]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - contrib/binutils/opcodes/tic30-dis.c
This commit was generated by cvs2svn to compensate for changes in r53142,
[FreeBSD/FreeBSD.git] / contrib / binutils / opcodes / tic30-dis.c
1 /* Disassembly routines for TMS320C30 architecture
2    Copyright (C) 1998 Free Software Foundation, Inc.
3    Contributed by Steven Haworth (steve@pm.cse.rmit.edu.au)
4
5    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
6    it under the terms of the GNU General Public License as published by
7    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
8    (at your option) any later version.
9
10    This program is distributed in the hope that it will be useful,
11    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
13    GNU General Public License for more details.
14
15    You should have received a copy of the GNU General Public License
16    along with this program; if not, write to the Free Software
17    Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
18    02111-1307, USA.  */
19
20 #include <errno.h>
21 #include <math.h>
22 #include <stdlib.h>
23 #include <string.h>
24 #include "dis-asm.h"
25 #include "opcode/tic30.h"
26
27 #define NORMAL_INSN   1
28 #define PARALLEL_INSN 2
29
30 /* Gets the type of instruction based on the top 2 or 3 bits of the
31    instruction word. */
32 #define GET_TYPE(insn) (insn & 0x80000000 ? insn & 0xC0000000 : insn & 0xE0000000)
33
34 /* Instruction types. */
35 #define TWO_OPERAND_1 0x00000000
36 #define TWO_OPERAND_2 0x40000000
37 #define THREE_OPERAND 0x20000000
38 #define PAR_STORE     0xC0000000
39 #define MUL_ADDS      0x80000000
40 #define BRANCHES      0x60000000
41
42 /* Specific instruction id bits. */
43 #define NORMAL_IDEN    0x1F800000
44 #define PAR_STORE_IDEN 0x3E000000
45 #define MUL_ADD_IDEN   0x2C000000
46 #define BR_IMM_IDEN    0x1F000000
47 #define BR_COND_IDEN   0x1C3F0000
48
49 /* Addressing modes. */
50 #define AM_REGISTER 0x00000000
51 #define AM_DIRECT   0x00200000
52 #define AM_INDIRECT 0x00400000
53 #define AM_IMM      0x00600000
54
55 #define P_FIELD 0x03000000
56
57 #define REG_AR0 0x08
58 #define LDP_INSN 0x08700000
59
60 /* TMS320C30 program counter for current instruction. */
61 static unsigned int _pc;
62
63 struct instruction
64   {
65     int type;
66     template *tm;
67     partemplate *ptm;
68   };
69
70 int get_tic30_instruction PARAMS ((unsigned long, struct instruction *));
71 int print_two_operand
72   PARAMS ((disassemble_info *, unsigned long, struct instruction *));
73 int print_three_operand
74   PARAMS ((disassemble_info *, unsigned long, struct instruction *));
75 int print_par_insn
76   PARAMS ((disassemble_info *, unsigned long, struct instruction *));
77 int print_branch
78   PARAMS ((disassemble_info *, unsigned long, struct instruction *));
79 int get_indirect_operand PARAMS ((unsigned short, int, char *));
80 int get_register_operand PARAMS ((unsigned char, char *));
81 int cnvt_tmsfloat_ieee PARAMS ((unsigned long, int, float *));
82
83 int
84 print_insn_tic30 (pc, info)
85      bfd_vma pc;
86      disassemble_info *info;
87 {
88   unsigned long insn_word;
89   struct instruction insn =
90   {0, NULL, NULL};
91   bfd_vma bufaddr = pc - info->buffer_vma;
92   /* Obtain the current instruction word from the buffer. */
93   insn_word = (*(info->buffer + bufaddr) << 24) | (*(info->buffer + bufaddr + 1) << 16) |
94     (*(info->buffer + bufaddr + 2) << 8) | *(info->buffer + bufaddr + 3);
95   _pc = pc / 4;
96   /* Get the instruction refered to by the current instruction word
97      and print it out based on its type. */
98   if (!get_tic30_instruction (insn_word, &insn))
99     return -1;
100   switch (GET_TYPE (insn_word))
101     {
102     case TWO_OPERAND_1:
103     case TWO_OPERAND_2:
104       if (!print_two_operand (info, insn_word, &insn))
105         return -1;
106       break;
107     case THREE_OPERAND:
108       if (!print_three_operand (info, insn_word, &insn))
109         return -1;
110       break;
111     case PAR_STORE:
112     case MUL_ADDS:
113       if (!print_par_insn (info, insn_word, &insn))
114         return -1;
115       break;
116     case BRANCHES:
117       if (!print_branch (info, insn_word, &insn))
118         return -1;
119       break;
120     }
121   return 4;
122 }
123
124 int
125 get_tic30_instruction (insn_word, insn)
126      unsigned long insn_word;
127      struct instruction *insn;
128 {
129   switch (GET_TYPE (insn_word))
130     {
131     case TWO_OPERAND_1:
132     case TWO_OPERAND_2:
133     case THREE_OPERAND:
134       insn->type = NORMAL_INSN;
135       {
136         template *current_optab = (template *) tic30_optab;
137         for (; current_optab < tic30_optab_end; current_optab++)
138           {
139             if (GET_TYPE (current_optab->base_opcode) == GET_TYPE (insn_word))
140               {
141                 if (current_optab->operands == 0)
142                   {
143                     if (current_optab->base_opcode == insn_word)
144                       {
145                         insn->tm = current_optab;
146                         break;
147                       }
148                   }
149                 else if ((current_optab->base_opcode & NORMAL_IDEN) == (insn_word & NORMAL_IDEN))
150                   {
151                     insn->tm = current_optab;
152                     break;
153                   }
154               }
155           }
156       }
157       break;
158     case PAR_STORE:
159       insn->type = PARALLEL_INSN;
160       {
161         partemplate *current_optab = (partemplate *) tic30_paroptab;
162         for (; current_optab < tic30_paroptab_end; current_optab++)
163           {
164             if (GET_TYPE (current_optab->base_opcode) == GET_TYPE (insn_word))
165               {
166                 if ((current_optab->base_opcode & PAR_STORE_IDEN) == (insn_word & PAR_STORE_IDEN))
167                   {
168                     insn->ptm = current_optab;
169                     break;
170                   }
171               }
172           }
173       }
174       break;
175     case MUL_ADDS:
176       insn->type = PARALLEL_INSN;
177       {
178         partemplate *current_optab = (partemplate *) tic30_paroptab;
179         for (; current_optab < tic30_paroptab_end; current_optab++)
180           {
181             if (GET_TYPE (current_optab->base_opcode) == GET_TYPE (insn_word))
182               {
183                 if ((current_optab->base_opcode & MUL_ADD_IDEN) == (insn_word & MUL_ADD_IDEN))
184                   {
185                     insn->ptm = current_optab;
186                     break;
187                   }
188               }
189           }
190       }
191       break;
192     case BRANCHES:
193       insn->type = NORMAL_INSN;
194       {
195         template *current_optab = (template *) tic30_optab;
196         for (; current_optab < tic30_optab_end; current_optab++)
197           {
198             if (GET_TYPE (current_optab->base_opcode) == GET_TYPE (insn_word))
199               {
200                 if (current_optab->operand_types[0] & Imm24)
201                   {
202                     if ((current_optab->base_opcode & BR_IMM_IDEN) == (insn_word & BR_IMM_IDEN))
203                       {
204                         insn->tm = current_optab;
205                         break;
206                       }
207                   }
208                 else if (current_optab->operands > 0)
209                   {
210                     if ((current_optab->base_opcode & BR_COND_IDEN) == (insn_word & BR_COND_IDEN))
211                       {
212                         insn->tm = current_optab;
213                         break;
214                       }
215                   }
216                 else
217                   {
218                     if ((current_optab->base_opcode & (BR_COND_IDEN | 0x00800000)) == (insn_word & (BR_COND_IDEN | 0x00800000)))
219                       {
220                         insn->tm = current_optab;
221                         break;
222                       }
223                   }
224               }
225           }
226       }
227       break;
228     default:
229       return 0;
230     }
231   return 1;
232 }
233
234 int
235 print_two_operand (info, insn_word, insn)
236      disassemble_info *info;
237      unsigned long insn_word;
238      struct instruction *insn;
239 {
240   char name[12];
241   char operand[2][13] =
242   {
243     {0},
244     {0}};
245   float f_number;
246
247   if (insn->tm == NULL)
248     return 0;
249   strcpy (name, insn->tm->name);
250   if (insn->tm->opcode_modifier == AddressMode)
251     {
252       int src_op, dest_op;
253       /* Determine whether instruction is a store or a normal instruction. */
254       if ((insn->tm->operand_types[1] & (Direct | Indirect)) == (Direct | Indirect))
255         {
256           src_op = 1;
257           dest_op = 0;
258         }
259       else
260         {
261           src_op = 0;
262           dest_op = 1;
263         }
264       /* Get the destination register. */
265       if (insn->tm->operands == 2)
266         get_register_operand ((insn_word & 0x001F0000) >> 16, operand[dest_op]);
267       /* Get the source operand based on addressing mode. */
268       switch (insn_word & AddressMode)
269         {
270         case AM_REGISTER:
271           /* Check for the NOP instruction before getting the operand. */
272           if ((insn->tm->operand_types[0] & NotReq) == 0)
273             get_register_operand ((insn_word & 0x0000001F), operand[src_op]);
274           break;
275         case AM_DIRECT:
276           sprintf (operand[src_op], "@0x%lX", (insn_word & 0x0000FFFF));
277           break;
278         case AM_INDIRECT:
279           get_indirect_operand ((insn_word & 0x0000FFFF), 2, operand[src_op]);
280           break;
281         case AM_IMM:
282           /* Get the value of the immediate operand based on variable type. */
283           switch (insn->tm->imm_arg_type)
284             {
285             case Imm_Float:
286               cnvt_tmsfloat_ieee ((insn_word & 0x0000FFFF), 2, &f_number);
287               sprintf (operand[src_op], "%2.2f", f_number);
288               break;
289             case Imm_SInt:
290               sprintf (operand[src_op], "%d", (short) (insn_word & 0x0000FFFF));
291               break;
292             case Imm_UInt:
293               sprintf (operand[src_op], "%lu", (insn_word & 0x0000FFFF));
294               break;
295             default:
296               return 0;
297             }
298           /* Handle special case for LDP instruction. */
299           if ((insn_word & 0xFFFFFF00) == LDP_INSN)
300             {
301               strcpy (name, "ldp");
302               sprintf (operand[0], "0x%06lX", (insn_word & 0x000000FF) << 16);
303               operand[1][0] = '\0';
304             }
305         }
306     }
307   /* Handle case for stack and rotate instructions. */
308   else if (insn->tm->operands == 1)
309     {
310       if (insn->tm->opcode_modifier == StackOp)
311         {
312           get_register_operand ((insn_word & 0x001F0000) >> 16, operand[0]);
313         }
314     }
315   /* Output instruction to stream. */
316   info->fprintf_func (info->stream, "   %s %s%c%s", name,
317                       operand[0][0] ? operand[0] : "",
318                       operand[1][0] ? ',' : ' ',
319                       operand[1][0] ? operand[1] : "");
320   return 1;
321 }
322
323 int
324 print_three_operand (info, insn_word, insn)
325      disassemble_info *info;
326      unsigned long insn_word;
327      struct instruction *insn;
328 {
329   char operand[3][13] =
330   {
331     {0},
332     {0},
333     {0}};
334
335   if (insn->tm == NULL)
336     return 0;
337   switch (insn_word & AddressMode)
338     {
339     case AM_REGISTER:
340       get_register_operand ((insn_word & 0x000000FF), operand[0]);
341       get_register_operand ((insn_word & 0x0000FF00) >> 8, operand[1]);
342       break;
343     case AM_DIRECT:
344       get_register_operand ((insn_word & 0x000000FF), operand[0]);
345       get_indirect_operand ((insn_word & 0x0000FF00) >> 8, 1, operand[1]);
346       break;
347     case AM_INDIRECT:
348       get_indirect_operand ((insn_word & 0x000000FF), 1, operand[0]);
349       get_register_operand ((insn_word & 0x0000FF00) >> 8, operand[1]);
350       break;
351     case AM_IMM:
352       get_indirect_operand ((insn_word & 0x000000FF), 1, operand[0]);
353       get_indirect_operand ((insn_word & 0x0000FF00) >> 8, 1, operand[1]);
354       break;
355     default:
356       return 0;
357     }
358   if (insn->tm->operands == 3)
359     get_register_operand ((insn_word & 0x001F0000) >> 16, operand[2]);
360   info->fprintf_func (info->stream, "   %s %s,%s%c%s", insn->tm->name,
361                       operand[0], operand[1],
362                       operand[2][0] ? ',' : ' ',
363                       operand[2][0] ? operand[2] : "");
364   return 1;
365 }
366
367 int
368 print_par_insn (info, insn_word, insn)
369      disassemble_info *info;
370      unsigned long insn_word;
371      struct instruction *insn;
372 {
373   size_t i, len;
374   char *name1, *name2;
375   char operand[2][3][13] =
376   {
377     {
378       {0},
379       {0},
380       {0}},
381     {
382       {0},
383       {0},
384       {0}}};
385
386   if (insn->ptm == NULL)
387     return 0;
388   /* Parse out the names of each of the parallel instructions from the
389      q_insn1_insn2 format. */
390   name1 = (char *) strdup (insn->ptm->name + 2);
391   name2 = "";
392   len = strlen (name1);
393   for (i = 0; i < len; i++)
394     {
395       if (name1[i] == '_')
396         {
397           name2 = &name1[i + 1];
398           name1[i] = '\0';
399           break;
400         }
401     }
402   /* Get the operands of the instruction based on the operand order. */
403   switch (insn->ptm->oporder)
404     {
405     case OO_4op1:
406       get_indirect_operand ((insn_word & 0x000000FF), 1, operand[0][0]);
407       get_indirect_operand ((insn_word & 0x0000FF00) >> 8, 1, operand[1][1]);
408       get_register_operand ((insn_word >> 16) & 0x07, operand[1][0]);
409       get_register_operand ((insn_word >> 22) & 0x07, operand[0][1]);
410       break;
411     case OO_4op2:
412       get_indirect_operand ((insn_word & 0x000000FF), 1, operand[0][0]);
413       get_indirect_operand ((insn_word & 0x0000FF00) >> 8, 1, operand[1][0]);
414       get_register_operand ((insn_word >> 19) & 0x07, operand[1][1]);
415       get_register_operand ((insn_word >> 22) & 0x07, operand[0][1]);
416       break;
417     case OO_4op3:
418       get_indirect_operand ((insn_word & 0x000000FF), 1, operand[0][1]);
419       get_indirect_operand ((insn_word & 0x0000FF00) >> 8, 1, operand[1][1]);
420       get_register_operand ((insn_word >> 16) & 0x07, operand[1][0]);
421       get_register_operand ((insn_word >> 22) & 0x07, operand[0][0]);
422       break;
423     case OO_5op1:
424       get_indirect_operand ((insn_word & 0x000000FF), 1, operand[0][0]);
425       get_indirect_operand ((insn_word & 0x0000FF00) >> 8, 1, operand[1][1]);
426       get_register_operand ((insn_word >> 16) & 0x07, operand[1][0]);
427       get_register_operand ((insn_word >> 19) & 0x07, operand[0][1]);
428       get_register_operand ((insn_word >> 22) & 0x07, operand[0][2]);
429       break;
430     case OO_5op2:
431       get_indirect_operand ((insn_word & 0x000000FF), 1, operand[0][1]);
432       get_indirect_operand ((insn_word & 0x0000FF00) >> 8, 1, operand[1][1]);
433       get_register_operand ((insn_word >> 16) & 0x07, operand[1][0]);
434       get_register_operand ((insn_word >> 19) & 0x07, operand[0][0]);
435       get_register_operand ((insn_word >> 22) & 0x07, operand[0][2]);
436       break;
437     case OO_PField:
438       if (insn_word & 0x00800000)
439         get_register_operand (0x01, operand[0][2]);
440       else
441         get_register_operand (0x00, operand[0][2]);
442       if (insn_word & 0x00400000)
443         get_register_operand (0x03, operand[1][2]);
444       else
445         get_register_operand (0x02, operand[1][2]);
446       switch (insn_word & P_FIELD)
447         {
448         case 0x00000000:
449           get_indirect_operand ((insn_word & 0x000000FF), 1, operand[0][1]);
450           get_indirect_operand ((insn_word & 0x0000FF00) >> 8, 1, operand[0][0]);
451           get_register_operand ((insn_word >> 16) & 0x07, operand[1][1]);
452           get_register_operand ((insn_word >> 19) & 0x07, operand[1][0]);
453           break;
454         case 0x01000000:
455           get_indirect_operand ((insn_word & 0x000000FF), 1, operand[1][0]);
456           get_indirect_operand ((insn_word & 0x0000FF00) >> 8, 1, operand[0][0]);
457           get_register_operand ((insn_word >> 16) & 0x07, operand[1][1]);
458           get_register_operand ((insn_word >> 19) & 0x07, operand[0][1]);
459           break;
460         case 0x02000000:
461           get_indirect_operand ((insn_word & 0x000000FF), 1, operand[1][1]);
462           get_indirect_operand ((insn_word & 0x0000FF00) >> 8, 1, operand[1][0]);
463           get_register_operand ((insn_word >> 16) & 0x07, operand[0][1]);
464           get_register_operand ((insn_word >> 19) & 0x07, operand[0][0]);
465           break;
466         case 0x03000000:
467           get_indirect_operand ((insn_word & 0x000000FF), 1, operand[1][1]);
468           get_indirect_operand ((insn_word & 0x0000FF00) >> 8, 1, operand[0][0]);
469           get_register_operand ((insn_word >> 16) & 0x07, operand[1][0]);
470           get_register_operand ((insn_word >> 19) & 0x07, operand[0][1]);
471           break;
472         }
473       break;
474     default:
475       return 0;
476     }
477   info->fprintf_func (info->stream, "   %s %s,%s%c%s", name1,
478                       operand[0][0], operand[0][1],
479                       operand[0][2][0] ? ',' : ' ',
480                       operand[0][2][0] ? operand[0][2] : "");
481   info->fprintf_func (info->stream, "\n\t\t\t|| %s %s,%s%c%s", name2,
482                       operand[1][0], operand[1][1],
483                       operand[1][2][0] ? ',' : ' ',
484                       operand[1][2][0] ? operand[1][2] : "");
485   free (name1);
486   return 1;
487 }
488
489 int
490 print_branch (info, insn_word, insn)
491      disassemble_info *info;
492      unsigned long insn_word;
493      struct instruction *insn;
494 {
495   char operand[2][13] =
496   {
497     {0},
498     {0}};
499   unsigned long address;
500   int print_label = 0;
501
502   if (insn->tm == NULL)
503     return 0;
504   /* Get the operands for 24-bit immediate jumps. */
505   if (insn->tm->operand_types[0] & Imm24)
506     {
507       address = insn_word & 0x00FFFFFF;
508       sprintf (operand[0], "0x%lX", address);
509       print_label = 1;
510     }
511   /* Get the operand for the trap instruction. */
512   else if (insn->tm->operand_types[0] & IVector)
513     {
514       address = insn_word & 0x0000001F;
515       sprintf (operand[0], "0x%lX", address);
516     }
517   else
518     {
519       address = insn_word & 0x0000FFFF;
520       /* Get the operands for the DB instructions. */
521       if (insn->tm->operands == 2)
522         {
523           get_register_operand (((insn_word & 0x01C00000) >> 22) + REG_AR0, operand[0]);
524           if (insn_word & PCRel)
525             {
526               sprintf (operand[1], "%d", (short) address);
527               print_label = 1;
528             }
529           else
530             get_register_operand (insn_word & 0x0000001F, operand[1]);
531         }
532       /* Get the operands for the standard branches. */
533       else if (insn->tm->operands == 1)
534         {
535           if (insn_word & PCRel)
536             {
537               address = (short) address;
538               sprintf (operand[0], "%ld", address);
539               print_label = 1;
540             }
541           else
542             get_register_operand (insn_word & 0x0000001F, operand[0]);
543         }
544     }
545   info->fprintf_func (info->stream, "   %s %s%c%s", insn->tm->name,
546                       operand[0][0] ? operand[0] : "",
547                       operand[1][0] ? ',' : ' ',
548                       operand[1][0] ? operand[1] : "");
549   /* Print destination of branch in relation to current symbol. */
550   if (print_label && info->symbols)
551     {
552       asymbol *sym = *info->symbols;
553
554       if ((insn->tm->opcode_modifier == PCRel) && (insn_word & PCRel))
555         {
556           address = (_pc + 1 + (short) address) - ((sym->section->vma + sym->value) / 4);
557           /* Check for delayed instruction, if so adjust destination. */
558           if (insn_word & 0x00200000)
559             address += 2;
560         }
561       else
562         {
563           address -= ((sym->section->vma + sym->value) / 4);
564         }
565       if (address == 0)
566         info->fprintf_func (info->stream, " <%s>", sym->name);
567       else
568         info->fprintf_func (info->stream, " <%s %c %d>", sym->name,
569                             ((short) address < 0) ? '-' : '+',
570                             abs (address));
571     }
572   return 1;
573 }
574
575 int
576 get_indirect_operand (fragment, size, buffer)
577      unsigned short fragment;
578      int size;
579      char *buffer;
580 {
581   unsigned char mod;
582   unsigned arnum;
583   unsigned char disp;
584
585   if (buffer == NULL)
586     return 0;
587   /* Determine which bits identify the sections of the indirect operand based on the
588      size in bytes. */
589   switch (size)
590     {
591     case 1:
592       mod = (fragment & 0x00F8) >> 3;
593       arnum = (fragment & 0x0007);
594       disp = 0;
595       break;
596     case 2:
597       mod = (fragment & 0xF800) >> 11;
598       arnum = (fragment & 0x0700) >> 8;
599       disp = (fragment & 0x00FF);
600       break;
601     default:
602       return 0;
603     }
604   {
605     const ind_addr_type *current_ind = tic30_indaddr_tab;
606     for (; current_ind < tic30_indaddrtab_end; current_ind++)
607       {
608         if (current_ind->modfield == mod)
609           {
610             if (current_ind->displacement == IMPLIED_DISP && size == 2)
611               {
612                 continue;
613               }
614             else
615               {
616                 size_t i, len;
617                 int bufcnt;
618                 
619                 len = strlen (current_ind->syntax);
620                 for (i = 0, bufcnt = 0; i < len; i++, bufcnt++)
621                   {
622                     buffer[bufcnt] = current_ind->syntax[i];
623                     if (buffer[bufcnt - 1] == 'a' && buffer[bufcnt] == 'r')
624                       buffer[++bufcnt] = arnum + '0';
625                     if (buffer[bufcnt] == '(' && current_ind->displacement == DISP_REQUIRED)
626                       {
627                         sprintf (&buffer[bufcnt + 1], "%u", disp);
628                         bufcnt += strlen (&buffer[bufcnt + 1]);
629                       }
630                   }
631                 buffer[bufcnt + 1] = '\0';
632                 break;
633               }
634           }
635       }
636   }
637   return 1;
638 }
639
640 int
641 get_register_operand (fragment, buffer)
642      unsigned char fragment;
643      char *buffer;
644 {
645   const reg *current_reg = tic30_regtab;
646
647   if (buffer == NULL)
648     return 0;
649   for (; current_reg < tic30_regtab_end; current_reg++)
650     {
651       if ((fragment & 0x1F) == current_reg->opcode)
652         {
653           strcpy (buffer, current_reg->name);
654           return 1;
655         }
656     }
657   return 0;
658 }
659
660 int
661 cnvt_tmsfloat_ieee (tmsfloat, size, ieeefloat)
662      unsigned long tmsfloat;
663      int size;
664      float *ieeefloat;
665 {
666   unsigned long exp, sign, mant;
667
668   if (size == 2)
669     {
670       if ((tmsfloat & 0x0000F000) == 0x00008000)
671         tmsfloat = 0x80000000;
672       else
673         {
674           tmsfloat <<= 16;
675           tmsfloat = (long) tmsfloat >> 4;
676         }
677     }
678   exp = tmsfloat & 0xFF000000;
679   if (exp == 0x80000000)
680     {
681       *ieeefloat = 0.0;
682       return 1;
683     }
684   exp += 0x7F000000;
685   sign = (tmsfloat & 0x00800000) << 8;
686   mant = tmsfloat & 0x007FFFFF;
687   if (exp == 0xFF000000)
688     {
689       if (mant == 0)
690         *ieeefloat = ERANGE;
691       if (sign == 0)
692         *ieeefloat = 1.0 / 0.0;
693       else
694         *ieeefloat = -1.0 / 0.0;
695       return 1;
696     }
697   exp >>= 1;
698   if (sign)
699     {
700       mant = (~mant) & 0x007FFFFF;
701       mant += 1;
702       exp += mant & 0x00800000;
703       exp &= 0x7F800000;
704       mant &= 0x007FFFFF;
705     }
706   if (tmsfloat == 0x80000000)
707     sign = mant = exp = 0;
708   tmsfloat = sign | exp | mant;
709   *ieeefloat = *((float *) &tmsfloat);
710   return 1;
711 }