improved memhandlers
[pcsx_rearmed.git] / libpcsxcore / gte.c
... / ...
CommitLineData
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
351void gteRTPS() {
352 int quotient;
353
354#ifdef GTE_LOG
355 GTE_LOG("GTE RTPS\n");
356#endif
357 gteFLAG = 0;
358
359 gteMAC1 = A1((((s64)gteTRX << 12) + (gteR11 * gteVX0) + (gteR12 * gteVY0) + (gteR13 * gteVZ0)) >> 12);
360 gteMAC2 = A2((((s64)gteTRY << 12) + (gteR21 * gteVX0) + (gteR22 * gteVY0) + (gteR23 * gteVZ0)) >> 12);
361 gteMAC3 = A3((((s64)gteTRZ << 12) + (gteR31 * gteVX0) + (gteR32 * gteVY0) + (gteR33 * gteVZ0)) >> 12);
362 gteIR1 = limB1(gteMAC1, 0);
363 gteIR2 = limB2(gteMAC2, 0);
364 gteIR3 = limB3(gteMAC3, 0);
365 gteSZ0 = gteSZ1;
366 gteSZ1 = gteSZ2;
367 gteSZ2 = gteSZ3;
368 gteSZ3 = limD(gteMAC3);
369 quotient = limE(DIVIDE(gteH, gteSZ3));
370 gteSXY0 = gteSXY1;
371 gteSXY1 = gteSXY2;
372 gteSX2 = limG1(F((s64)gteOFX + ((s64)gteIR1 * quotient)) >> 16);
373 gteSY2 = limG2(F((s64)gteOFY + ((s64)gteIR2 * quotient)) >> 16);
374
375 gteMAC0 = F((s64)(gteDQB + ((s64)gteDQA * quotient)) >> 12);
376 gteIR0 = limH(gteMAC0);
377}
378
379void gteRTPT() {
380 int quotient;
381 int v;
382 s32 vx, vy, vz;
383
384#ifdef GTE_LOG
385 GTE_LOG("GTE RTPT\n");
386#endif
387 gteFLAG = 0;
388
389 gteSZ0 = gteSZ3;
390 for (v = 0; v < 3; v++) {
391 vx = VX(v);
392 vy = VY(v);
393 vz = VZ(v);
394 gteMAC1 = A1((((s64)gteTRX << 12) + (gteR11 * vx) + (gteR12 * vy) + (gteR13 * vz)) >> 12);
395 gteMAC2 = A2((((s64)gteTRY << 12) + (gteR21 * vx) + (gteR22 * vy) + (gteR23 * vz)) >> 12);
396 gteMAC3 = A3((((s64)gteTRZ << 12) + (gteR31 * vx) + (gteR32 * vy) + (gteR33 * vz)) >> 12);
397 gteIR1 = limB1(gteMAC1, 0);
398 gteIR2 = limB2(gteMAC2, 0);
399 gteIR3 = limB3(gteMAC3, 0);
400 fSZ(v) = limD(gteMAC3);
401 quotient = limE(DIVIDE(gteH, fSZ(v)));
402 fSX(v) = limG1(F((s64)gteOFX + ((s64)gteIR1 * quotient)) >> 16);
403 fSY(v) = limG2(F((s64)gteOFY + ((s64)gteIR2 * quotient)) >> 16);
404 }
405 gteMAC0 = F((s64)(gteDQB + ((s64)gteDQA * quotient)) >> 12);
406 gteIR0 = limH(gteMAC0);
407}
408
409void gteMVMVA() {
410 int shift = 12 * GTE_SF(gteop);
411 int mx = GTE_MX(gteop);
412 int v = GTE_V(gteop);
413 int cv = GTE_CV(gteop);
414 int lm = GTE_LM(gteop);
415 s32 vx = VX(v);
416 s32 vy = VY(v);
417 s32 vz = VZ(v);
418
419#ifdef GTE_LOG
420 GTE_LOG("GTE MVMVA\n");
421#endif
422 gteFLAG = 0;
423
424 gteMAC1 = A1((((s64)CV1(cv) << 12) + (MX11(mx) * vx) + (MX12(mx) * vy) + (MX13(mx) * vz)) >> shift);
425 gteMAC2 = A2((((s64)CV2(cv) << 12) + (MX21(mx) * vx) + (MX22(mx) * vy) + (MX23(mx) * vz)) >> shift);
426 gteMAC3 = A3((((s64)CV3(cv) << 12) + (MX31(mx) * vx) + (MX32(mx) * vy) + (MX33(mx) * vz)) >> shift);
427
428 gteIR1 = limB1(gteMAC1, lm);
429 gteIR2 = limB2(gteMAC2, lm);
430 gteIR3 = limB3(gteMAC3, lm);
431}
432
433void gteNCLIP() {
434#ifdef GTE_LOG
435 GTE_LOG("GTE NCLIP\n");
436#endif
437 gteFLAG = 0;
438
439 gteMAC0 = F((s64)gteSX0 * (gteSY1 - gteSY2) +
440 gteSX1 * (gteSY2 - gteSY0) +
441 gteSX2 * (gteSY0 - gteSY1));
442}
443
444void gteAVSZ3() {
445#ifdef GTE_LOG
446 GTE_LOG("GTE AVSZ3\n");
447#endif
448 gteFLAG = 0;
449
450 gteMAC0 = F((s64)(gteZSF3 * gteSZ1) + (gteZSF3 * gteSZ2) + (gteZSF3 * gteSZ3));
451 gteOTZ = limD(gteMAC0 >> 12);
452}
453
454void gteAVSZ4() {
455#ifdef GTE_LOG
456 GTE_LOG("GTE AVSZ4\n");
457#endif
458 gteFLAG = 0;
459
460 gteMAC0 = F((s64)(gteZSF4 * (gteSZ0 + gteSZ1 + gteSZ2 + gteSZ3)));
461 gteOTZ = limD(gteMAC0 >> 12);
462}
463
464void gteSQR() {
465 int shift = 12 * GTE_SF(gteop);
466 int lm = GTE_LM(gteop);
467
468#ifdef GTE_LOG
469 GTE_LOG("GTE SQR\n");
470#endif
471 gteFLAG = 0;
472
473 gteMAC1 = A1((gteIR1 * gteIR1) >> shift);
474 gteMAC2 = A2((gteIR2 * gteIR2) >> shift);
475 gteMAC3 = A3((gteIR3 * gteIR3) >> shift);
476 gteIR1 = limB1(gteMAC1 >> shift, lm);
477 gteIR2 = limB2(gteMAC2 >> shift, lm);
478 gteIR3 = limB3(gteMAC3 >> shift, lm);
479}
480
481void gteNCCS() {
482#ifdef GTE_LOG
483 GTE_LOG("GTE NCCS\n");
484#endif
485 gteFLAG = 0;
486
487 gteMAC1 = A1((((s64)gteL11 * gteVX0) + (gteL12 * gteVY0) + (gteL13 * gteVZ0)) >> 12);
488 gteMAC2 = A2((((s64)gteL21 * gteVX0) + (gteL22 * gteVY0) + (gteL23 * gteVZ0)) >> 12);
489 gteMAC3 = A3((((s64)gteL31 * gteVX0) + (gteL32 * gteVY0) + (gteL33 * gteVZ0)) >> 12);
490 gteIR1 = limB1(gteMAC1, 1);
491 gteIR2 = limB2(gteMAC2, 1);
492 gteIR3 = limB3(gteMAC3, 1);
493 gteMAC1 = A1((((s64)gteRBK << 12) + (gteLR1 * gteIR1) + (gteLR2 * gteIR2) + (gteLR3 * gteIR3)) >> 12);
494 gteMAC2 = A2((((s64)gteGBK << 12) + (gteLG1 * gteIR1) + (gteLG2 * gteIR2) + (gteLG3 * gteIR3)) >> 12);
495 gteMAC3 = A3((((s64)gteBBK << 12) + (gteLB1 * gteIR1) + (gteLB2 * gteIR2) + (gteLB3 * gteIR3)) >> 12);
496 gteIR1 = limB1(gteMAC1, 1);
497 gteIR2 = limB2(gteMAC2, 1);
498 gteIR3 = limB3(gteMAC3, 1);
499 gteMAC1 = A1(((s64)gteR * gteIR1) >> 8);
500 gteMAC2 = A2(((s64)gteG * gteIR2) >> 8);
501 gteMAC3 = A3(((s64)gteB * gteIR3) >> 8);
502 gteIR1 = limB1(gteMAC1, 1);
503 gteIR2 = limB2(gteMAC2, 1);
504 gteIR3 = limB3(gteMAC3, 1);
505
506 gteRGB0 = gteRGB1;
507 gteRGB1 = gteRGB2;
508 gteCODE2 = gteCODE;
509 gteR2 = limC1(gteMAC1 >> 4);
510 gteG2 = limC2(gteMAC2 >> 4);
511 gteB2 = limC3(gteMAC3 >> 4);
512}
513
514void gteNCCT() {
515 int v;
516 s32 vx, vy, vz;
517
518#ifdef GTE_LOG
519 GTE_LOG("GTE NCCT\n");
520#endif
521 gteFLAG = 0;
522
523 for (v = 0; v < 3; v++) {
524 vx = VX(v);
525 vy = VY(v);
526 vz = VZ(v);
527 gteMAC1 = A1((((s64)gteL11 * vx) + (gteL12 * vy) + (gteL13 * vz)) >> 12);
528 gteMAC2 = A2((((s64)gteL21 * vx) + (gteL22 * vy) + (gteL23 * vz)) >> 12);
529 gteMAC3 = A3((((s64)gteL31 * vx) + (gteL32 * vy) + (gteL33 * vz)) >> 12);
530 gteIR1 = limB1(gteMAC1, 1);
531 gteIR2 = limB2(gteMAC2, 1);
532 gteIR3 = limB3(gteMAC3, 1);
533 gteMAC1 = A1((((s64)gteRBK << 12) + (gteLR1 * gteIR1) + (gteLR2 * gteIR2) + (gteLR3 * gteIR3)) >> 12);
534 gteMAC2 = A2((((s64)gteGBK << 12) + (gteLG1 * gteIR1) + (gteLG2 * gteIR2) + (gteLG3 * gteIR3)) >> 12);
535 gteMAC3 = A3((((s64)gteBBK << 12) + (gteLB1 * gteIR1) + (gteLB2 * gteIR2) + (gteLB3 * gteIR3)) >> 12);
536 gteIR1 = limB1(gteMAC1, 1);
537 gteIR2 = limB2(gteMAC2, 1);
538 gteIR3 = limB3(gteMAC3, 1);
539 gteMAC1 = A1(((s64)gteR * gteIR1) >> 8);
540 gteMAC2 = A2(((s64)gteG * gteIR2) >> 8);
541 gteMAC3 = A3(((s64)gteB * gteIR3) >> 8);
542
543 gteRGB0 = gteRGB1;
544 gteRGB1 = gteRGB2;
545 gteCODE2 = gteCODE;
546 gteR2 = limC1(gteMAC1 >> 4);
547 gteG2 = limC2(gteMAC2 >> 4);
548 gteB2 = limC3(gteMAC3 >> 4);
549 }
550 gteIR1 = limB1(gteMAC1, 1);
551 gteIR2 = limB2(gteMAC2, 1);
552 gteIR3 = limB3(gteMAC3, 1);
553}
554
555void gteNCDS() {
556#ifdef GTE_LOG
557 GTE_LOG("GTE NCDS\n");
558#endif
559 gteFLAG = 0;
560
561 gteMAC1 = A1((((s64)gteL11 * gteVX0) + (gteL12 * gteVY0) + (gteL13 * gteVZ0)) >> 12);
562 gteMAC2 = A2((((s64)gteL21 * gteVX0) + (gteL22 * gteVY0) + (gteL23 * gteVZ0)) >> 12);
563 gteMAC3 = A3((((s64)gteL31 * gteVX0) + (gteL32 * gteVY0) + (gteL33 * gteVZ0)) >> 12);
564 gteIR1 = limB1(gteMAC1, 1);
565 gteIR2 = limB2(gteMAC2, 1);
566 gteIR3 = limB3(gteMAC3, 1);
567 gteMAC1 = A1((((s64)gteRBK << 12) + (gteLR1 * gteIR1) + (gteLR2 * gteIR2) + (gteLR3 * gteIR3)) >> 12);
568 gteMAC2 = A2((((s64)gteGBK << 12) + (gteLG1 * gteIR1) + (gteLG2 * gteIR2) + (gteLG3 * gteIR3)) >> 12);
569 gteMAC3 = A3((((s64)gteBBK << 12) + (gteLB1 * gteIR1) + (gteLB2 * gteIR2) + (gteLB3 * gteIR3)) >> 12);
570 gteIR1 = limB1(gteMAC1, 1);
571 gteIR2 = limB2(gteMAC2, 1);
572 gteIR3 = limB3(gteMAC3, 1);
573 gteMAC1 = A1(((((s64)gteR << 4) * gteIR1) + (gteIR0 * limB1(gteRFC - ((gteR * gteIR1) >> 8), 0))) >> 12);
574 gteMAC2 = A2(((((s64)gteG << 4) * gteIR2) + (gteIR0 * limB2(gteGFC - ((gteG * gteIR2) >> 8), 0))) >> 12);
575 gteMAC3 = A3(((((s64)gteB << 4) * gteIR3) + (gteIR0 * limB3(gteBFC - ((gteB * gteIR3) >> 8), 0))) >> 12);
576 gteIR1 = limB1(gteMAC1, 1);
577 gteIR2 = limB2(gteMAC2, 1);
578 gteIR3 = limB3(gteMAC3, 1);
579
580 gteRGB0 = gteRGB1;
581 gteRGB1 = gteRGB2;
582 gteCODE2 = gteCODE;
583 gteR2 = limC1(gteMAC1 >> 4);
584 gteG2 = limC2(gteMAC2 >> 4);
585 gteB2 = limC3(gteMAC3 >> 4);
586}
587
588void gteNCDT() {
589 int v;
590 s32 vx, vy, vz;
591
592#ifdef GTE_LOG
593 GTE_LOG("GTE NCDT\n");
594#endif
595 gteFLAG = 0;
596
597 for (v = 0; v < 3; v++) {
598 vx = VX(v);
599 vy = VY(v);
600 vz = VZ(v);
601 gteMAC1 = A1((((s64)gteL11 * vx) + (gteL12 * vy) + (gteL13 * vz)) >> 12);
602 gteMAC2 = A2((((s64)gteL21 * vx) + (gteL22 * vy) + (gteL23 * vz)) >> 12);
603 gteMAC3 = A3((((s64)gteL31 * vx) + (gteL32 * vy) + (gteL33 * vz)) >> 12);
604 gteIR1 = limB1(gteMAC1, 1);
605 gteIR2 = limB2(gteMAC2, 1);
606 gteIR3 = limB3(gteMAC3, 1);
607 gteMAC1 = A1((((s64)gteRBK << 12) + (gteLR1 * gteIR1) + (gteLR2 * gteIR2) + (gteLR3 * gteIR3)) >> 12);
608 gteMAC2 = A2((((s64)gteGBK << 12) + (gteLG1 * gteIR1) + (gteLG2 * gteIR2) + (gteLG3 * gteIR3)) >> 12);
609 gteMAC3 = A3((((s64)gteBBK << 12) + (gteLB1 * gteIR1) + (gteLB2 * gteIR2) + (gteLB3 * gteIR3)) >> 12);
610 gteIR1 = limB1(gteMAC1, 1);
611 gteIR2 = limB2(gteMAC2, 1);
612 gteIR3 = limB3(gteMAC3, 1);
613 gteMAC1 = A1(((((s64)gteR << 4) * gteIR1) + (gteIR0 * limB1(gteRFC - ((gteR * gteIR1) >> 8), 0))) >> 12);
614 gteMAC2 = A2(((((s64)gteG << 4) * gteIR2) + (gteIR0 * limB2(gteGFC - ((gteG * gteIR2) >> 8), 0))) >> 12);
615 gteMAC3 = A3(((((s64)gteB << 4) * gteIR3) + (gteIR0 * limB3(gteBFC - ((gteB * gteIR3) >> 8), 0))) >> 12);
616
617 gteRGB0 = gteRGB1;
618 gteRGB1 = gteRGB2;
619 gteCODE2 = gteCODE;
620 gteR2 = limC1(gteMAC1 >> 4);
621 gteG2 = limC2(gteMAC2 >> 4);
622 gteB2 = limC3(gteMAC3 >> 4);
623 }
624 gteIR1 = limB1(gteMAC1, 1);
625 gteIR2 = limB2(gteMAC2, 1);
626 gteIR3 = limB3(gteMAC3, 1);
627}
628
629void gteOP() {
630 int shift = 12 * GTE_SF(gteop);
631 int lm = GTE_LM(gteop);
632
633#ifdef GTE_LOG
634 GTE_LOG("GTE OP\n");
635#endif
636 gteFLAG = 0;
637
638 gteMAC1 = A1(((s64)(gteR22 * gteIR3) - (gteR33 * gteIR2)) >> shift);
639 gteMAC2 = A2(((s64)(gteR33 * gteIR1) - (gteR11 * gteIR3)) >> shift);
640 gteMAC3 = A3(((s64)(gteR11 * gteIR2) - (gteR22 * gteIR1)) >> shift);
641 gteIR1 = limB1(gteMAC1, lm);
642 gteIR2 = limB2(gteMAC2, lm);
643 gteIR3 = limB3(gteMAC3, lm);
644}
645
646void gteDCPL() {
647 int lm = GTE_LM(gteop);
648
649 s64 RIR1 = ((s64)gteR * gteIR1) >> 8;
650 s64 GIR2 = ((s64)gteG * gteIR2) >> 8;
651 s64 BIR3 = ((s64)gteB * gteIR3) >> 8;
652
653#ifdef GTE_LOG
654 GTE_LOG("GTE DCPL\n");
655#endif
656 gteFLAG = 0;
657
658 gteMAC1 = A1(RIR1 + ((gteIR0 * limB1(gteRFC - RIR1, 0)) >> 12));
659 gteMAC2 = A2(GIR2 + ((gteIR0 * limB1(gteGFC - GIR2, 0)) >> 12));
660 gteMAC3 = A3(BIR3 + ((gteIR0 * limB1(gteBFC - BIR3, 0)) >> 12));
661
662 gteIR1 = limB1(gteMAC1, lm);
663 gteIR2 = limB2(gteMAC2, lm);
664 gteIR3 = limB3(gteMAC3, lm);
665
666 gteRGB0 = gteRGB1;
667 gteRGB1 = gteRGB2;
668 gteCODE2 = gteCODE;
669 gteR2 = limC1(gteMAC1 >> 4);
670 gteG2 = limC2(gteMAC2 >> 4);
671 gteB2 = limC3(gteMAC3 >> 4);
672}
673
674void gteGPF() {
675 int shift = 12 * GTE_SF(gteop);
676
677#ifdef GTE_LOG
678 GTE_LOG("GTE GPF\n");
679#endif
680 gteFLAG = 0;
681
682 gteMAC1 = A1(((s64)gteIR0 * gteIR1) >> shift);
683 gteMAC2 = A2(((s64)gteIR0 * gteIR2) >> shift);
684 gteMAC3 = A3(((s64)gteIR0 * gteIR3) >> shift);
685 gteIR1 = limB1(gteMAC1, 0);
686 gteIR2 = limB2(gteMAC2, 0);
687 gteIR3 = limB3(gteMAC3, 0);
688
689 gteRGB0 = gteRGB1;
690 gteRGB1 = gteRGB2;
691 gteCODE2 = gteCODE;
692 gteR2 = limC1(gteMAC1 >> 4);
693 gteG2 = limC2(gteMAC2 >> 4);
694 gteB2 = limC3(gteMAC3 >> 4);
695}
696
697void gteGPL() {
698 int shift = 12 * GTE_SF(gteop);
699
700#ifdef GTE_LOG
701 GTE_LOG("GTE GPL\n");
702#endif
703 gteFLAG = 0;
704
705 gteMAC1 = A1((((s64)gteMAC1 << shift) + (gteIR0 * gteIR1)) >> shift);
706 gteMAC2 = A2((((s64)gteMAC2 << shift) + (gteIR0 * gteIR2)) >> shift);
707 gteMAC3 = A3((((s64)gteMAC3 << shift) + (gteIR0 * gteIR3)) >> shift);
708 gteIR1 = limB1(gteMAC1, 0);
709 gteIR2 = limB2(gteMAC2, 0);
710 gteIR3 = limB3(gteMAC3, 0);
711
712 gteRGB0 = gteRGB1;
713 gteRGB1 = gteRGB2;
714 gteCODE2 = gteCODE;
715 gteR2 = limC1(gteMAC1 >> 4);
716 gteG2 = limC2(gteMAC2 >> 4);
717 gteB2 = limC3(gteMAC3 >> 4);
718}
719
720void gteDPCS() {
721 int shift = 12 * GTE_SF(gteop);
722
723#ifdef GTE_LOG
724 GTE_LOG("GTE DPCS\n");
725#endif
726 gteFLAG = 0;
727
728 gteMAC1 = A1(((gteR << 16) + (gteIR0 * limB1(A1((s64)gteRFC - (gteR << 4)) << (12 - shift), 0))) >> 12);
729 gteMAC2 = A2(((gteG << 16) + (gteIR0 * limB2(A2((s64)gteGFC - (gteG << 4)) << (12 - shift), 0))) >> 12);
730 gteMAC3 = A3(((gteB << 16) + (gteIR0 * limB3(A3((s64)gteBFC - (gteB << 4)) << (12 - shift), 0))) >> 12);
731
732 gteIR1 = limB1(gteMAC1, 0);
733 gteIR2 = limB2(gteMAC2, 0);
734 gteIR3 = limB3(gteMAC3, 0);
735 gteRGB0 = gteRGB1;
736 gteRGB1 = gteRGB2;
737 gteCODE2 = gteCODE;
738 gteR2 = limC1(gteMAC1 >> 4);
739 gteG2 = limC2(gteMAC2 >> 4);
740 gteB2 = limC3(gteMAC3 >> 4);
741}
742
743void gteDPCT() {
744 int v;
745
746#ifdef GTE_LOG
747 GTE_LOG("GTE DPCT\n");
748#endif
749 gteFLAG = 0;
750
751 for (v = 0; v < 3; v++) {
752 gteMAC1 = A1((((s64)gteR0 << 16) + ((s64)gteIR0 * (limB1(gteRFC - (gteR0 << 4), 0)))) >> 12);
753 gteMAC2 = A2((((s64)gteG0 << 16) + ((s64)gteIR0 * (limB1(gteGFC - (gteG0 << 4), 0)))) >> 12);
754 gteMAC3 = A3((((s64)gteB0 << 16) + ((s64)gteIR0 * (limB1(gteBFC - (gteB0 << 4), 0)))) >> 12);
755
756 gteRGB0 = gteRGB1;
757 gteRGB1 = gteRGB2;
758 gteCODE2 = gteCODE;
759 gteR2 = limC1(gteMAC1 >> 4);
760 gteG2 = limC2(gteMAC2 >> 4);
761 gteB2 = limC3(gteMAC3 >> 4);
762 }
763 gteIR1 = limB1(gteMAC1, 0);
764 gteIR2 = limB2(gteMAC2, 0);
765 gteIR3 = limB3(gteMAC3, 0);
766}
767
768void gteNCS() {
769#ifdef GTE_LOG
770 GTE_LOG("GTE NCS\n");
771#endif
772 gteFLAG = 0;
773
774 gteMAC1 = A1((((s64)gteL11 * gteVX0) + (gteL12 * gteVY0) + (gteL13 * gteVZ0)) >> 12);
775 gteMAC2 = A2((((s64)gteL21 * gteVX0) + (gteL22 * gteVY0) + (gteL23 * gteVZ0)) >> 12);
776 gteMAC3 = A3((((s64)gteL31 * gteVX0) + (gteL32 * gteVY0) + (gteL33 * gteVZ0)) >> 12);
777 gteIR1 = limB1(gteMAC1, 1);
778 gteIR2 = limB2(gteMAC2, 1);
779 gteIR3 = limB3(gteMAC3, 1);
780 gteMAC1 = A1((((s64)gteRBK << 12) + (gteLR1 * gteIR1) + (gteLR2 * gteIR2) + (gteLR3 * gteIR3)) >> 12);
781 gteMAC2 = A2((((s64)gteGBK << 12) + (gteLG1 * gteIR1) + (gteLG2 * gteIR2) + (gteLG3 * gteIR3)) >> 12);
782 gteMAC3 = A3((((s64)gteBBK << 12) + (gteLB1 * gteIR1) + (gteLB2 * gteIR2) + (gteLB3 * gteIR3)) >> 12);
783 gteIR1 = limB1(gteMAC1, 1);
784 gteIR2 = limB2(gteMAC2, 1);
785 gteIR3 = limB3(gteMAC3, 1);
786
787 gteRGB0 = gteRGB1;
788 gteRGB1 = gteRGB2;
789 gteCODE2 = gteCODE;
790 gteR2 = limC1(gteMAC1 >> 4);
791 gteG2 = limC2(gteMAC2 >> 4);
792 gteB2 = limC3(gteMAC3 >> 4);
793}
794
795void gteNCT() {
796 int v;
797 s32 vx, vy, vz;
798
799#ifdef GTE_LOG
800 GTE_LOG("GTE NCT\n");
801#endif
802 gteFLAG = 0;
803
804 for (v = 0; v < 3; v++) {
805 vx = VX(v);
806 vy = VY(v);
807 vz = VZ(v);
808 gteMAC1 = A1((((s64)gteL11 * vx) + (gteL12 * vy) + (gteL13 * vz)) >> 12);
809 gteMAC2 = A2((((s64)gteL21 * vx) + (gteL22 * vy) + (gteL23 * vz)) >> 12);
810 gteMAC3 = A3((((s64)gteL31 * vx) + (gteL32 * vy) + (gteL33 * vz)) >> 12);
811 gteIR1 = limB1(gteMAC1, 1);
812 gteIR2 = limB2(gteMAC2, 1);
813 gteIR3 = limB3(gteMAC3, 1);
814 gteMAC1 = A1((((s64)gteRBK << 12) + (gteLR1 * gteIR1) + (gteLR2 * gteIR2) + (gteLR3 * gteIR3)) >> 12);
815 gteMAC2 = A2((((s64)gteGBK << 12) + (gteLG1 * gteIR1) + (gteLG2 * gteIR2) + (gteLG3 * gteIR3)) >> 12);
816 gteMAC3 = A3((((s64)gteBBK << 12) + (gteLB1 * gteIR1) + (gteLB2 * gteIR2) + (gteLB3 * gteIR3)) >> 12);
817 gteRGB0 = gteRGB1;
818 gteRGB1 = gteRGB2;
819 gteCODE2 = gteCODE;
820 gteR2 = limC1(gteMAC1 >> 4);
821 gteG2 = limC2(gteMAC2 >> 4);
822 gteB2 = limC3(gteMAC3 >> 4);
823 }
824 gteIR1 = limB1(gteMAC1, 1);
825 gteIR2 = limB2(gteMAC2, 1);
826 gteIR3 = limB3(gteMAC3, 1);
827}
828
829void gteCC() {
830#ifdef GTE_LOG
831 GTE_LOG("GTE CC\n");
832#endif
833 gteFLAG = 0;
834
835 gteMAC1 = A1((((s64)gteRBK << 12) + (gteLR1 * gteIR1) + (gteLR2 * gteIR2) + (gteLR3 * gteIR3)) >> 12);
836 gteMAC2 = A2((((s64)gteGBK << 12) + (gteLG1 * gteIR1) + (gteLG2 * gteIR2) + (gteLG3 * gteIR3)) >> 12);
837 gteMAC3 = A3((((s64)gteBBK << 12) + (gteLB1 * gteIR1) + (gteLB2 * gteIR2) + (gteLB3 * gteIR3)) >> 12);
838 gteIR1 = limB1(gteMAC1, 1);
839 gteIR2 = limB2(gteMAC2, 1);
840 gteIR3 = limB3(gteMAC3, 1);
841 gteMAC1 = A1(((s64)gteR * gteIR1) >> 8);
842 gteMAC2 = A2(((s64)gteG * gteIR2) >> 8);
843 gteMAC3 = A3(((s64)gteB * gteIR3) >> 8);
844 gteIR1 = limB1(gteMAC1, 1);
845 gteIR2 = limB2(gteMAC2, 1);
846 gteIR3 = limB3(gteMAC3, 1);
847
848 gteRGB0 = gteRGB1;
849 gteRGB1 = gteRGB2;
850 gteCODE2 = gteCODE;
851 gteR2 = limC1(gteMAC1 >> 4);
852 gteG2 = limC2(gteMAC2 >> 4);
853 gteB2 = limC3(gteMAC3 >> 4);
854}
855
856void gteINTPL() {
857 int shift = 12 * GTE_SF(gteop);
858 int lm = GTE_LM(gteop);
859
860#ifdef GTE_LOG
861 GTE_LOG("GTE INTPL\n");
862#endif
863 gteFLAG = 0;
864
865 gteMAC1 = A1(((gteIR1 << 12) + (gteIR0 * limB1(((s64)gteRFC - gteIR1), 0))) >> shift);
866 gteMAC2 = A2(((gteIR2 << 12) + (gteIR0 * limB2(((s64)gteGFC - gteIR2), 0))) >> shift);
867 gteMAC3 = A3(((gteIR3 << 12) + (gteIR0 * limB3(((s64)gteBFC - gteIR3), 0))) >> shift);
868 gteIR1 = limB1(gteMAC1, lm);
869 gteIR2 = limB2(gteMAC2, lm);
870 gteIR3 = limB3(gteMAC3, lm);
871 gteRGB0 = gteRGB1;
872 gteRGB1 = gteRGB2;
873 gteCODE2 = gteCODE;
874 gteR2 = limC1(gteMAC1 >> 4);
875 gteG2 = limC2(gteMAC2 >> 4);
876 gteB2 = limC3(gteMAC3 >> 4);
877}
878
879void gteCDP() {
880#ifdef GTE_LOG
881 GTE_LOG("GTE CDP\n");
882#endif
883 gteFLAG = 0;
884
885 gteMAC1 = A1((((s64)gteRBK << 12) + (gteLR1 * gteIR1) + (gteLR2 * gteIR2) + (gteLR3 * gteIR3)) >> 12);
886 gteMAC2 = A2((((s64)gteGBK << 12) + (gteLG1 * gteIR1) + (gteLG2 * gteIR2) + (gteLG3 * gteIR3)) >> 12);
887 gteMAC3 = A3((((s64)gteBBK << 12) + (gteLB1 * gteIR1) + (gteLB2 * gteIR2) + (gteLB3 * gteIR3)) >> 12);
888 gteIR1 = limB1(gteMAC1, 1);
889 gteIR2 = limB2(gteMAC2, 1);
890 gteIR3 = limB3(gteMAC3, 1);
891 gteMAC1 = A1(((((s64)gteR << 4) * gteIR1) + (gteIR0 * limB1(gteRFC - ((gteR * gteIR1) >> 8), 0))) >> 12);
892 gteMAC2 = A2(((((s64)gteG << 4) * gteIR2) + (gteIR0 * limB2(gteGFC - ((gteG * gteIR2) >> 8), 0))) >> 12);
893 gteMAC3 = A3(((((s64)gteB << 4) * gteIR3) + (gteIR0 * limB3(gteBFC - ((gteB * gteIR3) >> 8), 0))) >> 12);
894 gteIR1 = limB1(gteMAC1, 1);
895 gteIR2 = limB2(gteMAC2, 1);
896 gteIR3 = limB3(gteMAC3, 1);
897
898 gteRGB0 = gteRGB1;
899 gteRGB1 = gteRGB2;
900 gteCODE2 = gteCODE;
901 gteR2 = limC1(gteMAC1 >> 4);
902 gteG2 = limC2(gteMAC2 >> 4);
903 gteB2 = limC3(gteMAC3 >> 4);
904}