GNU Linux-libre 4.4.289-gnu1
[releases.git] / arch / arm / vfp / vfpmodule.c
1 /*
2  *  linux/arch/arm/vfp/vfpmodule.c
3  *
4  *  Copyright (C) 2004 ARM Limited.
5  *  Written by Deep Blue Solutions Limited.
6  *
7  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
9  * published by the Free Software Foundation.
10  */
11 #include <linux/types.h>
12 #include <linux/cpu.h>
13 #include <linux/cpu_pm.h>
14 #include <linux/hardirq.h>
15 #include <linux/kernel.h>
16 #include <linux/notifier.h>
17 #include <linux/signal.h>
18 #include <linux/sched.h>
19 #include <linux/smp.h>
20 #include <linux/init.h>
21 #include <linux/uaccess.h>
22 #include <linux/user.h>
23 #include <linux/export.h>
24
25 #include <asm/cp15.h>
26 #include <asm/cputype.h>
27 #include <asm/system_info.h>
28 #include <asm/thread_notify.h>
29 #include <asm/vfp.h>
30
31 #include "vfpinstr.h"
32 #include "vfp.h"
33
34 /*
35  * Our undef handlers (in entry.S)
36  */
37 void vfp_testing_entry(void);
38 void vfp_support_entry(void);
39 void vfp_null_entry(void);
40
41 void (*vfp_vector)(void) = vfp_null_entry;
42
43 /*
44  * Dual-use variable.
45  * Used in startup: set to non-zero if VFP checks fail
46  * After startup, holds VFP architecture
47  */
48 unsigned int VFP_arch;
49
50 /*
51  * The pointer to the vfpstate structure of the thread which currently
52  * owns the context held in the VFP hardware, or NULL if the hardware
53  * context is invalid.
54  *
55  * For UP, this is sufficient to tell which thread owns the VFP context.
56  * However, for SMP, we also need to check the CPU number stored in the
57  * saved state too to catch migrations.
58  */
59 union vfp_state *vfp_current_hw_state[NR_CPUS];
60
61 /*
62  * Is 'thread's most up to date state stored in this CPUs hardware?
63  * Must be called from non-preemptible context.
64  */
65 static bool vfp_state_in_hw(unsigned int cpu, struct thread_info *thread)
66 {
67 #ifdef CONFIG_SMP
68         if (thread->vfpstate.hard.cpu != cpu)
69                 return false;
70 #endif
71         return vfp_current_hw_state[cpu] == &thread->vfpstate;
72 }
73
74 /*
75  * Force a reload of the VFP context from the thread structure.  We do
76  * this by ensuring that access to the VFP hardware is disabled, and
77  * clear vfp_current_hw_state.  Must be called from non-preemptible context.
78  */
79 static void vfp_force_reload(unsigned int cpu, struct thread_info *thread)
80 {
81         if (vfp_state_in_hw(cpu, thread)) {
82                 fmxr(FPEXC, fmrx(FPEXC) & ~FPEXC_EN);
83                 vfp_current_hw_state[cpu] = NULL;
84         }
85 #ifdef CONFIG_SMP
86         thread->vfpstate.hard.cpu = NR_CPUS;
87 #endif
88 }
89
90 /*
91  * Per-thread VFP initialization.
92  */
93 static void vfp_thread_flush(struct thread_info *thread)
94 {
95         union vfp_state *vfp = &thread->vfpstate;
96         unsigned int cpu;
97
98         /*
99          * Disable VFP to ensure we initialize it first.  We must ensure
100          * that the modification of vfp_current_hw_state[] and hardware
101          * disable are done for the same CPU and without preemption.
102          *
103          * Do this first to ensure that preemption won't overwrite our
104          * state saving should access to the VFP be enabled at this point.
105          */
106         cpu = get_cpu();
107         if (vfp_current_hw_state[cpu] == vfp)
108                 vfp_current_hw_state[cpu] = NULL;
109         fmxr(FPEXC, fmrx(FPEXC) & ~FPEXC_EN);
110         put_cpu();
111
112         memset(vfp, 0, sizeof(union vfp_state));
113
114         vfp->hard.fpexc = FPEXC_EN;
115         vfp->hard.fpscr = FPSCR_ROUND_NEAREST;
116 #ifdef CONFIG_SMP
117         vfp->hard.cpu = NR_CPUS;
118 #endif
119 }
120
121 static void vfp_thread_exit(struct thread_info *thread)
122 {
123         /* release case: Per-thread VFP cleanup. */
124         union vfp_state *vfp = &thread->vfpstate;
125         unsigned int cpu = get_cpu();
126
127         if (vfp_current_hw_state[cpu] == vfp)
128                 vfp_current_hw_state[cpu] = NULL;
129         put_cpu();
130 }
131
132 static void vfp_thread_copy(struct thread_info *thread)
133 {
134         struct thread_info *parent = current_thread_info();
135
136         vfp_sync_hwstate(parent);
137         thread->vfpstate = parent->vfpstate;
138 #ifdef CONFIG_SMP
139         thread->vfpstate.hard.cpu = NR_CPUS;
140 #endif
141 }
142
143 /*
144  * When this function is called with the following 'cmd's, the following
145  * is true while this function is being run:
146  *  THREAD_NOFTIFY_SWTICH:
147  *   - the previously running thread will not be scheduled onto another CPU.
148  *   - the next thread to be run (v) will not be running on another CPU.
149  *   - thread->cpu is the local CPU number
150  *   - not preemptible as we're called in the middle of a thread switch
151  *  THREAD_NOTIFY_FLUSH:
152  *   - the thread (v) will be running on the local CPU, so
153  *      v === current_thread_info()
154  *   - thread->cpu is the local CPU number at the time it is accessed,
155  *      but may change at any time.
156  *   - we could be preempted if tree preempt rcu is enabled, so
157  *      it is unsafe to use thread->cpu.
158  *  THREAD_NOTIFY_EXIT
159  *   - the thread (v) will be running on the local CPU, so
160  *      v === current_thread_info()
161  *   - thread->cpu is the local CPU number at the time it is accessed,
162  *      but may change at any time.
163  *   - we could be preempted if tree preempt rcu is enabled, so
164  *      it is unsafe to use thread->cpu.
165  */
166 static int vfp_notifier(struct notifier_block *self, unsigned long cmd, void *v)
167 {
168         struct thread_info *thread = v;
169         u32 fpexc;
170 #ifdef CONFIG_SMP
171         unsigned int cpu;
172 #endif
173
174         switch (cmd) {
175         case THREAD_NOTIFY_SWITCH:
176                 fpexc = fmrx(FPEXC);
177
178 #ifdef CONFIG_SMP
179                 cpu = thread->cpu;
180
181                 /*
182                  * On SMP, if VFP is enabled, save the old state in
183                  * case the thread migrates to a different CPU. The
184                  * restoring is done lazily.
185                  */
186                 if ((fpexc & FPEXC_EN) && vfp_current_hw_state[cpu])
187                         vfp_save_state(vfp_current_hw_state[cpu], fpexc);
188 #endif
189
190                 /*
191                  * Always disable VFP so we can lazily save/restore the
192                  * old state.
193                  */
194                 fmxr(FPEXC, fpexc & ~FPEXC_EN);
195                 break;
196
197         case THREAD_NOTIFY_FLUSH:
198                 vfp_thread_flush(thread);
199                 break;
200
201         case THREAD_NOTIFY_EXIT:
202                 vfp_thread_exit(thread);
203                 break;
204
205         case THREAD_NOTIFY_COPY:
206                 vfp_thread_copy(thread);
207                 break;
208         }
209
210         return NOTIFY_DONE;
211 }
212
213 static struct notifier_block vfp_notifier_block = {
214         .notifier_call  = vfp_notifier,
215 };
216
217 /*
218  * Raise a SIGFPE for the current process.
219  * sicode describes the signal being raised.
220  */
221 static void vfp_raise_sigfpe(unsigned int sicode, struct pt_regs *regs)
222 {
223         siginfo_t info;
224
225         memset(&info, 0, sizeof(info));
226
227         info.si_signo = SIGFPE;
228         info.si_code = sicode;
229         info.si_addr = (void __user *)(instruction_pointer(regs) - 4);
230
231         /*
232          * This is the same as NWFPE, because it's not clear what
233          * this is used for
234          */
235         current->thread.error_code = 0;
236         current->thread.trap_no = 6;
237
238         send_sig_info(SIGFPE, &info, current);
239 }
240
241 static void vfp_panic(char *reason, u32 inst)
242 {
243         int i;
244
245         pr_err("VFP: Error: %s\n", reason);
246         pr_err("VFP: EXC 0x%08x SCR 0x%08x INST 0x%08x\n",
247                 fmrx(FPEXC), fmrx(FPSCR), inst);
248         for (i = 0; i < 32; i += 2)
249                 pr_err("VFP: s%2u: 0x%08x s%2u: 0x%08x\n",
250                        i, vfp_get_float(i), i+1, vfp_get_float(i+1));
251 }
252
253 /*
254  * Process bitmask of exception conditions.
255  */
256 static void vfp_raise_exceptions(u32 exceptions, u32 inst, u32 fpscr, struct pt_regs *regs)
257 {
258         int si_code = 0;
259
260         pr_debug("VFP: raising exceptions %08x\n", exceptions);
261
262         if (exceptions == VFP_EXCEPTION_ERROR) {
263                 vfp_panic("unhandled bounce", inst);
264                 vfp_raise_sigfpe(0, regs);
265                 return;
266         }
267
268         /*
269          * If any of the status flags are set, update the FPSCR.
270          * Comparison instructions always return at least one of
271          * these flags set.
272          */
273         if (exceptions & (FPSCR_N|FPSCR_Z|FPSCR_C|FPSCR_V))
274                 fpscr &= ~(FPSCR_N|FPSCR_Z|FPSCR_C|FPSCR_V);
275
276         fpscr |= exceptions;
277
278         fmxr(FPSCR, fpscr);
279
280 #define RAISE(stat,en,sig)                              \
281         if (exceptions & stat && fpscr & en)            \
282                 si_code = sig;
283
284         /*
285          * These are arranged in priority order, least to highest.
286          */
287         RAISE(FPSCR_DZC, FPSCR_DZE, FPE_FLTDIV);
288         RAISE(FPSCR_IXC, FPSCR_IXE, FPE_FLTRES);
289         RAISE(FPSCR_UFC, FPSCR_UFE, FPE_FLTUND);
290         RAISE(FPSCR_OFC, FPSCR_OFE, FPE_FLTOVF);
291         RAISE(FPSCR_IOC, FPSCR_IOE, FPE_FLTINV);
292
293         if (si_code)
294                 vfp_raise_sigfpe(si_code, regs);
295 }
296
297 /*
298  * Emulate a VFP instruction.
299  */
300 static u32 vfp_emulate_instruction(u32 inst, u32 fpscr, struct pt_regs *regs)
301 {
302         u32 exceptions = VFP_EXCEPTION_ERROR;
303
304         pr_debug("VFP: emulate: INST=0x%08x SCR=0x%08x\n", inst, fpscr);
305
306         if (INST_CPRTDO(inst)) {
307                 if (!INST_CPRT(inst)) {
308                         /*
309                          * CPDO
310                          */
311                         if (vfp_single(inst)) {
312                                 exceptions = vfp_single_cpdo(inst, fpscr);
313                         } else {
314                                 exceptions = vfp_double_cpdo(inst, fpscr);
315                         }
316                 } else {
317                         /*
318                          * A CPRT instruction can not appear in FPINST2, nor
319                          * can it cause an exception.  Therefore, we do not
320                          * have to emulate it.
321                          */
322                 }
323         } else {
324                 /*
325                  * A CPDT instruction can not appear in FPINST2, nor can
326                  * it cause an exception.  Therefore, we do not have to
327                  * emulate it.
328                  */
329         }
330         return exceptions & ~VFP_NAN_FLAG;
331 }
332
333 /*
334  * Package up a bounce condition.
335  */
336 void VFP_bounce(u32 trigger, u32 fpexc, struct pt_regs *regs)
337 {
338         u32 fpscr, orig_fpscr, fpsid, exceptions;
339
340         pr_debug("VFP: bounce: trigger %08x fpexc %08x\n", trigger, fpexc);
341
342         /*
343          * At this point, FPEXC can have the following configuration:
344          *
345          *  EX DEX IXE
346          *  0   1   x   - synchronous exception
347          *  1   x   0   - asynchronous exception
348          *  1   x   1   - sychronous on VFP subarch 1 and asynchronous on later
349          *  0   0   1   - synchronous on VFP9 (non-standard subarch 1
350          *                implementation), undefined otherwise
351          *
352          * Clear various bits and enable access to the VFP so we can
353          * handle the bounce.
354          */
355         fmxr(FPEXC, fpexc & ~(FPEXC_EX|FPEXC_DEX|FPEXC_FP2V|FPEXC_VV|FPEXC_TRAP_MASK));
356
357         fpsid = fmrx(FPSID);
358         orig_fpscr = fpscr = fmrx(FPSCR);
359
360         /*
361          * Check for the special VFP subarch 1 and FPSCR.IXE bit case
362          */
363         if ((fpsid & FPSID_ARCH_MASK) == (1 << FPSID_ARCH_BIT)
364             && (fpscr & FPSCR_IXE)) {
365                 /*
366                  * Synchronous exception, emulate the trigger instruction
367                  */
368                 goto emulate;
369         }
370
371         if (fpexc & FPEXC_EX) {
372 #ifndef CONFIG_CPU_FEROCEON
373                 /*
374                  * Asynchronous exception. The instruction is read from FPINST
375                  * and the interrupted instruction has to be restarted.
376                  */
377                 trigger = fmrx(FPINST);
378                 regs->ARM_pc -= 4;
379 #endif
380         } else if (!(fpexc & FPEXC_DEX)) {
381                 /*
382                  * Illegal combination of bits. It can be caused by an
383                  * unallocated VFP instruction but with FPSCR.IXE set and not
384                  * on VFP subarch 1.
385                  */
386                  vfp_raise_exceptions(VFP_EXCEPTION_ERROR, trigger, fpscr, regs);
387                 goto exit;
388         }
389
390         /*
391          * Modify fpscr to indicate the number of iterations remaining.
392          * If FPEXC.EX is 0, FPEXC.DEX is 1 and the FPEXC.VV bit indicates
393          * whether FPEXC.VECITR or FPSCR.LEN is used.
394          */
395         if (fpexc & (FPEXC_EX | FPEXC_VV)) {
396                 u32 len;
397
398                 len = fpexc + (1 << FPEXC_LENGTH_BIT);
399
400                 fpscr &= ~FPSCR_LENGTH_MASK;
401                 fpscr |= (len & FPEXC_LENGTH_MASK) << (FPSCR_LENGTH_BIT - FPEXC_LENGTH_BIT);
402         }
403
404         /*
405          * Handle the first FP instruction.  We used to take note of the
406          * FPEXC bounce reason, but this appears to be unreliable.
407          * Emulate the bounced instruction instead.
408          */
409         exceptions = vfp_emulate_instruction(trigger, fpscr, regs);
410         if (exceptions)
411                 vfp_raise_exceptions(exceptions, trigger, orig_fpscr, regs);
412
413         /*
414          * If there isn't a second FP instruction, exit now. Note that
415          * the FPEXC.FP2V bit is valid only if FPEXC.EX is 1.
416          */
417         if ((fpexc & (FPEXC_EX | FPEXC_FP2V)) != (FPEXC_EX | FPEXC_FP2V))
418                 goto exit;
419
420         /*
421          * The barrier() here prevents fpinst2 being read
422          * before the condition above.
423          */
424         barrier();
425         trigger = fmrx(FPINST2);
426
427  emulate:
428         exceptions = vfp_emulate_instruction(trigger, orig_fpscr, regs);
429         if (exceptions)
430                 vfp_raise_exceptions(exceptions, trigger, orig_fpscr, regs);
431  exit:
432         preempt_enable();
433 }
434
435 static void vfp_enable(void *unused)
436 {
437         u32 access;
438
439         BUG_ON(preemptible());
440         access = get_copro_access();
441
442         /*
443          * Enable full access to VFP (cp10 and cp11)
444          */
445         set_copro_access(access | CPACC_FULL(10) | CPACC_FULL(11));
446 }
447
448 /* Called by platforms on which we want to disable VFP because it may not be
449  * present on all CPUs within a SMP complex. Needs to be called prior to
450  * vfp_init().
451  */
452 void vfp_disable(void)
453 {
454         if (VFP_arch) {
455                 pr_debug("%s: should be called prior to vfp_init\n", __func__);
456                 return;
457         }
458         VFP_arch = 1;
459 }
460
461 #ifdef CONFIG_CPU_PM
462 static int vfp_pm_suspend(void)
463 {
464         struct thread_info *ti = current_thread_info();
465         u32 fpexc = fmrx(FPEXC);
466
467         /* if vfp is on, then save state for resumption */
468         if (fpexc & FPEXC_EN) {
469                 pr_debug("%s: saving vfp state\n", __func__);
470                 vfp_save_state(&ti->vfpstate, fpexc);
471
472                 /* disable, just in case */
473                 fmxr(FPEXC, fmrx(FPEXC) & ~FPEXC_EN);
474         } else if (vfp_current_hw_state[ti->cpu]) {
475 #ifndef CONFIG_SMP
476                 fmxr(FPEXC, fpexc | FPEXC_EN);
477                 vfp_save_state(vfp_current_hw_state[ti->cpu], fpexc);
478                 fmxr(FPEXC, fpexc);
479 #endif
480         }
481
482         /* clear any information we had about last context state */
483         vfp_current_hw_state[ti->cpu] = NULL;
484
485         return 0;
486 }
487
488 static void vfp_pm_resume(void)
489 {
490         /* ensure we have access to the vfp */
491         vfp_enable(NULL);
492
493         /* and disable it to ensure the next usage restores the state */
494         fmxr(FPEXC, fmrx(FPEXC) & ~FPEXC_EN);
495 }
496
497 static int vfp_cpu_pm_notifier(struct notifier_block *self, unsigned long cmd,
498         void *v)
499 {
500         switch (cmd) {
501         case CPU_PM_ENTER:
502                 vfp_pm_suspend();
503                 break;
504         case CPU_PM_ENTER_FAILED:
505         case CPU_PM_EXIT:
506                 vfp_pm_resume();
507                 break;
508         }
509         return NOTIFY_OK;
510 }
511
512 static struct notifier_block vfp_cpu_pm_notifier_block = {
513         .notifier_call = vfp_cpu_pm_notifier,
514 };
515
516 static void vfp_pm_init(void)
517 {
518         cpu_pm_register_notifier(&vfp_cpu_pm_notifier_block);
519 }
520
521 #else
522 static inline void vfp_pm_init(void) { }
523 #endif /* CONFIG_CPU_PM */
524
525 /*
526  * Ensure that the VFP state stored in 'thread->vfpstate' is up to date
527  * with the hardware state.
528  */
529 void vfp_sync_hwstate(struct thread_info *thread)
530 {
531         unsigned int cpu = get_cpu();
532
533         if (vfp_state_in_hw(cpu, thread)) {
534                 u32 fpexc = fmrx(FPEXC);
535
536                 /*
537                  * Save the last VFP state on this CPU.
538                  */
539                 fmxr(FPEXC, fpexc | FPEXC_EN);
540                 vfp_save_state(&thread->vfpstate, fpexc | FPEXC_EN);
541                 fmxr(FPEXC, fpexc);
542         }
543
544         put_cpu();
545 }
546
547 /* Ensure that the thread reloads the hardware VFP state on the next use. */
548 void vfp_flush_hwstate(struct thread_info *thread)
549 {
550         unsigned int cpu = get_cpu();
551
552         vfp_force_reload(cpu, thread);
553
554         put_cpu();
555 }
556
557 /*
558  * Save the current VFP state into the provided structures and prepare
559  * for entry into a new function (signal handler).
560  */
561 int vfp_preserve_user_clear_hwstate(struct user_vfp *ufp,
562                                     struct user_vfp_exc *ufp_exc)
563 {
564         struct thread_info *thread = current_thread_info();
565         struct vfp_hard_struct *hwstate = &thread->vfpstate.hard;
566
567         /* Ensure that the saved hwstate is up-to-date. */
568         vfp_sync_hwstate(thread);
569
570         /*
571          * Copy the floating point registers. There can be unused
572          * registers see asm/hwcap.h for details.
573          */
574         memcpy(&ufp->fpregs, &hwstate->fpregs, sizeof(hwstate->fpregs));
575
576         /*
577          * Copy the status and control register.
578          */
579         ufp->fpscr = hwstate->fpscr;
580
581         /*
582          * Copy the exception registers.
583          */
584         ufp_exc->fpexc = hwstate->fpexc;
585         ufp_exc->fpinst = hwstate->fpinst;
586         ufp_exc->fpinst2 = hwstate->fpinst2;
587
588         /* Ensure that VFP is disabled. */
589         vfp_flush_hwstate(thread);
590
591         /*
592          * As per the PCS, clear the length and stride bits for function
593          * entry.
594          */
595         hwstate->fpscr &= ~(FPSCR_LENGTH_MASK | FPSCR_STRIDE_MASK);
596         return 0;
597 }
598
599 /* Sanitise and restore the current VFP state from the provided structures. */
600 int vfp_restore_user_hwstate(struct user_vfp *ufp, struct user_vfp_exc *ufp_exc)
601 {
602         struct thread_info *thread = current_thread_info();
603         struct vfp_hard_struct *hwstate = &thread->vfpstate.hard;
604         unsigned long fpexc;
605
606         /* Disable VFP to avoid corrupting the new thread state. */
607         vfp_flush_hwstate(thread);
608
609         /*
610          * Copy the floating point registers. There can be unused
611          * registers see asm/hwcap.h for details.
612          */
613         memcpy(&hwstate->fpregs, &ufp->fpregs, sizeof(hwstate->fpregs));
614         /*
615          * Copy the status and control register.
616          */
617         hwstate->fpscr = ufp->fpscr;
618
619         /*
620          * Sanitise and restore the exception registers.
621          */
622         fpexc = ufp_exc->fpexc;
623
624         /* Ensure the VFP is enabled. */
625         fpexc |= FPEXC_EN;
626
627         /* Ensure FPINST2 is invalid and the exception flag is cleared. */
628         fpexc &= ~(FPEXC_EX | FPEXC_FP2V);
629         hwstate->fpexc = fpexc;
630
631         hwstate->fpinst = ufp_exc->fpinst;
632         hwstate->fpinst2 = ufp_exc->fpinst2;
633
634         return 0;
635 }
636
637 /*
638  * VFP hardware can lose all context when a CPU goes offline.
639  * As we will be running in SMP mode with CPU hotplug, we will save the
640  * hardware state at every thread switch.  We clear our held state when
641  * a CPU has been killed, indicating that the VFP hardware doesn't contain
642  * a threads VFP state.  When a CPU starts up, we re-enable access to the
643  * VFP hardware.
644  *
645  * Both CPU_DYING and CPU_STARTING are called on the CPU which
646  * is being offlined/onlined.
647  */
648 static int vfp_hotplug(struct notifier_block *b, unsigned long action,
649         void *hcpu)
650 {
651         if (action == CPU_DYING || action == CPU_DYING_FROZEN)
652                 vfp_current_hw_state[(long)hcpu] = NULL;
653         else if (action == CPU_STARTING || action == CPU_STARTING_FROZEN)
654                 vfp_enable(NULL);
655         return NOTIFY_OK;
656 }
657
658 void vfp_kmode_exception(void)
659 {
660         /*
661          * If we reach this point, a floating point exception has been raised
662          * while running in kernel mode. If the NEON/VFP unit was enabled at the
663          * time, it means a VFP instruction has been issued that requires
664          * software assistance to complete, something which is not currently
665          * supported in kernel mode.
666          * If the NEON/VFP unit was disabled, and the location pointed to below
667          * is properly preceded by a call to kernel_neon_begin(), something has
668          * caused the task to be scheduled out and back in again. In this case,
669          * rebuilding and running with CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP enabled should
670          * be helpful in localizing the problem.
671          */
672         if (fmrx(FPEXC) & FPEXC_EN)
673                 pr_crit("BUG: unsupported FP instruction in kernel mode\n");
674         else
675                 pr_crit("BUG: FP instruction issued in kernel mode with FP unit disabled\n");
676 }
677
678 #ifdef CONFIG_KERNEL_MODE_NEON
679
680 /*
681  * Kernel-side NEON support functions
682  */
683 void kernel_neon_begin(void)
684 {
685         struct thread_info *thread = current_thread_info();
686         unsigned int cpu;
687         u32 fpexc;
688
689         /*
690          * Kernel mode NEON is only allowed outside of interrupt context
691          * with preemption disabled. This will make sure that the kernel
692          * mode NEON register contents never need to be preserved.
693          */
694         BUG_ON(in_interrupt());
695         cpu = get_cpu();
696
697         fpexc = fmrx(FPEXC) | FPEXC_EN;
698         fmxr(FPEXC, fpexc);
699
700         /*
701          * Save the userland NEON/VFP state. Under UP,
702          * the owner could be a task other than 'current'
703          */
704         if (vfp_state_in_hw(cpu, thread))
705                 vfp_save_state(&thread->vfpstate, fpexc);
706 #ifndef CONFIG_SMP
707         else if (vfp_current_hw_state[cpu] != NULL)
708                 vfp_save_state(vfp_current_hw_state[cpu], fpexc);
709 #endif
710         vfp_current_hw_state[cpu] = NULL;
711 }
712 EXPORT_SYMBOL(kernel_neon_begin);
713
714 void kernel_neon_end(void)
715 {
716         /* Disable the NEON/VFP unit. */
717         fmxr(FPEXC, fmrx(FPEXC) & ~FPEXC_EN);
718         put_cpu();
719 }
720 EXPORT_SYMBOL(kernel_neon_end);
721
722 #endif /* CONFIG_KERNEL_MODE_NEON */
723
724 /*
725  * VFP support code initialisation.
726  */
727 static int __init vfp_init(void)
728 {
729         unsigned int vfpsid;
730         unsigned int cpu_arch = cpu_architecture();
731
732         if (cpu_arch >= CPU_ARCH_ARMv6)
733                 on_each_cpu(vfp_enable, NULL, 1);
734
735         /*
736          * First check that there is a VFP that we can use.
737          * The handler is already setup to just log calls, so
738          * we just need to read the VFPSID register.
739          */
740         vfp_vector = vfp_testing_entry;
741         barrier();
742         vfpsid = fmrx(FPSID);
743         barrier();
744         vfp_vector = vfp_null_entry;
745
746         pr_info("VFP support v0.3: ");
747         if (VFP_arch) {
748                 pr_cont("not present\n");
749                 return 0;
750         /* Extract the architecture on CPUID scheme */
751         } else if ((read_cpuid_id() & 0x000f0000) == 0x000f0000) {
752                 VFP_arch = vfpsid & FPSID_CPUID_ARCH_MASK;
753                 VFP_arch >>= FPSID_ARCH_BIT;
754                 /*
755                  * Check for the presence of the Advanced SIMD
756                  * load/store instructions, integer and single
757                  * precision floating point operations. Only check
758                  * for NEON if the hardware has the MVFR registers.
759                  */
760                 if (IS_ENABLED(CONFIG_NEON) &&
761                    (fmrx(MVFR1) & 0x000fff00) == 0x00011100)
762                         elf_hwcap |= HWCAP_NEON;
763
764                 if (IS_ENABLED(CONFIG_VFPv3)) {
765                         u32 mvfr0 = fmrx(MVFR0);
766                         if (((mvfr0 & MVFR0_DP_MASK) >> MVFR0_DP_BIT) == 0x2 ||
767                             ((mvfr0 & MVFR0_SP_MASK) >> MVFR0_SP_BIT) == 0x2) {
768                                 elf_hwcap |= HWCAP_VFPv3;
769                                 /*
770                                  * Check for VFPv3 D16 and VFPv4 D16.  CPUs in
771                                  * this configuration only have 16 x 64bit
772                                  * registers.
773                                  */
774                                 if ((mvfr0 & MVFR0_A_SIMD_MASK) == 1)
775                                         /* also v4-D16 */
776                                         elf_hwcap |= HWCAP_VFPv3D16;
777                                 else
778                                         elf_hwcap |= HWCAP_VFPD32;
779                         }
780
781                         if ((fmrx(MVFR1) & 0xf0000000) == 0x10000000)
782                                 elf_hwcap |= HWCAP_VFPv4;
783                 }
784         /* Extract the architecture version on pre-cpuid scheme */
785         } else {
786                 if (vfpsid & FPSID_NODOUBLE) {
787                         pr_cont("no double precision support\n");
788                         return 0;
789                 }
790
791                 VFP_arch = (vfpsid & FPSID_ARCH_MASK) >> FPSID_ARCH_BIT;
792         }
793
794         hotcpu_notifier(vfp_hotplug, 0);
795
796         vfp_vector = vfp_support_entry;
797
798         thread_register_notifier(&vfp_notifier_block);
799         vfp_pm_init();
800
801         /*
802          * We detected VFP, and the support code is
803          * in place; report VFP support to userspace.
804          */
805         elf_hwcap |= HWCAP_VFP;
806
807         pr_cont("implementor %02x architecture %d part %02x variant %x rev %x\n",
808                 (vfpsid & FPSID_IMPLEMENTER_MASK) >> FPSID_IMPLEMENTER_BIT,
809                 VFP_arch,
810                 (vfpsid & FPSID_PART_MASK) >> FPSID_PART_BIT,
811                 (vfpsid & FPSID_VARIANT_MASK) >> FPSID_VARIANT_BIT,
812                 (vfpsid & FPSID_REV_MASK) >> FPSID_REV_BIT);
813
814         return 0;
815 }
816
817 core_initcall(vfp_init);