]> git.sur5r.net Git - openocd/blob - src/helper/types.h
target: Add 64-bit target address support
[openocd] / src / helper / types.h
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, see <http://www.gnu.org/licenses/>. *
20  ***************************************************************************/
21
22 #ifndef OPENOCD_HELPER_TYPES_H
23 #define OPENOCD_HELPER_TYPES_H
24
25 #include <stddef.h>
26 #ifdef HAVE_SYS_TYPES_H
27 #include <sys/types.h>
28 #endif
29 #ifdef HAVE_STDINT_H
30 #include <stdint.h>
31 #endif
32 #ifdef HAVE_INTTYPES_H
33 #include <inttypes.h>
34 #endif
35
36 #ifdef HAVE_STDBOOL_H
37 #include <stdbool.h>
38 #else   /* HAVE_STDBOOL_H */
39 #define __bool_true_false_are_defined 1
40
41 #ifndef HAVE__BOOL
42 #ifndef __cplusplus
43
44 #define false   0
45 #define true            1
46
47 typedef int _Bool;
48 #else
49 typedef bool _Bool;
50 #endif  /* __cplusplus */
51 #endif  /* HAVE__BOOL */
52
53 #define bool _Bool
54
55 #endif  /* HAVE_STDBOOL_H */
56
57 /// turns a macro argument into a string constant
58 #define stringify(s) __stringify(s)
59 #define __stringify(s) #s
60
61
62 /**
63  * Compute the number of elements of a variable length array.
64  * <code>
65  * const char *strs[] = { "a", "b", "c" };
66  * unsigned num_strs = ARRAY_SIZE(strs);
67  * </code>
68  */
69 #define ARRAY_SIZE(x) (sizeof(x) / sizeof(*(x)))
70
71
72 /**
73  * Cast a member of a structure out to the containing structure.
74  * @param ptr The pointer to the member.
75  * @param type The type of the container struct this is embedded in.
76  * @param member The name of the member within the struct.
77  *
78  * This is a mechanism which is used throughout the Linux kernel.
79  */
80 #define container_of(ptr, type, member) ({                      \
81         const typeof( ((type *)0)->member ) *__mptr = (ptr);    \
82         (type *)( (void *) ( (char *)__mptr - offsetof(type,member) ) );})
83
84
85 /**
86  * Rounds @c m up to the nearest multiple of @c n using division.
87  * @param m The value to round up to @c n.
88  * @param n Round @c m up to a multiple of this number.
89  * @returns The rounded integer value.
90  */
91 #define DIV_ROUND_UP(m, n)      (((m) + (n) - 1) / (n))
92
93
94 /* DANGER!!!! here be dragons!
95  *
96  * Leave these fn's as byte accesses because it is safe
97  * across architectures. Clever usage of 32 bit access
98  * will create problems on some hosts.
99  *
100  * Note that the "buf" pointer in memory is probably unaligned.
101  *
102  * Were these functions to be re-written to take a 32 bit wide or 16 bit wide
103  * memory access shortcut, then on some CPU's, i.e. ARM7, the 2 lsbytes of the address are
104  * ignored for 32 bit access, whereas on other CPU's a 32 bit wide unaligned memory access
105  * will cause an exception, and lastly on x86, an unaligned "greater than bytewide"
106  * memory access works as if aligned.  So what follows below will work for all
107  * platforms and gives the compiler leeway to do its own platform specific optimizations.
108  *
109  * Again, note that the "buf" pointer in memory is probably unaligned.
110  */
111
112 static inline uint64_t le_to_h_u64(const uint8_t *buf)
113 {
114         return (uint64_t)((uint64_t)buf[0] |
115                           (uint64_t)buf[1] << 8 |
116                           (uint64_t)buf[2] << 16 |
117                           (uint64_t)buf[3] << 24 |
118                           (uint64_t)buf[4] << 32 |
119                           (uint64_t)buf[5] << 40 |
120                           (uint64_t)buf[6] << 48 |
121                           (uint64_t)buf[7] << 56);
122 }
123
124 static inline uint32_t le_to_h_u32(const uint8_t* buf)
125 {
126         return (uint32_t)(buf[0] | buf[1] << 8 | buf[2] << 16 | buf[3] << 24);
127 }
128
129 static inline uint32_t le_to_h_u24(const uint8_t* buf)
130 {
131         return (uint32_t)(buf[0] | buf[1] << 8 | buf[2] << 16);
132 }
133
134 static inline uint16_t le_to_h_u16(const uint8_t* buf)
135 {
136         return (uint16_t)(buf[0] | buf[1] << 8);
137 }
138
139 static inline uint64_t be_to_h_u64(const uint8_t *buf)
140 {
141         return (uint64_t)((uint64_t)buf[7] |
142                           (uint64_t)buf[6] << 8 |
143                           (uint64_t)buf[5] << 16 |
144                           (uint64_t)buf[4] << 24 |
145                           (uint64_t)buf[3] << 32 |
146                           (uint64_t)buf[2] << 40 |
147                           (uint64_t)buf[1] << 48 |
148                           (uint64_t)buf[0] << 56);
149 }
150
151 static inline uint32_t be_to_h_u32(const uint8_t* buf)
152 {
153         return (uint32_t)(buf[3] | buf[2] << 8 | buf[1] << 16 | buf[0] << 24);
154 }
155
156 static inline uint32_t be_to_h_u24(const uint8_t* buf)
157 {
158         return (uint32_t)(buf[2] | buf[1] << 8 | buf[0] << 16);
159 }
160
161 static inline uint16_t be_to_h_u16(const uint8_t* buf)
162 {
163         return (uint16_t)(buf[1] | buf[0] << 8);
164 }
165
166 static inline void h_u64_to_le(uint8_t *buf, int64_t val)
167 {
168         buf[7] = (uint8_t) (val >> 56);
169         buf[6] = (uint8_t) (val >> 48);
170         buf[5] = (uint8_t) (val >> 40);
171         buf[4] = (uint8_t) (val >> 32);
172         buf[3] = (uint8_t) (val >> 24);
173         buf[2] = (uint8_t) (val >> 16);
174         buf[1] = (uint8_t) (val >> 8);
175         buf[0] = (uint8_t) (val >> 0);
176 }
177
178 static inline void h_u64_to_be(uint8_t *buf, int64_t val)
179 {
180         buf[0] = (uint8_t) (val >> 56);
181         buf[1] = (uint8_t) (val >> 48);
182         buf[2] = (uint8_t) (val >> 40);
183         buf[3] = (uint8_t) (val >> 32);
184         buf[4] = (uint8_t) (val >> 24);
185         buf[5] = (uint8_t) (val >> 16);
186         buf[6] = (uint8_t) (val >> 8);
187         buf[7] = (uint8_t) (val >> 0);
188 }
189
190 static inline void h_u32_to_le(uint8_t* buf, int val)
191 {
192         buf[3] = (uint8_t) (val >> 24);
193         buf[2] = (uint8_t) (val >> 16);
194         buf[1] = (uint8_t) (val >> 8);
195         buf[0] = (uint8_t) (val >> 0);
196 }
197
198 static inline void h_u32_to_be(uint8_t* buf, int val)
199 {
200         buf[0] = (uint8_t) (val >> 24);
201         buf[1] = (uint8_t) (val >> 16);
202         buf[2] = (uint8_t) (val >> 8);
203         buf[3] = (uint8_t) (val >> 0);
204 }
205
206 static inline void h_u24_to_le(uint8_t* buf, int val)
207 {
208         buf[2] = (uint8_t) (val >> 16);
209         buf[1] = (uint8_t) (val >> 8);
210         buf[0] = (uint8_t) (val >> 0);
211 }
212
213 static inline void h_u24_to_be(uint8_t* buf, int val)
214 {
215         buf[0] = (uint8_t) (val >> 16);
216         buf[1] = (uint8_t) (val >> 8);
217         buf[2] = (uint8_t) (val >> 0);
218 }
219
220 static inline void h_u16_to_le(uint8_t* buf, int val)
221 {
222         buf[1] = (uint8_t) (val >> 8);
223         buf[0] = (uint8_t) (val >> 0);
224 }
225
226 static inline void h_u16_to_be(uint8_t* buf, int val)
227 {
228         buf[0] = (uint8_t) (val >> 8);
229         buf[1] = (uint8_t) (val >> 0);
230 }
231
232 /**
233  * Byte-swap buffer 16-bit.
234  *
235  * Len must be even, dst and src must be either the same or non-overlapping.
236  *
237  * @param dst Destination buffer.
238  * @param src Source buffer.
239  * @param len Length of source (and destination) buffer, in bytes.
240  */
241 static inline void buf_bswap16(uint8_t *dst, const uint8_t *src, size_t len)
242 {
243         assert(len % 2 == 0);
244         assert(dst == src || dst + len <= src || src + len <= dst);
245
246         for (size_t n = 0; n < len; n += 2) {
247                 uint16_t x = be_to_h_u16(src + n);
248                 h_u16_to_le(dst + n, x);
249         }
250 }
251
252 /**
253  * Byte-swap buffer 32-bit.
254  *
255  * Len must be divisible by four, dst and src must be either the same or non-overlapping.
256  *
257  * @param dst Destination buffer.
258  * @param src Source buffer.
259  * @param len Length of source (and destination) buffer, in bytes.
260  */
261 static inline void buf_bswap32(uint8_t *dst, const uint8_t *src, size_t len)
262 {
263         assert(len % 4 == 0);
264         assert(dst == src || dst + len <= src || src + len <= dst);
265
266         for (size_t n = 0; n < len; n += 4) {
267                 uint32_t x = be_to_h_u32(src + n);
268                 h_u32_to_le(dst + n, x);
269         }
270 }
271
272 /**
273  * Calculate the (even) parity of a 32-bit datum.
274  * @param x The datum.
275  * @return 1 if the number of set bits in x is odd, 0 if it is even.
276  */
277 static inline int parity_u32(uint32_t x)
278 {
279 #ifdef __GNUC__
280         return __builtin_parityl(x);
281 #else
282         x ^= x >> 16;
283         x ^= x >> 8;
284         x ^= x >> 4;
285         x ^= x >> 2;
286         x ^= x >> 1;
287         return x & 1;
288 #endif
289 }
290
291 #if defined(__ECOS)
292
293 /* eCos plain lacks these definition... A series of upstream patches
294  * could probably repair it, but it seems like too much work to be
295  * worth it.
296  */
297
298 #if !defined(_STDINT_H)
299 #define PRId32 "d"
300 #define PRIi32 "i"
301 #define PRIo32 "o"
302 #define PRIu32 "u"
303 #define PRIx32 "x"
304 #define PRIX32 "X"
305 #define SCNx32 "x"
306 #define PRId8 PRId32
307 #define SCNx64 "llx"
308 #define PRId64 "lld"
309 #define PRIi64 "lli"
310 #define PRIo64 "llo"
311 #define PRIu64 "llu"
312 #define PRIx64 "llx"
313 #define PRIX64 "llX"
314
315 typedef CYG_ADDRWORD intptr_t;
316 typedef int64_t intmax_t;
317 typedef uint64_t uintmax_t;
318 #define INT8_MAX 0x7f
319 #define INT8_MIN (-INT8_MAX - 1)
320 # define UINT8_MAX              (255)
321 #define INT16_MAX 0x7fff
322 #define INT16_MIN (-INT16_MAX - 1)
323 # define UINT16_MAX             (65535)
324 #define INT32_MAX 0x7fffffffL
325 #define INT32_MIN (-INT32_MAX - 1L)
326 # define UINT32_MAX             (4294967295U)
327 #define INT64_MAX 0x7fffffffffffffffLL
328 #define INT64_MIN (-INT64_MAX - 1LL)
329 #define UINT64_MAX (__CONCAT(INT64_MAX, U) * 2ULL + 1ULL)
330 #endif
331
332         #ifndef LLONG_MAX
333         #define ULLONG_MAX      UINT64_C(0xFFFFFFFFFFFFFFFF)
334         #define LLONG_MAX       INT64_C(0x7FFFFFFFFFFFFFFF)
335         #define LLONG_MIN       ULLONG_MAX
336         #endif
337
338
339 #define ULLONG_MAX 18446744073709551615
340
341 /* C99, eCos is C90 compliant (with bits of C99) */
342 #define isblank(c) ((c) == ' ' || (c) == '\t')
343
344
345 #endif
346
347 #if BUILD_TARGET64
348 typedef uint64_t target_addr_t;
349 #define TARGET_ADDR_MAX UINT64_MAX
350 #define TARGET_PRIdADDR PRId64
351 #define TARGET_PRIuADDR PRIu64
352 #define TARGET_PRIoADDR PRIo64
353 #define TARGET_PRIxADDR PRIx64
354 #define TARGET_PRIXADDR PRIX64
355 #else
356 typedef uint32_t target_addr_t;
357 #define TARGET_ADDR_MAX UINT32_MAX
358 #define TARGET_PRIdADDR PRId32
359 #define TARGET_PRIuADDR PRIu32
360 #define TARGET_PRIoADDR PRIo32
361 #define TARGET_PRIxADDR PRIx32
362 #define TARGET_PRIXADDR PRIX32
363 #endif
364 #define TARGET_ADDR_FMT "0x%8.8" TARGET_PRIxADDR
365
366 #endif /* OPENOCD_HELPER_TYPES_H */