drc: small debug improvement
[pcsx_rearmed.git] / libpcsxcore / gte.c
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
171 static 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
180 static 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
203 static 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
218 static 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
255 static 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
302 static 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
323 void gteMFC2() {
324         if (!_Rt_) return;
325         psxRegs.GPR.r[_Rt_] = MFC2(_Rd_);
326 }
327
328 void gteCFC2() {
329         if (!_Rt_) return;
330         psxRegs.GPR.r[_Rt_] = psxRegs.CP2C.r[_Rd_];
331 }
332
333 void gteMTC2() {
334         MTC2(psxRegs.GPR.r[_Rt_], _Rd_);
335 }
336
337 void gteCTC2() {
338         CTC2(psxRegs.GPR.r[_Rt_], _Rd_);
339 }
340
341 #define _oB_ (psxRegs.GPR.r[_Rs_] + _Imm_)
342
343 void gteLWC2() {
344         MTC2(psxMemRead32(_oB_), _Rt_);
345 }
346
347 void gteSWC2() {
348         psxMemWrite32(_oB_, MFC2(_Rt_));
349 }
350
351 void 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
379 void 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
409 void 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
433 void 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
444 void 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
454 void 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
464 void 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
481 void 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
514 void 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
555 void 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
588 void 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
629 void 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
646 void 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
674 void 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
697 void 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
720 void 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
743 void 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
768 void 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
795 void 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
829 void 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
856 void 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
879 void 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 }