)val1;
75     if(temp > 32767 || temp < -32768) {
76         FR += OF;
77     }
78     res = (WORD)(temp & 0xFFFF);
79     if((res & 0x8000) > 0x0) {
80         FR += SF;
81     } else if(res == 0x0) {
82         FR += ZF;
83     }
84     return res;
85 }
86
87 /* 算術減算。フラグを設定して値を返す */
88 WORD suba(WORD val0, WORD val1)
89 {
90     return adda(val0, (~val1 + 1));
91 }
92
93 /* 論理加算。フラグを設定して値を返す */
94 WORD addl(WORD val0, WORD val1)
95 {
96     long temp;
97     WORD res;
98     FR = 0x0;
99
100     temp = val0 + val1;
101     if(temp > 65535) {
102         FR += OF;
103     }
104     res = (WORD)(temp & 0xFFFF);
105     if((res & 0x8000) > 0x0) {
106         FR += SF;
107     } else if(res == 0x0) {
108         FR += ZF;
109     }
110     return res;
111 }
112
113 /* 論理減算。フラグを設定して値を返す */
114 WORD subl(WORD val0, WORD val1)
115 {
116     long temp;
117     WORD res;
118     FR = 0x0;
119
120     temp = val0 - val1;
121     if(temp < 0) {
122         FR += OF;
123     }
124     res = (WORD)(temp & 0xFFFF);
125     if((res & 0x8000) > 0) {
126         FR += SF;
127     } else if(res == 0) {
128         FR += ZF;
129     }
130     return res;
131 }
132
133 /* 算術比較のフラグ設定。OFは常に0 */
134 void cpa(WORD val0, WORD val1)
135 {
136     FR = 0x0;
137     if((short)val0 < (short)val1) {
138         FR = SF;
139     } else if(val0 == val1) {
140         FR = ZF;
141     }
142 }
143
144 /* 論理比較のフラグ設定。OFは常に0 */
145 void cpl(WORD val0, WORD val1)
146 {
147     FR = 0x0;
148     if(val0 < val1) {
149         FR = SF;
150     } else if(val0 == val1) {
151         FR = ZF;
152     }
153 }
154
155 /* 算術左シフト。フラグを設定して値を返す。
156    算術演算なので、第15ビットは送り出されない */
157 WORD sla(WORD val0, WORD val1)
158 {
159     FR = 0x0;
160     WORD sign, res;
161     sign = val0 & 0x8000;
162     res = ((val0 << val1) & 0x7FFF) | sign;
163     /* OFに、レジスタから最後に送り出されたビットの値を設定 */
164     if((val0 & (0x4000 >> (val1 - 1))) > 0x0) {
165         FR += OF;
166     }
167     /* 符号(第15ビット)が1のとき、SFは1 */
168     if(sign > 0x0) {
169         FR += SF;
170     }
171     /* 演算結果が0のとき、ZFは1 */
172     if(res == 0x0) {
173         FR += ZF;
174     }
175     return res;
176 }
177
178 /* 算術右シフト。フラグを設定して値を返す */
179 WORD sra(WORD val0, WORD val1)
180 {
181     WORD sign, res, onbit = 0x8000;
182     int i;
183     FR = 0x0;
184     res = (val0 & 0x7FFF) >> val1;
185     /* 符号(第15ビット)が1の場合、符号と空いたビット位置に1を設定
186        COMET IIの仕様で、シフトの結果空いたビット位置には符号と同じものが入る */
187     if((sign = val0 & 0x8000) > 0x0) {
188         for(i = 0; i <= val1; i++) {
189             res |= onbit;
190             onbit >>= 1;
191         }
192     }
193     /* OFに、レジスタから最後に送り出されたビットの値を設定 */
194     if((val0 & (0x1 << (val1 - 1))) > 0x0) {
195         FR += OF;
196     }
197     /* 符号(第15ビット)が1のとき、SFは1 */
198     if(sign > 0x0) {
199         FR += SF;
200     }
201     /* 演算結果が0のとき、ZFは1 */
202     if(res == 0x0) {
203         FR += ZF;
204     }
205     return res;
206 }
207
208 /* 論理左シフト。フラグを設定して値を返す */
209 WORD sll(WORD val0, WORD val1)
210 {
211     FR = 0x0;
212     WORD res;
213     res = val0 << val1;
214     /* OFに、レジスタから最後に送り出されたビットの値を設定 */
215     if((val0 & (0x8000 >> (val1 - 1))) > 0x0) {
216         FR += OF;
217     }
218     /* 第15ビットが1のとき、SFは1 */
219     if((res & 0x8000) > 0x0) {
220         FR += SF;
221     }
222     /* 演算結果が0のとき、ZFは1 */
223     if(res == 0x0) {
224         FR += ZF;
225     }
226     return res;
227 }
228
229 /* 論理右シフト。フラグを設定して値を返す */
230 WORD srl(WORD val0, WORD val1)
231 {
232     FR = 0x0;
233     WORD res;
234     res = val0 >> val1;
235     /* OFに、レジスタから最後に送り出されたビットの値を設定 */
236     if((val0 & (0x1 << (val1 - 1))) > 0x0) {
237         FR += OF;
238     }
239     /* 第15ビットが1のとき、SFは1 */
240     if((res & 0x8000) > 0x0) {
241         FR += SF;
242     }
243     /* 演算結果が0のとき、ZFは1 */
244     if(res == 0x0) {
245         FR += ZF;
246     }
247     return res;
248 }
249
250 /* 仮想マシンのリセット */
251 void reset()
252 {
253     int i;
254     for(i = 0; i <= 7; i++) {
255         GR[i] = 0x0;
256     }
257     SP = PR = FR = 0x0;
258     for(i = 0; i < MEMSIZE; i++) {
259         memory[i] = 0x0;
260     }
261 }
262
263 /* コードの実行 */
264 void exec()
265 {
266     WORD op, r_r1, x_r2, val;
267     CMDTYPE cmdtype;
268     char *errpr = malloc(8);
269     if(tracemode) {
270         fprintf(stdout, "\nExecuting machine codes\n");
271     }
272     /* フラグレジスタの初期値設定 */
273     FR = 0x0;
274     SP = MEMSIZE;
275     PR = startptr;
276     if(create_code_type() == false) {
277         goto execerr;
278     }
279     /* 機械語の実行 */
280     for (; ; ) {
281         /* プログラムレジスタのアドレスが主記憶の範囲外の場合はエラー */
282         if(PR >= MEMSIZE) {
283             sprintf(errpr, "PR:#%04X", PR);
284             setcerr(204, errpr);    /* Program Register (PR) - out of COMET II memory */
285         }
286         /* スタック領域を確保できない場合はエラー */
287         if(SP <= endptr) {
288             sprintf(errpr, "PR:#%04X", PR);
289             setcerr(205, errpr);    /* Stack Pointer (SP) - cannot allocate stack buffer */
290         }
291         op = memory[PR] & 0xFF00;
292         cmdtype = getcmdtype(op);
293         r_r1 = (memory[PR] >> 4) & 0xF;
294         x_r2 = memory[PR] & 0xF;
295         /* エラー発生時は終了 */
296         if(cerrno > 0) {
297             goto execerr;
298         }
299         if(tracemode){
300             fprintf(stdout, "#%04X: Register::::\n", PR);
301             dspregister();
302         }
303         if(dumpmode){
304             fprintf(stdout, "#%04X: Memory::::\n", PR);
305             dumpmemory();
306         }
307         if(dumpmode || tracemode) {
308             fprintf(stdout, "\n");
309         }
310         PR++;
311         /* 処理対象の値を取得 */
312         if(cmdtype == R1_R2) {
313             assert(x_r2 < REGSIZE);
314             val = GR[x_r2];
315         }
316         else if(cmdtype ==  R_ADR_X || cmdtype == R_ADR_X_ || cmdtype == ADR_X) {
317             /* 実効アドレス(値または値が示す番地)を取得  */
318             val = memory[PR++];
319             /* 指標アドレスを加算  */
320             if(x_r2 > 0x0) {
321                 val += GR[x_r2];
322             }
323             /* ロード/算術論理演算命令/比較演算命令では、アドレスに格納されている内容を取得 */
324             if(cmdtype == R_ADR_X_) {
325                 if(val >= MEMSIZE) {
326                     sprintf(errpr, "PR:#%04X", PR-1);
327                     setcerr(206, errpr);    /* Address - out of COMET II memory */
328                     goto execerr;
329                 }
330                 val = memory[val];
331             }
332         }
333         /* 主オペランドが1〜4の場合、第2ビットを無視 */
334         if(op >= 0x1000 && op <= 0x4FFF) {
335             op &= 0xFB00;
336         }
337         /* 命令ごとの処理を実行 */
338         switch(op)
339         {
340         case 0x0:  /* NOP */
341             break;
342         case 0x1000:    /* LD */
343             setfr(GR[r_r1] = val);
344             break;
345         case 0x1100:    /* ST */
346             memory[val] = GR[r_r1];
347             break;
348         case 0x1200:    /* LAD */
349             GR[r_r1] = val;
350             break;
351         case 0x2000:  /* ADDA */
352             GR[r_r1] = adda(GR[r_r1], val);
353             break;
354         case 0x2100:  /* SUBA */
355             GR[r_r1] = suba(GR[r_r1], val);
356             break;
357         case 0x2200:  /* ADDL */
358             GR[r_r1] = addl(GR[r_r1], val);
359             break;
360         case 0x2300:  /* SUBL */
361             GR[r_r1] = subl(GR[r_r1], val);
362             break;
363         case 0x3000:  /* AND */
364             setfr(GR[r_r1] &= val);
365             break;
366         case 0x3100:  /* OR */
367             setfr(GR[r_r1] |= val);
368             break;
369         case 0x3200:  /* XOR */
370             setfr(GR[r_r1] ^= val);
371             break;
372         case 0x4000:  /* CPA */
373             cpa(GR[r_r1], val);
374             break;
375         case 0x4100:  /* CPL */
376             cpl(GR[r_r1], val);
377             break;
378         case 0x5000:  /* SLA */
379             GR[r_r1] = sla(GR[r_r1], val);
380             break;
381         case 0x5100:  /* SRA */
382             GR[r_r1] = sra(GR[r_r1], val);
383             break;
384         case 0x5200:  /* SLL */
385             GR[r_r1] = sll(GR[r_r1], val);
386             break;
387         case 0x5300:  /* SRL */
388             GR[r_r1] = srl(GR[r_r1], val);
389             break;
390         case 0x6100:  /* JMI */
391             if((FR & SF) > 0) {
392                 PR = val;
393             }
394             break;
395         case 0x6200:  /* JNZ */
396             if((FR & ZF) == 0) {
397                 PR = val;
398             }
399             break;
400         case 0x6300:  /* JZE */
401             if((FR & ZF) > 0) {
402                 PR = val;
403             }
404             break;
405         case 0x6400:  /* JUMP */
406             PR = val;
407             break;
408         case 0x6500:  /* JPL */
409             if((FR & (SF | ZF)) == 0) {
410                 PR = val;
411             }
412             break;
413         case 0x6600:  /* JOV */
414             if((FR & OF) > 0) {
415                 PR = val;
416             }
417             break;
418         case 0x7000:  /* PUSH */
419             memory[--SP] = val;
420             break;
421         case 0x7100:  /* POP */
422             GR[r_r1] = memory[SP++];
423             break;
424         case 0x8000:  /* CALL */
425             memory[--SP] = PR;
426             PR = val;
427             break;
428         case 0x8100:  /* RET */
429             assert(SP > endptr && SP <= MEMSIZE);
430             if(SP == MEMSIZE) {
431                 return;
432             } else {
433                 PR = memory[SP++];
434                 break;
435             }
436         case 0xf000:  /* SVC */
437             switch(val)
438             {
439             case 0x0: /* EXIT */
440                 return;
441             case 0x1: /* IN */
442                 svcin();
443                 break;
444             case 0x2: /* OUT */
445                 svcout();
446                 break;
447             }
448         default:
449             break;
450         }
451     }
452 execerr:
453     fprintf(stderr, "Execute error - %d: %s\n", cerrno, cerrmsg);
454 }