GNU Linux-libre 4.9.288-gnu1
[releases.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
39 #include <asm/pgtable.h>
40 #include <asm/ldt.h>
41 #include <asm/processor.h>
42 #include <asm/fpu/internal.h>
43 #include <asm/desc.h>
44 #ifdef CONFIG_MATH_EMULATION
45 #include <asm/math_emu.h>
46 #endif
47
48 #include <linux/err.h>
49
50 #include <asm/tlbflush.h>
51 #include <asm/cpu.h>
52 #include <asm/idle.h>
53 #include <asm/syscalls.h>
54 #include <asm/debugreg.h>
55 #include <asm/switch_to.h>
56 #include <asm/vm86.h>
57
58 #include "process.h"
59
60 void __show_regs(struct pt_regs *regs, int all)
61 {
62         unsigned long cr0 = 0L, cr2 = 0L, cr3 = 0L, cr4 = 0L;
63         unsigned long d0, d1, d2, d3, d6, d7;
64         unsigned long sp;
65         unsigned short ss, gs;
66
67         if (user_mode(regs)) {
68                 sp = regs->sp;
69                 ss = regs->ss & 0xffff;
70                 gs = get_user_gs(regs);
71         } else {
72                 sp = kernel_stack_pointer(regs);
73                 savesegment(ss, ss);
74                 savesegment(gs, gs);
75         }
76
77         printk(KERN_DEFAULT "EIP: %04x:[<%08lx>] EFLAGS: %08lx CPU: %d\n",
78                         (u16)regs->cs, regs->ip, regs->flags,
79                         smp_processor_id());
80         print_symbol("EIP is at %s\n", regs->ip);
81
82         printk(KERN_DEFAULT "EAX: %08lx EBX: %08lx ECX: %08lx EDX: %08lx\n",
83                 regs->ax, regs->bx, regs->cx, regs->dx);
84         printk(KERN_DEFAULT "ESI: %08lx EDI: %08lx EBP: %08lx ESP: %08lx\n",
85                 regs->si, regs->di, regs->bp, sp);
86         printk(KERN_DEFAULT " DS: %04x ES: %04x FS: %04x GS: %04x SS: %04x\n",
87                (u16)regs->ds, (u16)regs->es, (u16)regs->fs, gs, ss);
88
89         if (!all)
90                 return;
91
92         cr0 = read_cr0();
93         cr2 = read_cr2();
94         cr3 = read_cr3();
95         cr4 = __read_cr4();
96         printk(KERN_DEFAULT "CR0: %08lx CR2: %08lx CR3: %08lx CR4: %08lx\n",
97                         cr0, cr2, cr3, cr4);
98
99         get_debugreg(d0, 0);
100         get_debugreg(d1, 1);
101         get_debugreg(d2, 2);
102         get_debugreg(d3, 3);
103         get_debugreg(d6, 6);
104         get_debugreg(d7, 7);
105
106         /* Only print out debug registers if they are in their non-default state. */
107         if ((d0 == 0) && (d1 == 0) && (d2 == 0) && (d3 == 0) &&
108             (d6 == DR6_RESERVED) && (d7 == 0x400))
109                 return;
110
111         printk(KERN_DEFAULT "DR0: %08lx DR1: %08lx DR2: %08lx DR3: %08lx\n",
112                         d0, d1, d2, d3);
113         printk(KERN_DEFAULT "DR6: %08lx DR7: %08lx\n",
114                         d6, d7);
115 }
116
117 void release_thread(struct task_struct *dead_task)
118 {
119         BUG_ON(dead_task->mm);
120         release_vm86_irqs(dead_task);
121 }
122
123 int copy_thread_tls(unsigned long clone_flags, unsigned long sp,
124         unsigned long arg, struct task_struct *p, unsigned long tls)
125 {
126         struct pt_regs *childregs = task_pt_regs(p);
127         struct fork_frame *fork_frame = container_of(childregs, struct fork_frame, regs);
128         struct inactive_task_frame *frame = &fork_frame->frame;
129         struct task_struct *tsk;
130         int err;
131
132         /*
133          * For a new task use the RESET flags value since there is no before.
134          * All the status flags are zero; DF and all the system flags must also
135          * be 0, specifically IF must be 0 because we context switch to the new
136          * task with interrupts disabled.
137          */
138         frame->flags = X86_EFLAGS_FIXED;
139         frame->bp = 0;
140         frame->ret_addr = (unsigned long) ret_from_fork;
141         p->thread.sp = (unsigned long) fork_frame;
142         p->thread.sp0 = (unsigned long) (childregs+1);
143         memset(p->thread.ptrace_bps, 0, sizeof(p->thread.ptrace_bps));
144
145         if (unlikely(p->flags & PF_KTHREAD)) {
146                 /* kernel thread */
147                 memset(childregs, 0, sizeof(struct pt_regs));
148                 frame->bx = sp;         /* function */
149                 frame->di = arg;
150                 p->thread.io_bitmap_ptr = NULL;
151                 return 0;
152         }
153         frame->bx = 0;
154         *childregs = *current_pt_regs();
155         childregs->ax = 0;
156         if (sp)
157                 childregs->sp = sp;
158
159         task_user_gs(p) = get_user_gs(current_pt_regs());
160
161         p->thread.io_bitmap_ptr = NULL;
162         tsk = current;
163         err = -ENOMEM;
164
165         if (unlikely(test_tsk_thread_flag(tsk, TIF_IO_BITMAP))) {
166                 p->thread.io_bitmap_ptr = kmemdup(tsk->thread.io_bitmap_ptr,
167                                                 IO_BITMAP_BYTES, GFP_KERNEL);
168                 if (!p->thread.io_bitmap_ptr) {
169                         p->thread.io_bitmap_max = 0;
170                         return -ENOMEM;
171                 }
172                 set_tsk_thread_flag(p, TIF_IO_BITMAP);
173         }
174
175         err = 0;
176
177         /*
178          * Set a new TLS for the child thread?
179          */
180         if (clone_flags & CLONE_SETTLS)
181                 err = do_set_thread_area(p, -1,
182                         (struct user_desc __user *)tls, 0);
183
184         if (err && p->thread.io_bitmap_ptr) {
185                 kfree(p->thread.io_bitmap_ptr);
186                 p->thread.io_bitmap_max = 0;
187         }
188         return err;
189 }
190
191 void
192 start_thread(struct pt_regs *regs, unsigned long new_ip, unsigned long new_sp)
193 {
194         set_user_gs(regs, 0);
195         regs->fs                = 0;
196         regs->ds                = __USER_DS;
197         regs->es                = __USER_DS;
198         regs->ss                = __USER_DS;
199         regs->cs                = __USER_CS;
200         regs->ip                = new_ip;
201         regs->sp                = new_sp;
202         regs->flags             = X86_EFLAGS_IF;
203         force_iret();
204 }
205 EXPORT_SYMBOL_GPL(start_thread);
206
207
208 /*
209  *      switch_to(x,y) should switch tasks from x to y.
210  *
211  * We fsave/fwait so that an exception goes off at the right time
212  * (as a call from the fsave or fwait in effect) rather than to
213  * the wrong process. Lazy FP saving no longer makes any sense
214  * with modern CPU's, and this simplifies a lot of things (SMP
215  * and UP become the same).
216  *
217  * NOTE! We used to use the x86 hardware context switching. The
218  * reason for not using it any more becomes apparent when you
219  * try to recover gracefully from saved state that is no longer
220  * valid (stale segment register values in particular). With the
221  * hardware task-switch, there is no way to fix up bad state in
222  * a reasonable manner.
223  *
224  * The fact that Intel documents the hardware task-switching to
225  * be slow is a fairly red herring - this code is not noticeably
226  * faster. However, there _is_ some room for improvement here,
227  * so the performance issues may eventually be a valid point.
228  * More important, however, is the fact that this allows us much
229  * more flexibility.
230  *
231  * The return value (in %ax) will be the "prev" task after
232  * the task-switch, and shows up in ret_from_fork in entry.S,
233  * for example.
234  */
235 __visible __notrace_funcgraph struct task_struct *
236 __switch_to(struct task_struct *prev_p, struct task_struct *next_p)
237 {
238         struct thread_struct *prev = &prev_p->thread,
239                              *next = &next_p->thread;
240         struct fpu *prev_fpu = &prev->fpu;
241         struct fpu *next_fpu = &next->fpu;
242         int cpu = smp_processor_id();
243         struct tss_struct *tss = &per_cpu(cpu_tss, cpu);
244         fpu_switch_t fpu_switch;
245
246         /* never put a printk in __switch_to... printk() calls wake_up*() indirectly */
247
248         fpu_switch = switch_fpu_prepare(prev_fpu, next_fpu, cpu);
249
250         /*
251          * Save away %gs. No need to save %fs, as it was saved on the
252          * stack on entry.  No need to save %es and %ds, as those are
253          * always kernel segments while inside the kernel.  Doing this
254          * before setting the new TLS descriptors avoids the situation
255          * where we temporarily have non-reloadable segments in %fs
256          * and %gs.  This could be an issue if the NMI handler ever
257          * used %fs or %gs (it does not today), or if the kernel is
258          * running inside of a hypervisor layer.
259          */
260         lazy_save_gs(prev->gs);
261
262         /*
263          * Load the per-thread Thread-Local Storage descriptor.
264          */
265         load_TLS(next, cpu);
266
267         /*
268          * Restore IOPL if needed.  In normal use, the flags restore
269          * in the switch assembly will handle this.  But if the kernel
270          * is running virtualized at a non-zero CPL, the popf will
271          * not restore flags, so it must be done in a separate step.
272          */
273         if (get_kernel_rpl() && unlikely(prev->iopl != next->iopl))
274                 set_iopl_mask(next->iopl);
275
276         switch_to_extra(prev_p, next_p);
277
278         /*
279          * Leave lazy mode, flushing any hypercalls made here.
280          * This must be done before restoring TLS segments so
281          * the GDT and LDT are properly updated, and must be
282          * done before fpu__restore(), so the TS bit is up
283          * to date.
284          */
285         arch_end_context_switch(next_p);
286
287         /*
288          * Reload esp0 and cpu_current_top_of_stack.  This changes
289          * current_thread_info().
290          */
291         load_sp0(tss, next);
292         this_cpu_write(cpu_current_top_of_stack,
293                        (unsigned long)task_stack_page(next_p) +
294                        THREAD_SIZE);
295
296         /*
297          * Restore %gs if needed (which is common)
298          */
299         if (prev->gs | next->gs)
300                 lazy_load_gs(next->gs);
301
302         switch_fpu_finish(next_fpu, fpu_switch);
303
304         this_cpu_write(current_task, next_p);
305
306         return prev_p;
307 }