]> rtime.felk.cvut.cz Git - zynq/linux.git/blob - arch/x86/kernel/process_32.c
Apply preempt_rt patch-4.9-rt1.patch.xz
[zynq/linux.git] / arch / x86 / kernel / process_32.c
1 /*
2  *  Copyright (C) 1995  Linus Torvalds
3  *
4  *  Pentium III FXSR, SSE support
5  *      Gareth Hughes <gareth@valinux.com>, May 2000
6  */
7
8 /*
9  * This file handles the architecture-dependent parts of process handling..
10  */
11
12 #include <linux/cpu.h>
13 #include <linux/errno.h>
14 #include <linux/sched.h>
15 #include <linux/fs.h>
16 #include <linux/kernel.h>
17 #include <linux/mm.h>
18 #include <linux/elfcore.h>
19 #include <linux/smp.h>
20 #include <linux/stddef.h>
21 #include <linux/slab.h>
22 #include <linux/vmalloc.h>
23 #include <linux/user.h>
24 #include <linux/interrupt.h>
25 #include <linux/delay.h>
26 #include <linux/reboot.h>
27 #include <linux/mc146818rtc.h>
28 #include <linux/export.h>
29 #include <linux/kallsyms.h>
30 #include <linux/ptrace.h>
31 #include <linux/personality.h>
32 #include <linux/percpu.h>
33 #include <linux/prctl.h>
34 #include <linux/ftrace.h>
35 #include <linux/uaccess.h>
36 #include <linux/io.h>
37 #include <linux/kdebug.h>
38 #include <linux/highmem.h>
39
40 #include <asm/pgtable.h>
41 #include <asm/ldt.h>
42 #include <asm/processor.h>
43 #include <asm/fpu/internal.h>
44 #include <asm/desc.h>
45 #ifdef CONFIG_MATH_EMULATION
46 #include <asm/math_emu.h>
47 #endif
48
49 #include <linux/err.h>
50
51 #include <asm/tlbflush.h>
52 #include <asm/cpu.h>
53 #include <asm/idle.h>
54 #include <asm/syscalls.h>
55 #include <asm/debugreg.h>
56 #include <asm/switch_to.h>
57 #include <asm/vm86.h>
58
59 void __show_regs(struct pt_regs *regs, int all)
60 {
61         unsigned long cr0 = 0L, cr2 = 0L, cr3 = 0L, cr4 = 0L;
62         unsigned long d0, d1, d2, d3, d6, d7;
63         unsigned long sp;
64         unsigned short ss, gs;
65
66         if (user_mode(regs)) {
67                 sp = regs->sp;
68                 ss = regs->ss & 0xffff;
69                 gs = get_user_gs(regs);
70         } else {
71                 sp = kernel_stack_pointer(regs);
72                 savesegment(ss, ss);
73                 savesegment(gs, gs);
74         }
75
76         printk(KERN_DEFAULT "EIP: %04x:[<%08lx>] EFLAGS: %08lx CPU: %d\n",
77                         (u16)regs->cs, regs->ip, regs->flags,
78                         smp_processor_id());
79         print_symbol("EIP is at %s\n", regs->ip);
80
81         printk(KERN_DEFAULT "EAX: %08lx EBX: %08lx ECX: %08lx EDX: %08lx\n",
82                 regs->ax, regs->bx, regs->cx, regs->dx);
83         printk(KERN_DEFAULT "ESI: %08lx EDI: %08lx EBP: %08lx ESP: %08lx\n",
84                 regs->si, regs->di, regs->bp, sp);
85         printk(KERN_DEFAULT " DS: %04x ES: %04x FS: %04x GS: %04x SS: %04x\n",
86                (u16)regs->ds, (u16)regs->es, (u16)regs->fs, gs, ss);
87
88         if (!all)
89                 return;
90
91         cr0 = read_cr0();
92         cr2 = read_cr2();
93         cr3 = read_cr3();
94         cr4 = __read_cr4();
95         printk(KERN_DEFAULT "CR0: %08lx CR2: %08lx CR3: %08lx CR4: %08lx\n",
96                         cr0, cr2, cr3, cr4);
97
98         get_debugreg(d0, 0);
99         get_debugreg(d1, 1);
100         get_debugreg(d2, 2);
101         get_debugreg(d3, 3);
102         get_debugreg(d6, 6);
103         get_debugreg(d7, 7);
104
105         /* Only print out debug registers if they are in their non-default state. */
106         if ((d0 == 0) && (d1 == 0) && (d2 == 0) && (d3 == 0) &&
107             (d6 == DR6_RESERVED) && (d7 == 0x400))
108                 return;
109
110         printk(KERN_DEFAULT "DR0: %08lx DR1: %08lx DR2: %08lx DR3: %08lx\n",
111                         d0, d1, d2, d3);
112         printk(KERN_DEFAULT "DR6: %08lx DR7: %08lx\n",
113                         d6, d7);
114 }
115
116 void release_thread(struct task_struct *dead_task)
117 {
118         BUG_ON(dead_task->mm);
119         release_vm86_irqs(dead_task);
120 }
121
122 int copy_thread_tls(unsigned long clone_flags, unsigned long sp,
123         unsigned long arg, struct task_struct *p, unsigned long tls)
124 {
125         struct pt_regs *childregs = task_pt_regs(p);
126         struct fork_frame *fork_frame = container_of(childregs, struct fork_frame, regs);
127         struct inactive_task_frame *frame = &fork_frame->frame;
128         struct task_struct *tsk;
129         int err;
130
131         frame->bp = 0;
132         frame->ret_addr = (unsigned long) ret_from_fork;
133         p->thread.sp = (unsigned long) fork_frame;
134         p->thread.sp0 = (unsigned long) (childregs+1);
135         memset(p->thread.ptrace_bps, 0, sizeof(p->thread.ptrace_bps));
136
137         if (unlikely(p->flags & PF_KTHREAD)) {
138                 /* kernel thread */
139                 memset(childregs, 0, sizeof(struct pt_regs));
140                 frame->bx = sp;         /* function */
141                 frame->di = arg;
142                 p->thread.io_bitmap_ptr = NULL;
143                 return 0;
144         }
145         frame->bx = 0;
146         *childregs = *current_pt_regs();
147         childregs->ax = 0;
148         if (sp)
149                 childregs->sp = sp;
150
151         task_user_gs(p) = get_user_gs(current_pt_regs());
152
153         p->thread.io_bitmap_ptr = NULL;
154         tsk = current;
155         err = -ENOMEM;
156
157         if (unlikely(test_tsk_thread_flag(tsk, TIF_IO_BITMAP))) {
158                 p->thread.io_bitmap_ptr = kmemdup(tsk->thread.io_bitmap_ptr,
159                                                 IO_BITMAP_BYTES, GFP_KERNEL);
160                 if (!p->thread.io_bitmap_ptr) {
161                         p->thread.io_bitmap_max = 0;
162                         return -ENOMEM;
163                 }
164                 set_tsk_thread_flag(p, TIF_IO_BITMAP);
165         }
166
167         err = 0;
168
169         /*
170          * Set a new TLS for the child thread?
171          */
172         if (clone_flags & CLONE_SETTLS)
173                 err = do_set_thread_area(p, -1,
174                         (struct user_desc __user *)tls, 0);
175
176         if (err && p->thread.io_bitmap_ptr) {
177                 kfree(p->thread.io_bitmap_ptr);
178                 p->thread.io_bitmap_max = 0;
179         }
180         return err;
181 }
182
183 void
184 start_thread(struct pt_regs *regs, unsigned long new_ip, unsigned long new_sp)
185 {
186         set_user_gs(regs, 0);
187         regs->fs                = 0;
188         regs->ds                = __USER_DS;
189         regs->es                = __USER_DS;
190         regs->ss                = __USER_DS;
191         regs->cs                = __USER_CS;
192         regs->ip                = new_ip;
193         regs->sp                = new_sp;
194         regs->flags             = X86_EFLAGS_IF;
195         force_iret();
196 }
197 EXPORT_SYMBOL_GPL(start_thread);
198
199 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RT_FULL
200 static void switch_kmaps(struct task_struct *prev_p, struct task_struct *next_p)
201 {
202         int i;
203
204         /*
205          * Clear @prev's kmap_atomic mappings
206          */
207         for (i = 0; i < prev_p->kmap_idx; i++) {
208                 int idx = i + KM_TYPE_NR * smp_processor_id();
209                 pte_t *ptep = kmap_pte - idx;
210
211                 kpte_clear_flush(ptep, __fix_to_virt(FIX_KMAP_BEGIN + idx));
212         }
213         /*
214          * Restore @next_p's kmap_atomic mappings
215          */
216         for (i = 0; i < next_p->kmap_idx; i++) {
217                 int idx = i + KM_TYPE_NR * smp_processor_id();
218
219                 if (!pte_none(next_p->kmap_pte[i]))
220                         set_pte(kmap_pte - idx, next_p->kmap_pte[i]);
221         }
222 }
223 #else
224 static inline void
225 switch_kmaps(struct task_struct *prev_p, struct task_struct *next_p) { }
226 #endif
227
228
229 /*
230  *      switch_to(x,y) should switch tasks from x to y.
231  *
232  * We fsave/fwait so that an exception goes off at the right time
233  * (as a call from the fsave or fwait in effect) rather than to
234  * the wrong process. Lazy FP saving no longer makes any sense
235  * with modern CPU's, and this simplifies a lot of things (SMP
236  * and UP become the same).
237  *
238  * NOTE! We used to use the x86 hardware context switching. The
239  * reason for not using it any more becomes apparent when you
240  * try to recover gracefully from saved state that is no longer
241  * valid (stale segment register values in particular). With the
242  * hardware task-switch, there is no way to fix up bad state in
243  * a reasonable manner.
244  *
245  * The fact that Intel documents the hardware task-switching to
246  * be slow is a fairly red herring - this code is not noticeably
247  * faster. However, there _is_ some room for improvement here,
248  * so the performance issues may eventually be a valid point.
249  * More important, however, is the fact that this allows us much
250  * more flexibility.
251  *
252  * The return value (in %ax) will be the "prev" task after
253  * the task-switch, and shows up in ret_from_fork in entry.S,
254  * for example.
255  */
256 __visible __notrace_funcgraph struct task_struct *
257 __switch_to(struct task_struct *prev_p, struct task_struct *next_p)
258 {
259         struct thread_struct *prev = &prev_p->thread,
260                              *next = &next_p->thread;
261         struct fpu *prev_fpu = &prev->fpu;
262         struct fpu *next_fpu = &next->fpu;
263         int cpu = smp_processor_id();
264         struct tss_struct *tss = &per_cpu(cpu_tss, cpu);
265         fpu_switch_t fpu_switch;
266
267         /* never put a printk in __switch_to... printk() calls wake_up*() indirectly */
268
269         fpu_switch = switch_fpu_prepare(prev_fpu, next_fpu, cpu);
270
271         /*
272          * Save away %gs. No need to save %fs, as it was saved on the
273          * stack on entry.  No need to save %es and %ds, as those are
274          * always kernel segments while inside the kernel.  Doing this
275          * before setting the new TLS descriptors avoids the situation
276          * where we temporarily have non-reloadable segments in %fs
277          * and %gs.  This could be an issue if the NMI handler ever
278          * used %fs or %gs (it does not today), or if the kernel is
279          * running inside of a hypervisor layer.
280          */
281         lazy_save_gs(prev->gs);
282
283         /*
284          * Load the per-thread Thread-Local Storage descriptor.
285          */
286         load_TLS(next, cpu);
287
288         /*
289          * Restore IOPL if needed.  In normal use, the flags restore
290          * in the switch assembly will handle this.  But if the kernel
291          * is running virtualized at a non-zero CPL, the popf will
292          * not restore flags, so it must be done in a separate step.
293          */
294         if (get_kernel_rpl() && unlikely(prev->iopl != next->iopl))
295                 set_iopl_mask(next->iopl);
296
297         /*
298          * Now maybe handle debug registers and/or IO bitmaps
299          */
300         if (unlikely(task_thread_info(prev_p)->flags & _TIF_WORK_CTXSW_PREV ||
301                      task_thread_info(next_p)->flags & _TIF_WORK_CTXSW_NEXT))
302                 __switch_to_xtra(prev_p, next_p, tss);
303
304         switch_kmaps(prev_p, next_p);
305
306         /*
307          * Leave lazy mode, flushing any hypercalls made here.
308          * This must be done before restoring TLS segments so
309          * the GDT and LDT are properly updated, and must be
310          * done before fpu__restore(), so the TS bit is up
311          * to date.
312          */
313         arch_end_context_switch(next_p);
314
315         /*
316          * Reload esp0 and cpu_current_top_of_stack.  This changes
317          * current_thread_info().
318          */
319         load_sp0(tss, next);
320         this_cpu_write(cpu_current_top_of_stack,
321                        (unsigned long)task_stack_page(next_p) +
322                        THREAD_SIZE);
323
324         /*
325          * Restore %gs if needed (which is common)
326          */
327         if (prev->gs | next->gs)
328                 lazy_load_gs(next->gs);
329
330         switch_fpu_finish(next_fpu, fpu_switch);
331
332         this_cpu_write(current_task, next_p);
333
334         return prev_p;
335 }