]> git.sur5r.net Git - openocd/blob - src/helper/binarybuffer.c
Transform 'u8' to 'uint8_t'
[openocd] / src / helper / binarybuffer.c
1 /***************************************************************************
2  *   Copyright (C) 2004, 2005 by Dominic Rath                              *
3  *   Dominic.Rath@gmx.de                                                   *
4  *                                                                         *
5  *   Copyright (C) 2007,2008 Ã˜yvind Harboe                                 *
6  *   oyvind.harboe@zylin.com                                               *
7  *                                                                         *
8  *   This program is free software; you can redistribute it and/or modify  *
9  *   it under the terms of the GNU General Public License as published by  *
10  *   the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or     *
11  *   (at your option) any later version.                                   *
12  *                                                                         *
13  *   This program is distributed in the hope that it will be useful,       *
14  *   but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of        *
15  *   MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the         *
16  *   GNU General Public License for more details.                          *
17  *                                                                         *
18  *   You should have received a copy of the GNU General Public License     *
19  *   along with this program; if not, write to the                         *
20  *   Free Software Foundation, Inc.,                                       *
21  *   59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA  02111-1307, USA.             *
22  ***************************************************************************/
23 #ifdef HAVE_CONFIG_H
24 #include "config.h"
25 #endif
26
27 #include "log.h"
28 #include "binarybuffer.h"
29
30 const unsigned char bit_reverse_table256[] =
31 {
32   0x00, 0x80, 0x40, 0xC0, 0x20, 0xA0, 0x60, 0xE0, 0x10, 0x90, 0x50, 0xD0, 0x30, 0xB0, 0x70, 0xF0,
33   0x08, 0x88, 0x48, 0xC8, 0x28, 0xA8, 0x68, 0xE8, 0x18, 0x98, 0x58, 0xD8, 0x38, 0xB8, 0x78, 0xF8,
34   0x04, 0x84, 0x44, 0xC4, 0x24, 0xA4, 0x64, 0xE4, 0x14, 0x94, 0x54, 0xD4, 0x34, 0xB4, 0x74, 0xF4,
35   0x0C, 0x8C, 0x4C, 0xCC, 0x2C, 0xAC, 0x6C, 0xEC, 0x1C, 0x9C, 0x5C, 0xDC, 0x3C, 0xBC, 0x7C, 0xFC,
36   0x02, 0x82, 0x42, 0xC2, 0x22, 0xA2, 0x62, 0xE2, 0x12, 0x92, 0x52, 0xD2, 0x32, 0xB2, 0x72, 0xF2,
37   0x0A, 0x8A, 0x4A, 0xCA, 0x2A, 0xAA, 0x6A, 0xEA, 0x1A, 0x9A, 0x5A, 0xDA, 0x3A, 0xBA, 0x7A, 0xFA,
38   0x06, 0x86, 0x46, 0xC6, 0x26, 0xA6, 0x66, 0xE6, 0x16, 0x96, 0x56, 0xD6, 0x36, 0xB6, 0x76, 0xF6,
39   0x0E, 0x8E, 0x4E, 0xCE, 0x2E, 0xAE, 0x6E, 0xEE, 0x1E, 0x9E, 0x5E, 0xDE, 0x3E, 0xBE, 0x7E, 0xFE,
40   0x01, 0x81, 0x41, 0xC1, 0x21, 0xA1, 0x61, 0xE1, 0x11, 0x91, 0x51, 0xD1, 0x31, 0xB1, 0x71, 0xF1,
41   0x09, 0x89, 0x49, 0xC9, 0x29, 0xA9, 0x69, 0xE9, 0x19, 0x99, 0x59, 0xD9, 0x39, 0xB9, 0x79, 0xF9,
42   0x05, 0x85, 0x45, 0xC5, 0x25, 0xA5, 0x65, 0xE5, 0x15, 0x95, 0x55, 0xD5, 0x35, 0xB5, 0x75, 0xF5,
43   0x0D, 0x8D, 0x4D, 0xCD, 0x2D, 0xAD, 0x6D, 0xED, 0x1D, 0x9D, 0x5D, 0xDD, 0x3D, 0xBD, 0x7D, 0xFD,
44   0x03, 0x83, 0x43, 0xC3, 0x23, 0xA3, 0x63, 0xE3, 0x13, 0x93, 0x53, 0xD3, 0x33, 0xB3, 0x73, 0xF3,
45   0x0B, 0x8B, 0x4B, 0xCB, 0x2B, 0xAB, 0x6B, 0xEB, 0x1B, 0x9B, 0x5B, 0xDB, 0x3B, 0xBB, 0x7B, 0xFB,
46   0x07, 0x87, 0x47, 0xC7, 0x27, 0xA7, 0x67, 0xE7, 0x17, 0x97, 0x57, 0xD7, 0x37, 0xB7, 0x77, 0xF7,
47   0x0F, 0x8F, 0x4F, 0xCF, 0x2F, 0xAF, 0x6F, 0xEF, 0x1F, 0x9F, 0x5F, 0xDF, 0x3F, 0xBF, 0x7F, 0xFF
48 };
49
50
51 uint8_t* buf_cpy(const uint8_t *from, uint8_t *to, int size)
52 {
53         unsigned int num_bytes = CEIL(size, 8);
54         unsigned int i;
55
56         if (from == NULL)
57                 return NULL;
58
59         for (i = 0; i < num_bytes; i++)
60                 to[i] = from[i];
61
62         /* mask out bits that don't belong to the buffer */
63         if (size % 8)
64         {
65                 to[size / 8] &= (0xff >> (8 - (size % 8)));
66         }
67
68         return to;
69 }
70
71 int buf_cmp(const uint8_t *buf1, const uint8_t *buf2, int size)
72 {
73         int num_bytes = CEIL(size, 8);
74         int i;
75
76         if (!buf1 || !buf2)
77                 return 1;
78
79         for (i = 0; i < num_bytes; i++)
80         {
81                 /* last byte */
82                 /* mask out bits that don't really belong to the buffer if size isn't a multiple of 8 bits */
83                 if ((size % 8) && (i == num_bytes -1 ))
84                 {
85                         if ((buf1[i] & ((1 << (size % 8)) - 1)) != (buf2[i] & ((1 << (size % 8)) - 1)))
86                                 return 1;
87                 }
88                 else
89                 {
90                         if (buf1[i] != buf2[i])
91                                 return 1;
92                 }
93         }
94
95         return 0;
96 }
97
98 int buf_cmp_mask(const uint8_t *buf1, const uint8_t *buf2, const uint8_t *mask, int size)
99 {
100         int num_bytes = CEIL(size, 8);
101         int i;
102
103         for (i = 0; i < num_bytes; i++)
104         {
105                 /* last byte */
106                 /* mask out bits that don't really belong to the buffer if size isn't a multiple of 8 bits */
107                 if ((size % 8) && (i == num_bytes -1 ))
108                 {
109                         if ((buf1[i] & ((1 << (size % 8)) - 1) & mask[i]) !=
110                                 (buf2[i] & ((1 << (size % 8)) - 1) & mask[i]))
111                                 return 1;
112                 }
113                 else
114                 {
115                         if ((buf1[i] & mask[i]) != (buf2[i] & mask[i]))
116                                 return 1;
117                 }
118         }
119
120         return 0;
121 }
122
123 uint8_t* buf_set_ones(uint8_t *buf, int count)
124 {
125         int num_bytes = CEIL(count, 8);
126         int i;
127
128         for (i = 0; i < num_bytes; i++)
129         {
130                 if (count >= 8)
131                         buf[i] = 0xff;
132                 else
133                         buf[i] = (1 << count) - 1;
134
135                 count -= 8;
136         }
137
138         return buf;
139 }
140
141 uint8_t* buf_set_buf(const uint8_t *src, int src_start, uint8_t *dst, int dst_start, int len)
142 {
143         int src_idx = src_start, dst_idx = dst_start;
144         int i;
145
146         for (i = 0; i < len; i++)
147         {
148                 if (((src[src_idx/8] >> (src_idx % 8)) & 1) == 1)
149                         dst[dst_idx/8] |= 1 << (dst_idx%8);
150                 else
151                         dst[dst_idx/8] &= ~(1 << (dst_idx%8));
152                 dst_idx++;
153                 src_idx++;
154         }
155
156         return dst;
157 }
158
159 u32 flip_u32(u32 value, unsigned int num)
160 {
161         u32 c;
162
163         c = (bit_reverse_table256[value & 0xff] << 24) |
164                 (bit_reverse_table256[(value >> 8) & 0xff] << 16) |
165                 (bit_reverse_table256[(value >> 16) & 0xff] << 8) |
166                 (bit_reverse_table256[(value >> 24) & 0xff]);
167
168         if (num < 32)
169                 c = c >> (32 - num);
170
171         return c;
172 }
173
174 int ceil_f_to_u32(float x)
175 {
176         u32 y;
177
178         if (x < 0)      /* return zero for negative numbers */
179                 return 0;
180
181         y = x;  /* cut off fraction */
182
183         if ((x - y) > 0.0) /* if there was a fractional part, increase by one */
184                 y++;
185
186         return y;
187 }
188
189 char* buf_to_str(const uint8_t *buf, int buf_len, int radix)
190 {
191         const char *DIGITS = "0123456789ABCDEF";
192         float factor;
193         char *str;
194         int str_len;
195         int b256_len = CEIL(buf_len, 8);
196         u32 tmp;
197
198         int j; /* base-256 digits */
199         int i; /* output digits (radix) */
200
201         if (radix == 16)
202         {
203                 factor = 2.0;   /* log(256) / log(16) = 2.0 */
204         }
205         else if (radix == 10)
206         {
207                 factor = 2.40824;   /* log(256) / log(10) = 2.40824 */
208         }
209         else if (radix == 8)
210         {
211                 factor = 2.66667;       /* log(256) / log(8) = 2.66667 */
212         }
213         else
214                 return NULL;
215
216         str_len = ceil_f_to_u32(CEIL(buf_len, 8) * factor);
217         str = calloc(str_len + 1, 1);
218
219         for (i = b256_len - 1; i >= 0; i--)
220         {
221                 tmp = buf[i];
222                 if ((i == (buf_len / 8)) && (buf_len % 8))
223                         tmp &= (0xff >> (8 - (buf_len % 8)));
224
225                 for (j = str_len; j > 0; j--)
226                 {
227                         tmp += (u32)str[j-1] * 256;
228                         str[j-1] = (uint8_t)(tmp % radix);
229                         tmp /= radix;
230                 }
231         }
232
233         for (j = 0; j < str_len; j++)
234                 str[j] = DIGITS[(int)str[j]];
235
236         return str;
237 }
238
239 int str_to_buf(const char *str, int str_len, uint8_t *buf, int buf_len, int radix)
240 {
241         char *charbuf;
242         u32 tmp;
243         float factor;
244         uint8_t *b256_buf;
245         int b256_len;
246
247         int j; /* base-256 digits */
248         int i; /* input digits (ASCII) */
249
250         if (radix == 0)
251         {
252                 /* identify radix, and skip radix-prefix (0, 0x or 0X) */
253                 if ((str[0] == '0') && (str[1] && ((str[1] == 'x') || (str[1] == 'X'))))
254                 {
255                         radix = 16;
256                         str += 2;
257                         str_len -= 2;
258                 }
259                 else if ((str[0] == '0') && (str_len != 1))
260                 {
261                         radix = 8;
262                         str += 1;
263                         str_len -= 1;
264                 }
265                 else
266                 {
267                         radix = 10;
268                 }
269         }
270
271         if (radix == 16)
272                 factor = 0.5; /* log(16) / log(256) = 0.5 */
273         else if (radix == 10)
274                 factor = 0.41524; /* log(10) / log(256) = 0.41524 */
275         else if (radix == 8)
276                 factor = 0.375; /* log(8) / log(256) = 0.375 */
277         else
278                 return 0;
279
280         /* copy to zero-terminated buffer */
281         charbuf = malloc(str_len + 1);
282         memcpy(charbuf, str, str_len);
283         charbuf[str_len] = '\0';
284
285         /* number of digits in base-256 notation */
286         b256_len = ceil_f_to_u32(str_len * factor);
287         b256_buf = calloc(b256_len, 1);
288
289         /* go through zero terminated buffer */
290         for (i = 0; charbuf[i]; i++)
291         {
292                 tmp = charbuf[i];
293                 if ((tmp >= '0') && (tmp <= '9'))
294                         tmp = (tmp - '0');
295                 else if ((tmp >= 'a') && (tmp <= 'f'))
296                         tmp = (tmp - 'a' + 10);
297                 else if ((tmp >= 'A') && (tmp <= 'F'))
298                         tmp = (tmp - 'A' + 10);
299                 else continue;  /* skip characters other than [0-9,a-f,A-F] */
300
301                 if (tmp >= (u32)radix)
302                         continue;       /* skip digits invalid for the current radix */
303
304                 for (j = 0; j < b256_len; j++)
305                 {
306                         tmp += (u32)b256_buf[j] * radix;
307                         b256_buf[j] = (uint8_t)(tmp & 0xFF);
308                         tmp >>= 8;
309                 }
310
311         }
312
313         for (j = 0; j < CEIL(buf_len, 8); j++)
314         {
315                 if (j < b256_len)
316                         buf[j] = b256_buf[j];
317                 else
318                         buf[j] = 0;
319         }
320
321         /* mask out bits that don't belong to the buffer */
322         if (buf_len % 8)
323                 buf[(buf_len / 8)] &= 0xff >> (8 - (buf_len % 8));
324
325         free(b256_buf);
326         free(charbuf);
327
328         return i;
329 }
330
331 int buf_to_u32_handler(uint8_t *in_buf, void *priv, struct scan_field_s *field)
332 {
333         u32 *dest = priv;
334
335         *dest = buf_get_u32(in_buf, 0, 32);
336
337         return ERROR_OK;
338 }