gpu-gles from psx4m
[pcsx_rearmed.git] / libpcsxcore / gte.c
CommitLineData
ef79bbde
P
1/***************************************************************************
2 * PCSX-Revolution - PlayStation Emulator for Nintendo Wii *
3 * Copyright (C) 2009-2010 PCSX-Revolution Dev Team *
4 * <http://code.google.com/p/pcsx-revolution/> *
5 * *
6 * This program is free software; you can redistribute it and/or modify *
7 * it under the terms of the GNU General Public License as published by *
8 * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or *
9 * (at your option) any later version. *
10 * *
11 * This program is distributed in the hope that it will be useful, *
12 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of *
13 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the *
14 * GNU General Public License for more details. *
15 * *
16 * You should have received a copy of the GNU General Public License *
17 * along with this program; if not, write to the *
18 * Free Software Foundation, Inc., *
19 * 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02111-1307 USA. *
20 ***************************************************************************/
21
22/*
23* GTE functions.
24*/
25
26#include "gte.h"
27#include "psxmem.h"
28
29#define VX(n) (n < 3 ? psxRegs.CP2D.p[n << 1].sw.l : psxRegs.CP2D.p[9].sw.l)
30#define VY(n) (n < 3 ? psxRegs.CP2D.p[n << 1].sw.h : psxRegs.CP2D.p[10].sw.l)
31#define VZ(n) (n < 3 ? psxRegs.CP2D.p[(n << 1) + 1].sw.l : psxRegs.CP2D.p[11].sw.l)
32#define MX11(n) (n < 3 ? psxRegs.CP2C.p[(n << 3)].sw.l : 0)
33#define MX12(n) (n < 3 ? psxRegs.CP2C.p[(n << 3)].sw.h : 0)
34#define MX13(n) (n < 3 ? psxRegs.CP2C.p[(n << 3) + 1].sw.l : 0)
35#define MX21(n) (n < 3 ? psxRegs.CP2C.p[(n << 3) + 1].sw.h : 0)
36#define MX22(n) (n < 3 ? psxRegs.CP2C.p[(n << 3) + 2].sw.l : 0)
37#define MX23(n) (n < 3 ? psxRegs.CP2C.p[(n << 3) + 2].sw.h : 0)
38#define MX31(n) (n < 3 ? psxRegs.CP2C.p[(n << 3) + 3].sw.l : 0)
39#define MX32(n) (n < 3 ? psxRegs.CP2C.p[(n << 3) + 3].sw.h : 0)
40#define MX33(n) (n < 3 ? psxRegs.CP2C.p[(n << 3) + 4].sw.l : 0)
41#define CV1(n) (n < 3 ? (s32)psxRegs.CP2C.r[(n << 3) + 5] : 0)
42#define CV2(n) (n < 3 ? (s32)psxRegs.CP2C.r[(n << 3) + 6] : 0)
43#define CV3(n) (n < 3 ? (s32)psxRegs.CP2C.r[(n << 3) + 7] : 0)
44
45#define fSX(n) ((psxRegs.CP2D.p)[((n) + 12)].sw.l)
46#define fSY(n) ((psxRegs.CP2D.p)[((n) + 12)].sw.h)
47#define fSZ(n) ((psxRegs.CP2D.p)[((n) + 17)].w.l) /* (n == 0) => SZ1; */
48
49#define gteVXY0 (psxRegs.CP2D.r[0])
50#define gteVX0 (psxRegs.CP2D.p[0].sw.l)
51#define gteVY0 (psxRegs.CP2D.p[0].sw.h)
52#define gteVZ0 (psxRegs.CP2D.p[1].sw.l)
53#define gteVXY1 (psxRegs.CP2D.r[2])
54#define gteVX1 (psxRegs.CP2D.p[2].sw.l)
55#define gteVY1 (psxRegs.CP2D.p[2].sw.h)
56#define gteVZ1 (psxRegs.CP2D.p[3].sw.l)
57#define gteVXY2 (psxRegs.CP2D.r[4])
58#define gteVX2 (psxRegs.CP2D.p[4].sw.l)
59#define gteVY2 (psxRegs.CP2D.p[4].sw.h)
60#define gteVZ2 (psxRegs.CP2D.p[5].sw.l)
61#define gteRGB (psxRegs.CP2D.r[6])
62#define gteR (psxRegs.CP2D.p[6].b.l)
63#define gteG (psxRegs.CP2D.p[6].b.h)
64#define gteB (psxRegs.CP2D.p[6].b.h2)
65#define gteCODE (psxRegs.CP2D.p[6].b.h3)
66#define gteOTZ (psxRegs.CP2D.p[7].w.l)
67#define gteIR0 (psxRegs.CP2D.p[8].sw.l)
68#define gteIR1 (psxRegs.CP2D.p[9].sw.l)
69#define gteIR2 (psxRegs.CP2D.p[10].sw.l)
70#define gteIR3 (psxRegs.CP2D.p[11].sw.l)
71#define gteSXY0 (psxRegs.CP2D.r[12])
72#define gteSX0 (psxRegs.CP2D.p[12].sw.l)
73#define gteSY0 (psxRegs.CP2D.p[12].sw.h)
74#define gteSXY1 (psxRegs.CP2D.r[13])
75#define gteSX1 (psxRegs.CP2D.p[13].sw.l)
76#define gteSY1 (psxRegs.CP2D.p[13].sw.h)
77#define gteSXY2 (psxRegs.CP2D.r[14])
78#define gteSX2 (psxRegs.CP2D.p[14].sw.l)
79#define gteSY2 (psxRegs.CP2D.p[14].sw.h)
80#define gteSXYP (psxRegs.CP2D.r[15])
81#define gteSXP (psxRegs.CP2D.p[15].sw.l)
82#define gteSYP (psxRegs.CP2D.p[15].sw.h)
83#define gteSZ0 (psxRegs.CP2D.p[16].w.l)
84#define gteSZ1 (psxRegs.CP2D.p[17].w.l)
85#define gteSZ2 (psxRegs.CP2D.p[18].w.l)
86#define gteSZ3 (psxRegs.CP2D.p[19].w.l)
87#define gteRGB0 (psxRegs.CP2D.r[20])
88#define gteR0 (psxRegs.CP2D.p[20].b.l)
89#define gteG0 (psxRegs.CP2D.p[20].b.h)
90#define gteB0 (psxRegs.CP2D.p[20].b.h2)
91#define gteCODE0 (psxRegs.CP2D.p[20].b.h3)
92#define gteRGB1 (psxRegs.CP2D.r[21])
93#define gteR1 (psxRegs.CP2D.p[21].b.l)
94#define gteG1 (psxRegs.CP2D.p[21].b.h)
95#define gteB1 (psxRegs.CP2D.p[21].b.h2)
96#define gteCODE1 (psxRegs.CP2D.p[21].b.h3)
97#define gteRGB2 (psxRegs.CP2D.r[22])
98#define gteR2 (psxRegs.CP2D.p[22].b.l)
99#define gteG2 (psxRegs.CP2D.p[22].b.h)
100#define gteB2 (psxRegs.CP2D.p[22].b.h2)
101#define gteCODE2 (psxRegs.CP2D.p[22].b.h3)
102#define gteRES1 (psxRegs.CP2D.r[23])
103#define gteMAC0 (((s32 *)psxRegs.CP2D.r)[24])
104#define gteMAC1 (((s32 *)psxRegs.CP2D.r)[25])
105#define gteMAC2 (((s32 *)psxRegs.CP2D.r)[26])
106#define gteMAC3 (((s32 *)psxRegs.CP2D.r)[27])
107#define gteIRGB (psxRegs.CP2D.r[28])
108#define gteORGB (psxRegs.CP2D.r[29])
109#define gteLZCS (psxRegs.CP2D.r[30])
110#define gteLZCR (psxRegs.CP2D.r[31])
111
112#define gteR11R12 (((s32 *)psxRegs.CP2C.r)[0])
113#define gteR22R23 (((s32 *)psxRegs.CP2C.r)[2])
114#define gteR11 (psxRegs.CP2C.p[0].sw.l)
115#define gteR12 (psxRegs.CP2C.p[0].sw.h)
116#define gteR13 (psxRegs.CP2C.p[1].sw.l)
117#define gteR21 (psxRegs.CP2C.p[1].sw.h)
118#define gteR22 (psxRegs.CP2C.p[2].sw.l)
119#define gteR23 (psxRegs.CP2C.p[2].sw.h)
120#define gteR31 (psxRegs.CP2C.p[3].sw.l)
121#define gteR32 (psxRegs.CP2C.p[3].sw.h)
122#define gteR33 (psxRegs.CP2C.p[4].sw.l)
123#define gteTRX (((s32 *)psxRegs.CP2C.r)[5])
124#define gteTRY (((s32 *)psxRegs.CP2C.r)[6])
125#define gteTRZ (((s32 *)psxRegs.CP2C.r)[7])
126#define gteL11 (psxRegs.CP2C.p[8].sw.l)
127#define gteL12 (psxRegs.CP2C.p[8].sw.h)
128#define gteL13 (psxRegs.CP2C.p[9].sw.l)
129#define gteL21 (psxRegs.CP2C.p[9].sw.h)
130#define gteL22 (psxRegs.CP2C.p[10].sw.l)
131#define gteL23 (psxRegs.CP2C.p[10].sw.h)
132#define gteL31 (psxRegs.CP2C.p[11].sw.l)
133#define gteL32 (psxRegs.CP2C.p[11].sw.h)
134#define gteL33 (psxRegs.CP2C.p[12].sw.l)
135#define gteRBK (((s32 *)psxRegs.CP2C.r)[13])
136#define gteGBK (((s32 *)psxRegs.CP2C.r)[14])
137#define gteBBK (((s32 *)psxRegs.CP2C.r)[15])
138#define gteLR1 (psxRegs.CP2C.p[16].sw.l)
139#define gteLR2 (psxRegs.CP2C.p[16].sw.h)
140#define gteLR3 (psxRegs.CP2C.p[17].sw.l)
141#define gteLG1 (psxRegs.CP2C.p[17].sw.h)
142#define gteLG2 (psxRegs.CP2C.p[18].sw.l)
143#define gteLG3 (psxRegs.CP2C.p[18].sw.h)
144#define gteLB1 (psxRegs.CP2C.p[19].sw.l)
145#define gteLB2 (psxRegs.CP2C.p[19].sw.h)
146#define gteLB3 (psxRegs.CP2C.p[20].sw.l)
147#define gteRFC (((s32 *)psxRegs.CP2C.r)[21])
148#define gteGFC (((s32 *)psxRegs.CP2C.r)[22])
149#define gteBFC (((s32 *)psxRegs.CP2C.r)[23])
150#define gteOFX (((s32 *)psxRegs.CP2C.r)[24])
151#define gteOFY (((s32 *)psxRegs.CP2C.r)[25])
152#define gteH (psxRegs.CP2C.p[26].sw.l)
153#define gteDQA (psxRegs.CP2C.p[27].sw.l)
154#define gteDQB (((s32 *)psxRegs.CP2C.r)[28])
155#define gteZSF3 (psxRegs.CP2C.p[29].sw.l)
156#define gteZSF4 (psxRegs.CP2C.p[30].sw.l)
157#define gteFLAG (psxRegs.CP2C.r[31])
158
159#define GTE_OP(op) ((op >> 20) & 31)
160#define GTE_SF(op) ((op >> 19) & 1)
161#define GTE_MX(op) ((op >> 17) & 3)
162#define GTE_V(op) ((op >> 15) & 3)
163#define GTE_CV(op) ((op >> 13) & 3)
164#define GTE_CD(op) ((op >> 11) & 3) /* not used */
165#define GTE_LM(op) ((op >> 10) & 1)
166#define GTE_CT(op) ((op >> 6) & 15) /* not used */
167#define GTE_FUNCT(op) (op & 63)
168
169#define gteop (psxRegs.code & 0x1ffffff)
170
171static inline s64 BOUNDS(s64 n_value, s64 n_max, int n_maxflag, s64 n_min, int n_minflag) {
172 if (n_value > n_max) {
173 gteFLAG |= n_maxflag;
174 } else if (n_value < n_min) {
175 gteFLAG |= n_minflag;
176 }
177 return n_value;
178}
179
180static inline s32 LIM(s32 value, s32 max, s32 min, u32 flag) {
181 s32 ret = value;
182 if (value > max) {
183 gteFLAG |= flag;
184 ret = max;
185 } else if (value < min) {
186 gteFLAG |= flag;
187 ret = min;
188 }
189 return ret;
190}
191
192#define A1(a) BOUNDS((a), 0x7fffffff, (1 << 30), -(s64)0x80000000, (1 << 31) | (1 << 27))
193#define A2(a) BOUNDS((a), 0x7fffffff, (1 << 29), -(s64)0x80000000, (1 << 31) | (1 << 26))
194#define A3(a) BOUNDS((a), 0x7fffffff, (1 << 28), -(s64)0x80000000, (1 << 31) | (1 << 25))
195#define limB1(a, l) LIM((a), 0x7fff, -0x8000 * !l, (1 << 31) | (1 << 24))
196#define limB2(a, l) LIM((a), 0x7fff, -0x8000 * !l, (1 << 31) | (1 << 23))
197#define limB3(a, l) LIM((a), 0x7fff, -0x8000 * !l, (1 << 22))
198#define limC1(a) LIM((a), 0x00ff, 0x0000, (1 << 21))
199#define limC2(a) LIM((a), 0x00ff, 0x0000, (1 << 20))
200#define limC3(a) LIM((a), 0x00ff, 0x0000, (1 << 19))
201#define limD(a) LIM((a), 0xffff, 0x0000, (1 << 31) | (1 << 18))
202
203static inline u32 limE(u32 result) {
204 if (result > 0x1ffff) {
205 gteFLAG |= (1 << 31) | (1 << 17);
206 return 0x1ffff;
207 }
208 return result;
209}
210
211#define F(a) BOUNDS((a), 0x7fffffff, (1 << 31) | (1 << 16), -(s64)0x80000000, (1 << 31) | (1 << 15))
212#define limG1(a) LIM((a), 0x3ff, -0x400, (1 << 31) | (1 << 14))
213#define limG2(a) LIM((a), 0x3ff, -0x400, (1 << 31) | (1 << 13))
214#define limH(a) LIM((a), 0xfff, 0x000, (1 << 12))
215
216#include "gte_divider.h"
217
218static inline u32 MFC2(int reg) {
219 switch (reg) {
220 case 1:
221 case 3:
222 case 5:
223 case 8:
224 case 9:
225 case 10:
226 case 11:
227 psxRegs.CP2D.r[reg] = (s32)psxRegs.CP2D.p[reg].sw.l;
228 break;
229
230 case 7:
231 case 16:
232 case 17:
233 case 18:
234 case 19:
235 psxRegs.CP2D.r[reg] = (u32)psxRegs.CP2D.p[reg].w.l;
236 break;
237
238 case 15:
239 psxRegs.CP2D.r[reg] = gteSXY2;
240 break;
241
242 case 28:
243 case 30:
244 return 0;
245
246 case 29:
247 psxRegs.CP2D.r[reg] = LIM(gteIR1 >> 7, 0x1f, 0, 0) |
248 (LIM(gteIR2 >> 7, 0x1f, 0, 0) << 5) |
249 (LIM(gteIR3 >> 7, 0x1f, 0, 0) << 10);
250 break;
251 }
252 return psxRegs.CP2D.r[reg];
253}
254
255static inline void MTC2(u32 value, int reg) {
256 switch (reg) {
257 case 15:
258 gteSXY0 = gteSXY1;
259 gteSXY1 = gteSXY2;
260 gteSXY2 = value;
261 gteSXYP = value;
262 break;
263
264 case 28:
265 gteIRGB = value;
266 gteIR1 = (value & 0x1f) << 7;
267 gteIR2 = (value & 0x3e0) << 2;
268 gteIR3 = (value & 0x7c00) >> 3;
269 break;
270
271 case 30:
272 {
273 int a;
274 gteLZCS = value;
275
276 a = gteLZCS;
277 if (a > 0) {
278 int i;
279 for (i = 31; (a & (1 << i)) == 0 && i >= 0; i--);
280 gteLZCR = 31 - i;
281 } else if (a < 0) {
282 int i;
283 a ^= 0xffffffff;
284 for (i = 31; (a & (1 << i)) == 0 && i >= 0; i--);
285 gteLZCR = 31 - i;
286 } else {
287 gteLZCR = 32;
288 }
289 }
290 break;
291
292 case 7:
293 case 29:
294 case 31:
295 return;
296
297 default:
298 psxRegs.CP2D.r[reg] = value;
299 }
300}
301
302static inline void CTC2(u32 value, int reg) {
303 switch (reg) {
304 case 4:
305 case 12:
306 case 20:
307 case 26:
308 case 27:
309 case 29:
310 case 30:
311 value = (s32)(s16)value;
312 break;
313
314 case 31:
315 value = value & 0x7ffff000;
316 if (value & 0x7f87e000) value |= 0x80000000;
317 break;
318 }
319
320 psxRegs.CP2C.r[reg] = value;
321}
322
323void gteMFC2() {
324 if (!_Rt_) return;
325 psxRegs.GPR.r[_Rt_] = MFC2(_Rd_);
326}
327
328void gteCFC2() {
329 if (!_Rt_) return;
330 psxRegs.GPR.r[_Rt_] = psxRegs.CP2C.r[_Rd_];
331}
332
333void gteMTC2() {
334 MTC2(psxRegs.GPR.r[_Rt_], _Rd_);
335}
336
337void gteCTC2() {
338 CTC2(psxRegs.GPR.r[_Rt_], _Rd_);
339}
340
341#define _oB_ (psxRegs.GPR.r[_Rs_] + _Imm_)
342
343void gteLWC2() {
344 MTC2(psxMemRead32(_oB_), _Rt_);
345}
346
347void gteSWC2() {
348 psxMemWrite32(_oB_, MFC2(_Rt_));
349}
350
a2544c92 351#define DIVIDE DIVIDE_
352static u32 DIVIDE_(s16 n, u16 d) {
353 if (n >= 0 && n < d * 2) {
354 s32 n_ = n;
355 return ((n_ << 16) + d / 2) / d;
356 //return (u32)((float)(n_ << 16) / (float)d + (float)0.5);
357 }
358 return 0xffffffff;
359}
360
ef79bbde
P
361void gteRTPS() {
362 int quotient;
363
364#ifdef GTE_LOG
365 GTE_LOG("GTE RTPS\n");
366#endif
367 gteFLAG = 0;
368
369 gteMAC1 = A1((((s64)gteTRX << 12) + (gteR11 * gteVX0) + (gteR12 * gteVY0) + (gteR13 * gteVZ0)) >> 12);
370 gteMAC2 = A2((((s64)gteTRY << 12) + (gteR21 * gteVX0) + (gteR22 * gteVY0) + (gteR23 * gteVZ0)) >> 12);
371 gteMAC3 = A3((((s64)gteTRZ << 12) + (gteR31 * gteVX0) + (gteR32 * gteVY0) + (gteR33 * gteVZ0)) >> 12);
372 gteIR1 = limB1(gteMAC1, 0);
373 gteIR2 = limB2(gteMAC2, 0);
374 gteIR3 = limB3(gteMAC3, 0);
375 gteSZ0 = gteSZ1;
376 gteSZ1 = gteSZ2;
377 gteSZ2 = gteSZ3;
378 gteSZ3 = limD(gteMAC3);
379 quotient = limE(DIVIDE(gteH, gteSZ3));
380 gteSXY0 = gteSXY1;
381 gteSXY1 = gteSXY2;
382 gteSX2 = limG1(F((s64)gteOFX + ((s64)gteIR1 * quotient)) >> 16);
383 gteSY2 = limG2(F((s64)gteOFY + ((s64)gteIR2 * quotient)) >> 16);
384
385 gteMAC0 = F((s64)(gteDQB + ((s64)gteDQA * quotient)) >> 12);
386 gteIR0 = limH(gteMAC0);
387}
388
389void gteRTPT() {
390 int quotient;
391 int v;
392 s32 vx, vy, vz;
393
394#ifdef GTE_LOG
395 GTE_LOG("GTE RTPT\n");
396#endif
397 gteFLAG = 0;
398
399 gteSZ0 = gteSZ3;
400 for (v = 0; v < 3; v++) {
401 vx = VX(v);
402 vy = VY(v);
403 vz = VZ(v);
404 gteMAC1 = A1((((s64)gteTRX << 12) + (gteR11 * vx) + (gteR12 * vy) + (gteR13 * vz)) >> 12);
405 gteMAC2 = A2((((s64)gteTRY << 12) + (gteR21 * vx) + (gteR22 * vy) + (gteR23 * vz)) >> 12);
406 gteMAC3 = A3((((s64)gteTRZ << 12) + (gteR31 * vx) + (gteR32 * vy) + (gteR33 * vz)) >> 12);
407 gteIR1 = limB1(gteMAC1, 0);
408 gteIR2 = limB2(gteMAC2, 0);
409 gteIR3 = limB3(gteMAC3, 0);
410 fSZ(v) = limD(gteMAC3);
411 quotient = limE(DIVIDE(gteH, fSZ(v)));
412 fSX(v) = limG1(F((s64)gteOFX + ((s64)gteIR1 * quotient)) >> 16);
413 fSY(v) = limG2(F((s64)gteOFY + ((s64)gteIR2 * quotient)) >> 16);
414 }
415 gteMAC0 = F((s64)(gteDQB + ((s64)gteDQA * quotient)) >> 12);
416 gteIR0 = limH(gteMAC0);
417}
418
419void gteMVMVA() {
420 int shift = 12 * GTE_SF(gteop);
421 int mx = GTE_MX(gteop);
422 int v = GTE_V(gteop);
423 int cv = GTE_CV(gteop);
424 int lm = GTE_LM(gteop);
425 s32 vx = VX(v);
426 s32 vy = VY(v);
427 s32 vz = VZ(v);
428
429#ifdef GTE_LOG
430 GTE_LOG("GTE MVMVA\n");
431#endif
432 gteFLAG = 0;
433
434 gteMAC1 = A1((((s64)CV1(cv) << 12) + (MX11(mx) * vx) + (MX12(mx) * vy) + (MX13(mx) * vz)) >> shift);
435 gteMAC2 = A2((((s64)CV2(cv) << 12) + (MX21(mx) * vx) + (MX22(mx) * vy) + (MX23(mx) * vz)) >> shift);
436 gteMAC3 = A3((((s64)CV3(cv) << 12) + (MX31(mx) * vx) + (MX32(mx) * vy) + (MX33(mx) * vz)) >> shift);
437
438 gteIR1 = limB1(gteMAC1, lm);
439 gteIR2 = limB2(gteMAC2, lm);
440 gteIR3 = limB3(gteMAC3, lm);
441}
442
443void gteNCLIP() {
444#ifdef GTE_LOG
445 GTE_LOG("GTE NCLIP\n");
446#endif
447 gteFLAG = 0;
448
449 gteMAC0 = F((s64)gteSX0 * (gteSY1 - gteSY2) +
450 gteSX1 * (gteSY2 - gteSY0) +
451 gteSX2 * (gteSY0 - gteSY1));
452}
453
454void gteAVSZ3() {
455#ifdef GTE_LOG
456 GTE_LOG("GTE AVSZ3\n");
457#endif
458 gteFLAG = 0;
459
460 gteMAC0 = F((s64)(gteZSF3 * gteSZ1) + (gteZSF3 * gteSZ2) + (gteZSF3 * gteSZ3));
461 gteOTZ = limD(gteMAC0 >> 12);
462}
463
464void gteAVSZ4() {
465#ifdef GTE_LOG
466 GTE_LOG("GTE AVSZ4\n");
467#endif
468 gteFLAG = 0;
469
470 gteMAC0 = F((s64)(gteZSF4 * (gteSZ0 + gteSZ1 + gteSZ2 + gteSZ3)));
471 gteOTZ = limD(gteMAC0 >> 12);
472}
473
474void gteSQR() {
475 int shift = 12 * GTE_SF(gteop);
476 int lm = GTE_LM(gteop);
477
478#ifdef GTE_LOG
479 GTE_LOG("GTE SQR\n");
480#endif
481 gteFLAG = 0;
482
483 gteMAC1 = A1((gteIR1 * gteIR1) >> shift);
484 gteMAC2 = A2((gteIR2 * gteIR2) >> shift);
485 gteMAC3 = A3((gteIR3 * gteIR3) >> shift);
486 gteIR1 = limB1(gteMAC1 >> shift, lm);
487 gteIR2 = limB2(gteMAC2 >> shift, lm);
488 gteIR3 = limB3(gteMAC3 >> shift, lm);
489}
490
491void gteNCCS() {
492#ifdef GTE_LOG
493 GTE_LOG("GTE NCCS\n");
494#endif
495 gteFLAG = 0;
496
497 gteMAC1 = A1((((s64)gteL11 * gteVX0) + (gteL12 * gteVY0) + (gteL13 * gteVZ0)) >> 12);
498 gteMAC2 = A2((((s64)gteL21 * gteVX0) + (gteL22 * gteVY0) + (gteL23 * gteVZ0)) >> 12);
499 gteMAC3 = A3((((s64)gteL31 * gteVX0) + (gteL32 * gteVY0) + (gteL33 * gteVZ0)) >> 12);
500 gteIR1 = limB1(gteMAC1, 1);
501 gteIR2 = limB2(gteMAC2, 1);
502 gteIR3 = limB3(gteMAC3, 1);
503 gteMAC1 = A1((((s64)gteRBK << 12) + (gteLR1 * gteIR1) + (gteLR2 * gteIR2) + (gteLR3 * gteIR3)) >> 12);
504 gteMAC2 = A2((((s64)gteGBK << 12) + (gteLG1 * gteIR1) + (gteLG2 * gteIR2) + (gteLG3 * gteIR3)) >> 12);
505 gteMAC3 = A3((((s64)gteBBK << 12) + (gteLB1 * gteIR1) + (gteLB2 * gteIR2) + (gteLB3 * gteIR3)) >> 12);
506 gteIR1 = limB1(gteMAC1, 1);
507 gteIR2 = limB2(gteMAC2, 1);
508 gteIR3 = limB3(gteMAC3, 1);
509 gteMAC1 = A1(((s64)gteR * gteIR1) >> 8);
510 gteMAC2 = A2(((s64)gteG * gteIR2) >> 8);
511 gteMAC3 = A3(((s64)gteB * gteIR3) >> 8);
512 gteIR1 = limB1(gteMAC1, 1);
513 gteIR2 = limB2(gteMAC2, 1);
514 gteIR3 = limB3(gteMAC3, 1);
515
516 gteRGB0 = gteRGB1;
517 gteRGB1 = gteRGB2;
518 gteCODE2 = gteCODE;
519 gteR2 = limC1(gteMAC1 >> 4);
520 gteG2 = limC2(gteMAC2 >> 4);
521 gteB2 = limC3(gteMAC3 >> 4);
522}
523
524void gteNCCT() {
525 int v;
526 s32 vx, vy, vz;
527
528#ifdef GTE_LOG
529 GTE_LOG("GTE NCCT\n");
530#endif
531 gteFLAG = 0;
532
533 for (v = 0; v < 3; v++) {
534 vx = VX(v);
535 vy = VY(v);
536 vz = VZ(v);
537 gteMAC1 = A1((((s64)gteL11 * vx) + (gteL12 * vy) + (gteL13 * vz)) >> 12);
538 gteMAC2 = A2((((s64)gteL21 * vx) + (gteL22 * vy) + (gteL23 * vz)) >> 12);
539 gteMAC3 = A3((((s64)gteL31 * vx) + (gteL32 * vy) + (gteL33 * vz)) >> 12);
540 gteIR1 = limB1(gteMAC1, 1);
541 gteIR2 = limB2(gteMAC2, 1);
542 gteIR3 = limB3(gteMAC3, 1);
543 gteMAC1 = A1((((s64)gteRBK << 12) + (gteLR1 * gteIR1) + (gteLR2 * gteIR2) + (gteLR3 * gteIR3)) >> 12);
544 gteMAC2 = A2((((s64)gteGBK << 12) + (gteLG1 * gteIR1) + (gteLG2 * gteIR2) + (gteLG3 * gteIR3)) >> 12);
545 gteMAC3 = A3((((s64)gteBBK << 12) + (gteLB1 * gteIR1) + (gteLB2 * gteIR2) + (gteLB3 * gteIR3)) >> 12);
546 gteIR1 = limB1(gteMAC1, 1);
547 gteIR2 = limB2(gteMAC2, 1);
548 gteIR3 = limB3(gteMAC3, 1);
549 gteMAC1 = A1(((s64)gteR * gteIR1) >> 8);
550 gteMAC2 = A2(((s64)gteG * gteIR2) >> 8);
551 gteMAC3 = A3(((s64)gteB * gteIR3) >> 8);
552
553 gteRGB0 = gteRGB1;
554 gteRGB1 = gteRGB2;
555 gteCODE2 = gteCODE;
556 gteR2 = limC1(gteMAC1 >> 4);
557 gteG2 = limC2(gteMAC2 >> 4);
558 gteB2 = limC3(gteMAC3 >> 4);
559 }
560 gteIR1 = limB1(gteMAC1, 1);
561 gteIR2 = limB2(gteMAC2, 1);
562 gteIR3 = limB3(gteMAC3, 1);
563}
564
565void gteNCDS() {
566#ifdef GTE_LOG
567 GTE_LOG("GTE NCDS\n");
568#endif
569 gteFLAG = 0;
570
571 gteMAC1 = A1((((s64)gteL11 * gteVX0) + (gteL12 * gteVY0) + (gteL13 * gteVZ0)) >> 12);
572 gteMAC2 = A2((((s64)gteL21 * gteVX0) + (gteL22 * gteVY0) + (gteL23 * gteVZ0)) >> 12);
573 gteMAC3 = A3((((s64)gteL31 * gteVX0) + (gteL32 * gteVY0) + (gteL33 * gteVZ0)) >> 12);
574 gteIR1 = limB1(gteMAC1, 1);
575 gteIR2 = limB2(gteMAC2, 1);
576 gteIR3 = limB3(gteMAC3, 1);
577 gteMAC1 = A1((((s64)gteRBK << 12) + (gteLR1 * gteIR1) + (gteLR2 * gteIR2) + (gteLR3 * gteIR3)) >> 12);
578 gteMAC2 = A2((((s64)gteGBK << 12) + (gteLG1 * gteIR1) + (gteLG2 * gteIR2) + (gteLG3 * gteIR3)) >> 12);
579 gteMAC3 = A3((((s64)gteBBK << 12) + (gteLB1 * gteIR1) + (gteLB2 * gteIR2) + (gteLB3 * gteIR3)) >> 12);
580 gteIR1 = limB1(gteMAC1, 1);
581 gteIR2 = limB2(gteMAC2, 1);
582 gteIR3 = limB3(gteMAC3, 1);
583 gteMAC1 = A1(((((s64)gteR << 4) * gteIR1) + (gteIR0 * limB1(gteRFC - ((gteR * gteIR1) >> 8), 0))) >> 12);
584 gteMAC2 = A2(((((s64)gteG << 4) * gteIR2) + (gteIR0 * limB2(gteGFC - ((gteG * gteIR2) >> 8), 0))) >> 12);
585 gteMAC3 = A3(((((s64)gteB << 4) * gteIR3) + (gteIR0 * limB3(gteBFC - ((gteB * gteIR3) >> 8), 0))) >> 12);
586 gteIR1 = limB1(gteMAC1, 1);
587 gteIR2 = limB2(gteMAC2, 1);
588 gteIR3 = limB3(gteMAC3, 1);
589
590 gteRGB0 = gteRGB1;
591 gteRGB1 = gteRGB2;
592 gteCODE2 = gteCODE;
593 gteR2 = limC1(gteMAC1 >> 4);
594 gteG2 = limC2(gteMAC2 >> 4);
595 gteB2 = limC3(gteMAC3 >> 4);
596}
597
598void gteNCDT() {
599 int v;
600 s32 vx, vy, vz;
601
602#ifdef GTE_LOG
603 GTE_LOG("GTE NCDT\n");
604#endif
605 gteFLAG = 0;
606
607 for (v = 0; v < 3; v++) {
608 vx = VX(v);
609 vy = VY(v);
610 vz = VZ(v);
611 gteMAC1 = A1((((s64)gteL11 * vx) + (gteL12 * vy) + (gteL13 * vz)) >> 12);
612 gteMAC2 = A2((((s64)gteL21 * vx) + (gteL22 * vy) + (gteL23 * vz)) >> 12);
613 gteMAC3 = A3((((s64)gteL31 * vx) + (gteL32 * vy) + (gteL33 * vz)) >> 12);
614 gteIR1 = limB1(gteMAC1, 1);
615 gteIR2 = limB2(gteMAC2, 1);
616 gteIR3 = limB3(gteMAC3, 1);
617 gteMAC1 = A1((((s64)gteRBK << 12) + (gteLR1 * gteIR1) + (gteLR2 * gteIR2) + (gteLR3 * gteIR3)) >> 12);
618 gteMAC2 = A2((((s64)gteGBK << 12) + (gteLG1 * gteIR1) + (gteLG2 * gteIR2) + (gteLG3 * gteIR3)) >> 12);
619 gteMAC3 = A3((((s64)gteBBK << 12) + (gteLB1 * gteIR1) + (gteLB2 * gteIR2) + (gteLB3 * gteIR3)) >> 12);
620 gteIR1 = limB1(gteMAC1, 1);
621 gteIR2 = limB2(gteMAC2, 1);
622 gteIR3 = limB3(gteMAC3, 1);
623 gteMAC1 = A1(((((s64)gteR << 4) * gteIR1) + (gteIR0 * limB1(gteRFC - ((gteR * gteIR1) >> 8), 0))) >> 12);
624 gteMAC2 = A2(((((s64)gteG << 4) * gteIR2) + (gteIR0 * limB2(gteGFC - ((gteG * gteIR2) >> 8), 0))) >> 12);
625 gteMAC3 = A3(((((s64)gteB << 4) * gteIR3) + (gteIR0 * limB3(gteBFC - ((gteB * gteIR3) >> 8), 0))) >> 12);
626
627 gteRGB0 = gteRGB1;
628 gteRGB1 = gteRGB2;
629 gteCODE2 = gteCODE;
630 gteR2 = limC1(gteMAC1 >> 4);
631 gteG2 = limC2(gteMAC2 >> 4);
632 gteB2 = limC3(gteMAC3 >> 4);
633 }
634 gteIR1 = limB1(gteMAC1, 1);
635 gteIR2 = limB2(gteMAC2, 1);
636 gteIR3 = limB3(gteMAC3, 1);
637}
638
639void gteOP() {
640 int shift = 12 * GTE_SF(gteop);
641 int lm = GTE_LM(gteop);
642
643#ifdef GTE_LOG
644 GTE_LOG("GTE OP\n");
645#endif
646 gteFLAG = 0;
647
648 gteMAC1 = A1(((s64)(gteR22 * gteIR3) - (gteR33 * gteIR2)) >> shift);
649 gteMAC2 = A2(((s64)(gteR33 * gteIR1) - (gteR11 * gteIR3)) >> shift);
650 gteMAC3 = A3(((s64)(gteR11 * gteIR2) - (gteR22 * gteIR1)) >> shift);
651 gteIR1 = limB1(gteMAC1, lm);
652 gteIR2 = limB2(gteMAC2, lm);
653 gteIR3 = limB3(gteMAC3, lm);
654}
655
656void gteDCPL() {
657 int lm = GTE_LM(gteop);
658
659 s64 RIR1 = ((s64)gteR * gteIR1) >> 8;
660 s64 GIR2 = ((s64)gteG * gteIR2) >> 8;
661 s64 BIR3 = ((s64)gteB * gteIR3) >> 8;
662
663#ifdef GTE_LOG
664 GTE_LOG("GTE DCPL\n");
665#endif
666 gteFLAG = 0;
667
668 gteMAC1 = A1(RIR1 + ((gteIR0 * limB1(gteRFC - RIR1, 0)) >> 12));
669 gteMAC2 = A2(GIR2 + ((gteIR0 * limB1(gteGFC - GIR2, 0)) >> 12));
670 gteMAC3 = A3(BIR3 + ((gteIR0 * limB1(gteBFC - BIR3, 0)) >> 12));
671
672 gteIR1 = limB1(gteMAC1, lm);
673 gteIR2 = limB2(gteMAC2, lm);
674 gteIR3 = limB3(gteMAC3, lm);
675
676 gteRGB0 = gteRGB1;
677 gteRGB1 = gteRGB2;
678 gteCODE2 = gteCODE;
679 gteR2 = limC1(gteMAC1 >> 4);
680 gteG2 = limC2(gteMAC2 >> 4);
681 gteB2 = limC3(gteMAC3 >> 4);
682}
683
684void gteGPF() {
685 int shift = 12 * GTE_SF(gteop);
686
687#ifdef GTE_LOG
688 GTE_LOG("GTE GPF\n");
689#endif
690 gteFLAG = 0;
691
692 gteMAC1 = A1(((s64)gteIR0 * gteIR1) >> shift);
693 gteMAC2 = A2(((s64)gteIR0 * gteIR2) >> shift);
694 gteMAC3 = A3(((s64)gteIR0 * gteIR3) >> shift);
695 gteIR1 = limB1(gteMAC1, 0);
696 gteIR2 = limB2(gteMAC2, 0);
697 gteIR3 = limB3(gteMAC3, 0);
698
699 gteRGB0 = gteRGB1;
700 gteRGB1 = gteRGB2;
701 gteCODE2 = gteCODE;
702 gteR2 = limC1(gteMAC1 >> 4);
703 gteG2 = limC2(gteMAC2 >> 4);
704 gteB2 = limC3(gteMAC3 >> 4);
705}
706
707void gteGPL() {
708 int shift = 12 * GTE_SF(gteop);
709
710#ifdef GTE_LOG
711 GTE_LOG("GTE GPL\n");
712#endif
713 gteFLAG = 0;
714
715 gteMAC1 = A1((((s64)gteMAC1 << shift) + (gteIR0 * gteIR1)) >> shift);
716 gteMAC2 = A2((((s64)gteMAC2 << shift) + (gteIR0 * gteIR2)) >> shift);
717 gteMAC3 = A3((((s64)gteMAC3 << shift) + (gteIR0 * gteIR3)) >> shift);
718 gteIR1 = limB1(gteMAC1, 0);
719 gteIR2 = limB2(gteMAC2, 0);
720 gteIR3 = limB3(gteMAC3, 0);
721
722 gteRGB0 = gteRGB1;
723 gteRGB1 = gteRGB2;
724 gteCODE2 = gteCODE;
725 gteR2 = limC1(gteMAC1 >> 4);
726 gteG2 = limC2(gteMAC2 >> 4);
727 gteB2 = limC3(gteMAC3 >> 4);
728}
729
730void gteDPCS() {
731 int shift = 12 * GTE_SF(gteop);
732
733#ifdef GTE_LOG
734 GTE_LOG("GTE DPCS\n");
735#endif
736 gteFLAG = 0;
737
738 gteMAC1 = A1(((gteR << 16) + (gteIR0 * limB1(A1((s64)gteRFC - (gteR << 4)) << (12 - shift), 0))) >> 12);
739 gteMAC2 = A2(((gteG << 16) + (gteIR0 * limB2(A2((s64)gteGFC - (gteG << 4)) << (12 - shift), 0))) >> 12);
740 gteMAC3 = A3(((gteB << 16) + (gteIR0 * limB3(A3((s64)gteBFC - (gteB << 4)) << (12 - shift), 0))) >> 12);
741
742 gteIR1 = limB1(gteMAC1, 0);
743 gteIR2 = limB2(gteMAC2, 0);
744 gteIR3 = limB3(gteMAC3, 0);
745 gteRGB0 = gteRGB1;
746 gteRGB1 = gteRGB2;
747 gteCODE2 = gteCODE;
748 gteR2 = limC1(gteMAC1 >> 4);
749 gteG2 = limC2(gteMAC2 >> 4);
750 gteB2 = limC3(gteMAC3 >> 4);
751}
752
753void gteDPCT() {
754 int v;
755
756#ifdef GTE_LOG
757 GTE_LOG("GTE DPCT\n");
758#endif
759 gteFLAG = 0;
760
761 for (v = 0; v < 3; v++) {
762 gteMAC1 = A1((((s64)gteR0 << 16) + ((s64)gteIR0 * (limB1(gteRFC - (gteR0 << 4), 0)))) >> 12);
763 gteMAC2 = A2((((s64)gteG0 << 16) + ((s64)gteIR0 * (limB1(gteGFC - (gteG0 << 4), 0)))) >> 12);
764 gteMAC3 = A3((((s64)gteB0 << 16) + ((s64)gteIR0 * (limB1(gteBFC - (gteB0 << 4), 0)))) >> 12);
765
766 gteRGB0 = gteRGB1;
767 gteRGB1 = gteRGB2;
768 gteCODE2 = gteCODE;
769 gteR2 = limC1(gteMAC1 >> 4);
770 gteG2 = limC2(gteMAC2 >> 4);
771 gteB2 = limC3(gteMAC3 >> 4);
772 }
773 gteIR1 = limB1(gteMAC1, 0);
774 gteIR2 = limB2(gteMAC2, 0);
775 gteIR3 = limB3(gteMAC3, 0);
776}
777
778void gteNCS() {
779#ifdef GTE_LOG
780 GTE_LOG("GTE NCS\n");
781#endif
782 gteFLAG = 0;
783
784 gteMAC1 = A1((((s64)gteL11 * gteVX0) + (gteL12 * gteVY0) + (gteL13 * gteVZ0)) >> 12);
785 gteMAC2 = A2((((s64)gteL21 * gteVX0) + (gteL22 * gteVY0) + (gteL23 * gteVZ0)) >> 12);
786 gteMAC3 = A3((((s64)gteL31 * gteVX0) + (gteL32 * gteVY0) + (gteL33 * gteVZ0)) >> 12);
787 gteIR1 = limB1(gteMAC1, 1);
788 gteIR2 = limB2(gteMAC2, 1);
789 gteIR3 = limB3(gteMAC3, 1);
790 gteMAC1 = A1((((s64)gteRBK << 12) + (gteLR1 * gteIR1) + (gteLR2 * gteIR2) + (gteLR3 * gteIR3)) >> 12);
791 gteMAC2 = A2((((s64)gteGBK << 12) + (gteLG1 * gteIR1) + (gteLG2 * gteIR2) + (gteLG3 * gteIR3)) >> 12);
792 gteMAC3 = A3((((s64)gteBBK << 12) + (gteLB1 * gteIR1) + (gteLB2 * gteIR2) + (gteLB3 * gteIR3)) >> 12);
793 gteIR1 = limB1(gteMAC1, 1);
794 gteIR2 = limB2(gteMAC2, 1);
795 gteIR3 = limB3(gteMAC3, 1);
796
797 gteRGB0 = gteRGB1;
798 gteRGB1 = gteRGB2;
799 gteCODE2 = gteCODE;
800 gteR2 = limC1(gteMAC1 >> 4);
801 gteG2 = limC2(gteMAC2 >> 4);
802 gteB2 = limC3(gteMAC3 >> 4);
803}
804
805void gteNCT() {
806 int v;
807 s32 vx, vy, vz;
808
809#ifdef GTE_LOG
810 GTE_LOG("GTE NCT\n");
811#endif
812 gteFLAG = 0;
813
814 for (v = 0; v < 3; v++) {
815 vx = VX(v);
816 vy = VY(v);
817 vz = VZ(v);
818 gteMAC1 = A1((((s64)gteL11 * vx) + (gteL12 * vy) + (gteL13 * vz)) >> 12);
819 gteMAC2 = A2((((s64)gteL21 * vx) + (gteL22 * vy) + (gteL23 * vz)) >> 12);
820 gteMAC3 = A3((((s64)gteL31 * vx) + (gteL32 * vy) + (gteL33 * vz)) >> 12);
821 gteIR1 = limB1(gteMAC1, 1);
822 gteIR2 = limB2(gteMAC2, 1);
823 gteIR3 = limB3(gteMAC3, 1);
824 gteMAC1 = A1((((s64)gteRBK << 12) + (gteLR1 * gteIR1) + (gteLR2 * gteIR2) + (gteLR3 * gteIR3)) >> 12);
825 gteMAC2 = A2((((s64)gteGBK << 12) + (gteLG1 * gteIR1) + (gteLG2 * gteIR2) + (gteLG3 * gteIR3)) >> 12);
826 gteMAC3 = A3((((s64)gteBBK << 12) + (gteLB1 * gteIR1) + (gteLB2 * gteIR2) + (gteLB3 * gteIR3)) >> 12);
827 gteRGB0 = gteRGB1;
828 gteRGB1 = gteRGB2;
829 gteCODE2 = gteCODE;
830 gteR2 = limC1(gteMAC1 >> 4);
831 gteG2 = limC2(gteMAC2 >> 4);
832 gteB2 = limC3(gteMAC3 >> 4);
833 }
834 gteIR1 = limB1(gteMAC1, 1);
835 gteIR2 = limB2(gteMAC2, 1);
836 gteIR3 = limB3(gteMAC3, 1);
837}
838
839void gteCC() {
840#ifdef GTE_LOG
841 GTE_LOG("GTE CC\n");
842#endif
843 gteFLAG = 0;
844
845 gteMAC1 = A1((((s64)gteRBK << 12) + (gteLR1 * gteIR1) + (gteLR2 * gteIR2) + (gteLR3 * gteIR3)) >> 12);
846 gteMAC2 = A2((((s64)gteGBK << 12) + (gteLG1 * gteIR1) + (gteLG2 * gteIR2) + (gteLG3 * gteIR3)) >> 12);
847 gteMAC3 = A3((((s64)gteBBK << 12) + (gteLB1 * gteIR1) + (gteLB2 * gteIR2) + (gteLB3 * gteIR3)) >> 12);
848 gteIR1 = limB1(gteMAC1, 1);
849 gteIR2 = limB2(gteMAC2, 1);
850 gteIR3 = limB3(gteMAC3, 1);
851 gteMAC1 = A1(((s64)gteR * gteIR1) >> 8);
852 gteMAC2 = A2(((s64)gteG * gteIR2) >> 8);
853 gteMAC3 = A3(((s64)gteB * gteIR3) >> 8);
854 gteIR1 = limB1(gteMAC1, 1);
855 gteIR2 = limB2(gteMAC2, 1);
856 gteIR3 = limB3(gteMAC3, 1);
857
858 gteRGB0 = gteRGB1;
859 gteRGB1 = gteRGB2;
860 gteCODE2 = gteCODE;
861 gteR2 = limC1(gteMAC1 >> 4);
862 gteG2 = limC2(gteMAC2 >> 4);
863 gteB2 = limC3(gteMAC3 >> 4);
864}
865
866void gteINTPL() {
867 int shift = 12 * GTE_SF(gteop);
868 int lm = GTE_LM(gteop);
869
870#ifdef GTE_LOG
871 GTE_LOG("GTE INTPL\n");
872#endif
873 gteFLAG = 0;
874
875 gteMAC1 = A1(((gteIR1 << 12) + (gteIR0 * limB1(((s64)gteRFC - gteIR1), 0))) >> shift);
876 gteMAC2 = A2(((gteIR2 << 12) + (gteIR0 * limB2(((s64)gteGFC - gteIR2), 0))) >> shift);
877 gteMAC3 = A3(((gteIR3 << 12) + (gteIR0 * limB3(((s64)gteBFC - gteIR3), 0))) >> shift);
878 gteIR1 = limB1(gteMAC1, lm);
879 gteIR2 = limB2(gteMAC2, lm);
880 gteIR3 = limB3(gteMAC3, lm);
881 gteRGB0 = gteRGB1;
882 gteRGB1 = gteRGB2;
883 gteCODE2 = gteCODE;
884 gteR2 = limC1(gteMAC1 >> 4);
885 gteG2 = limC2(gteMAC2 >> 4);
886 gteB2 = limC3(gteMAC3 >> 4);
887}
888
889void gteCDP() {
890#ifdef GTE_LOG
891 GTE_LOG("GTE CDP\n");
892#endif
893 gteFLAG = 0;
894
895 gteMAC1 = A1((((s64)gteRBK << 12) + (gteLR1 * gteIR1) + (gteLR2 * gteIR2) + (gteLR3 * gteIR3)) >> 12);
896 gteMAC2 = A2((((s64)gteGBK << 12) + (gteLG1 * gteIR1) + (gteLG2 * gteIR2) + (gteLG3 * gteIR3)) >> 12);
897 gteMAC3 = A3((((s64)gteBBK << 12) + (gteLB1 * gteIR1) + (gteLB2 * gteIR2) + (gteLB3 * gteIR3)) >> 12);
898 gteIR1 = limB1(gteMAC1, 1);
899 gteIR2 = limB2(gteMAC2, 1);
900 gteIR3 = limB3(gteMAC3, 1);
901 gteMAC1 = A1(((((s64)gteR << 4) * gteIR1) + (gteIR0 * limB1(gteRFC - ((gteR * gteIR1) >> 8), 0))) >> 12);
902 gteMAC2 = A2(((((s64)gteG << 4) * gteIR2) + (gteIR0 * limB2(gteGFC - ((gteG * gteIR2) >> 8), 0))) >> 12);
903 gteMAC3 = A3(((((s64)gteB << 4) * gteIR3) + (gteIR0 * limB3(gteBFC - ((gteB * gteIR3) >> 8), 0))) >> 12);
904 gteIR1 = limB1(gteMAC1, 1);
905 gteIR2 = limB2(gteMAC2, 1);
906 gteIR3 = limB3(gteMAC3, 1);
907
908 gteRGB0 = gteRGB1;
909 gteRGB1 = gteRGB2;
910 gteCODE2 = gteCODE;
911 gteR2 = limC1(gteMAC1 >> 4);
912 gteG2 = limC2(gteMAC2 >> 4);
913 gteB2 = limC3(gteMAC3 >> 4);
914}