]> bbs.cooldavid.org Git - net-next-2.6.git/blob - arch/tile/kernel/process.c
arch/tile: finish const-ifying sys_execve()
[net-next-2.6.git] / arch / tile / kernel / process.c
1 /*
2  * Copyright 2010 Tilera Corporation. All Rights Reserved.
3  *
4  *   This program is free software; you can redistribute it and/or
5  *   modify it under the terms of the GNU General Public License
6  *   as published by the Free Software Foundation, version 2.
7  *
8  *   This program is distributed in the hope that it will be useful, but
9  *   WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
10  *   MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, GOOD TITLE or
11  *   NON INFRINGEMENT.  See the GNU General Public License for
12  *   more details.
13  */
14
15 #include <linux/sched.h>
16 #include <linux/preempt.h>
17 #include <linux/module.h>
18 #include <linux/fs.h>
19 #include <linux/kprobes.h>
20 #include <linux/elfcore.h>
21 #include <linux/tick.h>
22 #include <linux/init.h>
23 #include <linux/mm.h>
24 #include <linux/compat.h>
25 #include <linux/hardirq.h>
26 #include <linux/syscalls.h>
27 #include <linux/kernel.h>
28 #include <asm/system.h>
29 #include <asm/stack.h>
30 #include <asm/homecache.h>
31 #include <asm/syscalls.h>
32 #ifdef CONFIG_HARDWALL
33 #include <asm/hardwall.h>
34 #endif
35 #include <arch/chip.h>
36 #include <arch/abi.h>
37
38
39 /*
40  * Use the (x86) "idle=poll" option to prefer low latency when leaving the
41  * idle loop over low power while in the idle loop, e.g. if we have
42  * one thread per core and we want to get threads out of futex waits fast.
43  */
44 static int no_idle_nap;
45 static int __init idle_setup(char *str)
46 {
47         if (!str)
48                 return -EINVAL;
49
50         if (!strcmp(str, "poll")) {
51                 pr_info("using polling idle threads.\n");
52                 no_idle_nap = 1;
53         } else if (!strcmp(str, "halt"))
54                 no_idle_nap = 0;
55         else
56                 return -1;
57
58         return 0;
59 }
60 early_param("idle", idle_setup);
61
62 /*
63  * The idle thread. There's no useful work to be
64  * done, so just try to conserve power and have a
65  * low exit latency (ie sit in a loop waiting for
66  * somebody to say that they'd like to reschedule)
67  */
68 void cpu_idle(void)
69 {
70         int cpu = smp_processor_id();
71
72
73         current_thread_info()->status |= TS_POLLING;
74
75         if (no_idle_nap) {
76                 while (1) {
77                         while (!need_resched())
78                                 cpu_relax();
79                         schedule();
80                 }
81         }
82
83         /* endless idle loop with no priority at all */
84         while (1) {
85                 tick_nohz_stop_sched_tick(1);
86                 while (!need_resched()) {
87                         if (cpu_is_offline(cpu))
88                                 BUG();  /* no HOTPLUG_CPU */
89
90                         local_irq_disable();
91                         __get_cpu_var(irq_stat).idle_timestamp = jiffies;
92                         current_thread_info()->status &= ~TS_POLLING;
93                         /*
94                          * TS_POLLING-cleared state must be visible before we
95                          * test NEED_RESCHED:
96                          */
97                         smp_mb();
98
99                         if (!need_resched())
100                                 _cpu_idle();
101                         else
102                                 local_irq_enable();
103                         current_thread_info()->status |= TS_POLLING;
104                 }
105                 tick_nohz_restart_sched_tick();
106                 preempt_enable_no_resched();
107                 schedule();
108                 preempt_disable();
109         }
110 }
111
112 struct thread_info *alloc_thread_info(struct task_struct *task)
113 {
114         struct page *page;
115         gfp_t flags = GFP_KERNEL;
116
117 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
118         flags |= __GFP_ZERO;
119 #endif
120
121         page = alloc_pages(flags, THREAD_SIZE_ORDER);
122         if (!page)
123                 return NULL;
124
125         return (struct thread_info *)page_address(page);
126 }
127
128 /*
129  * Free a thread_info node, and all of its derivative
130  * data structures.
131  */
132 void free_thread_info(struct thread_info *info)
133 {
134         struct single_step_state *step_state = info->step_state;
135
136 #ifdef CONFIG_HARDWALL
137         /*
138          * We free a thread_info from the context of the task that has
139          * been scheduled next, so the original task is already dead.
140          * Calling deactivate here just frees up the data structures.
141          * If the task we're freeing held the last reference to a
142          * hardwall fd, it would have been released prior to this point
143          * anyway via exit_files(), and "hardwall" would be NULL by now.
144          */
145         if (info->task->thread.hardwall)
146                 hardwall_deactivate(info->task);
147 #endif
148
149         if (step_state) {
150
151                 /*
152                  * FIXME: we don't munmap step_state->buffer
153                  * because the mm_struct for this process (info->task->mm)
154                  * has already been zeroed in exit_mm().  Keeping a
155                  * reference to it here seems like a bad move, so this
156                  * means we can't munmap() the buffer, and therefore if we
157                  * ptrace multiple threads in a process, we will slowly
158                  * leak user memory.  (Note that as soon as the last
159                  * thread in a process dies, we will reclaim all user
160                  * memory including single-step buffers in the usual way.)
161                  * We should either assign a kernel VA to this buffer
162                  * somehow, or we should associate the buffer(s) with the
163                  * mm itself so we can clean them up that way.
164                  */
165                 kfree(step_state);
166         }
167
168         free_page((unsigned long)info);
169 }
170
171 static void save_arch_state(struct thread_struct *t);
172
173 int copy_thread(unsigned long clone_flags, unsigned long sp,
174                 unsigned long stack_size,
175                 struct task_struct *p, struct pt_regs *regs)
176 {
177         struct pt_regs *childregs;
178         unsigned long ksp;
179
180         /*
181          * When creating a new kernel thread we pass sp as zero.
182          * Assign it to a reasonable value now that we have the stack.
183          */
184         if (sp == 0 && regs->ex1 == PL_ICS_EX1(KERNEL_PL, 0))
185                 sp = KSTK_TOP(p);
186
187         /*
188          * Do not clone step state from the parent; each thread
189          * must make its own lazily.
190          */
191         task_thread_info(p)->step_state = NULL;
192
193         /*
194          * Start new thread in ret_from_fork so it schedules properly
195          * and then return from interrupt like the parent.
196          */
197         p->thread.pc = (unsigned long) ret_from_fork;
198
199         /* Save user stack top pointer so we can ID the stack vm area later. */
200         p->thread.usp0 = sp;
201
202         /* Record the pid of the process that created this one. */
203         p->thread.creator_pid = current->pid;
204
205         /*
206          * Copy the registers onto the kernel stack so the
207          * return-from-interrupt code will reload it into registers.
208          */
209         childregs = task_pt_regs(p);
210         *childregs = *regs;
211         childregs->regs[0] = 0;         /* return value is zero */
212         childregs->sp = sp;  /* override with new user stack pointer */
213
214         /*
215          * Copy the callee-saved registers from the passed pt_regs struct
216          * into the context-switch callee-saved registers area.
217          * We have to restore the callee-saved registers since we may
218          * be cloning a userspace task with userspace register state,
219          * and we won't be unwinding the same kernel frames to restore them.
220          * Zero out the C ABI save area to mark the top of the stack.
221          */
222         ksp = (unsigned long) childregs;
223         ksp -= C_ABI_SAVE_AREA_SIZE;   /* interrupt-entry save area */
224         ((long *)ksp)[0] = ((long *)ksp)[1] = 0;
225         ksp -= CALLEE_SAVED_REGS_COUNT * sizeof(unsigned long);
226         memcpy((void *)ksp, &regs->regs[CALLEE_SAVED_FIRST_REG],
227                CALLEE_SAVED_REGS_COUNT * sizeof(unsigned long));
228         ksp -= C_ABI_SAVE_AREA_SIZE;   /* __switch_to() save area */
229         ((long *)ksp)[0] = ((long *)ksp)[1] = 0;
230         p->thread.ksp = ksp;
231
232 #if CHIP_HAS_TILE_DMA()
233         /*
234          * No DMA in the new thread.  We model this on the fact that
235          * fork() clears the pending signals, alarms, and aio for the child.
236          */
237         memset(&p->thread.tile_dma_state, 0, sizeof(struct tile_dma_state));
238         memset(&p->thread.dma_async_tlb, 0, sizeof(struct async_tlb));
239 #endif
240
241 #if CHIP_HAS_SN_PROC()
242         /* Likewise, the new thread is not running static processor code. */
243         p->thread.sn_proc_running = 0;
244         memset(&p->thread.sn_async_tlb, 0, sizeof(struct async_tlb));
245 #endif
246
247 #if CHIP_HAS_PROC_STATUS_SPR()
248         /* New thread has its miscellaneous processor state bits clear. */
249         p->thread.proc_status = 0;
250 #endif
251
252 #ifdef CONFIG_HARDWALL
253         /* New thread does not own any networks. */
254         p->thread.hardwall = NULL;
255 #endif
256
257
258         /*
259          * Start the new thread with the current architecture state
260          * (user interrupt masks, etc.).
261          */
262         save_arch_state(&p->thread);
263
264         return 0;
265 }
266
267 /*
268  * Return "current" if it looks plausible, or else a pointer to a dummy.
269  * This can be helpful if we are just trying to emit a clean panic.
270  */
271 struct task_struct *validate_current(void)
272 {
273         static struct task_struct corrupt = { .comm = "<corrupt>" };
274         struct task_struct *tsk = current;
275         if (unlikely((unsigned long)tsk < PAGE_OFFSET ||
276                      (void *)tsk > high_memory ||
277                      ((unsigned long)tsk & (__alignof__(*tsk) - 1)) != 0)) {
278                 pr_err("Corrupt 'current' %p (sp %#lx)\n", tsk, stack_pointer);
279                 tsk = &corrupt;
280         }
281         return tsk;
282 }
283
284 /* Take and return the pointer to the previous task, for schedule_tail(). */
285 struct task_struct *sim_notify_fork(struct task_struct *prev)
286 {
287         struct task_struct *tsk = current;
288         __insn_mtspr(SPR_SIM_CONTROL, SIM_CONTROL_OS_FORK_PARENT |
289                      (tsk->thread.creator_pid << _SIM_CONTROL_OPERATOR_BITS));
290         __insn_mtspr(SPR_SIM_CONTROL, SIM_CONTROL_OS_FORK |
291                      (tsk->pid << _SIM_CONTROL_OPERATOR_BITS));
292         return prev;
293 }
294
295 int dump_task_regs(struct task_struct *tsk, elf_gregset_t *regs)
296 {
297         struct pt_regs *ptregs = task_pt_regs(tsk);
298         elf_core_copy_regs(regs, ptregs);
299         return 1;
300 }
301
302 #if CHIP_HAS_TILE_DMA()
303
304 /* Allow user processes to access the DMA SPRs */
305 void grant_dma_mpls(void)
306 {
307         __insn_mtspr(SPR_MPL_DMA_CPL_SET_0, 1);
308         __insn_mtspr(SPR_MPL_DMA_NOTIFY_SET_0, 1);
309 }
310
311 /* Forbid user processes from accessing the DMA SPRs */
312 void restrict_dma_mpls(void)
313 {
314         __insn_mtspr(SPR_MPL_DMA_CPL_SET_1, 1);
315         __insn_mtspr(SPR_MPL_DMA_NOTIFY_SET_1, 1);
316 }
317
318 /* Pause the DMA engine, then save off its state registers. */
319 static void save_tile_dma_state(struct tile_dma_state *dma)
320 {
321         unsigned long state = __insn_mfspr(SPR_DMA_USER_STATUS);
322         unsigned long post_suspend_state;
323
324         /* If we're running, suspend the engine. */
325         if ((state & DMA_STATUS_MASK) == SPR_DMA_STATUS__RUNNING_MASK)
326                 __insn_mtspr(SPR_DMA_CTR, SPR_DMA_CTR__SUSPEND_MASK);
327
328         /*
329          * Wait for the engine to idle, then save regs.  Note that we
330          * want to record the "running" bit from before suspension,
331          * and the "done" bit from after, so that we can properly
332          * distinguish a case where the user suspended the engine from
333          * the case where the kernel suspended as part of the context
334          * swap.
335          */
336         do {
337                 post_suspend_state = __insn_mfspr(SPR_DMA_USER_STATUS);
338         } while (post_suspend_state & SPR_DMA_STATUS__BUSY_MASK);
339
340         dma->src = __insn_mfspr(SPR_DMA_SRC_ADDR);
341         dma->src_chunk = __insn_mfspr(SPR_DMA_SRC_CHUNK_ADDR);
342         dma->dest = __insn_mfspr(SPR_DMA_DST_ADDR);
343         dma->dest_chunk = __insn_mfspr(SPR_DMA_DST_CHUNK_ADDR);
344         dma->strides = __insn_mfspr(SPR_DMA_STRIDE);
345         dma->chunk_size = __insn_mfspr(SPR_DMA_CHUNK_SIZE);
346         dma->byte = __insn_mfspr(SPR_DMA_BYTE);
347         dma->status = (state & SPR_DMA_STATUS__RUNNING_MASK) |
348                 (post_suspend_state & SPR_DMA_STATUS__DONE_MASK);
349 }
350
351 /* Restart a DMA that was running before we were context-switched out. */
352 static void restore_tile_dma_state(struct thread_struct *t)
353 {
354         const struct tile_dma_state *dma = &t->tile_dma_state;
355
356         /*
357          * The only way to restore the done bit is to run a zero
358          * length transaction.
359          */
360         if ((dma->status & SPR_DMA_STATUS__DONE_MASK) &&
361             !(__insn_mfspr(SPR_DMA_USER_STATUS) & SPR_DMA_STATUS__DONE_MASK)) {
362                 __insn_mtspr(SPR_DMA_BYTE, 0);
363                 __insn_mtspr(SPR_DMA_CTR, SPR_DMA_CTR__REQUEST_MASK);
364                 while (__insn_mfspr(SPR_DMA_USER_STATUS) &
365                        SPR_DMA_STATUS__BUSY_MASK)
366                         ;
367         }
368
369         __insn_mtspr(SPR_DMA_SRC_ADDR, dma->src);
370         __insn_mtspr(SPR_DMA_SRC_CHUNK_ADDR, dma->src_chunk);
371         __insn_mtspr(SPR_DMA_DST_ADDR, dma->dest);
372         __insn_mtspr(SPR_DMA_DST_CHUNK_ADDR, dma->dest_chunk);
373         __insn_mtspr(SPR_DMA_STRIDE, dma->strides);
374         __insn_mtspr(SPR_DMA_CHUNK_SIZE, dma->chunk_size);
375         __insn_mtspr(SPR_DMA_BYTE, dma->byte);
376
377         /*
378          * Restart the engine if we were running and not done.
379          * Clear a pending async DMA fault that we were waiting on return
380          * to user space to execute, since we expect the DMA engine
381          * to regenerate those faults for us now.  Note that we don't
382          * try to clear the TIF_ASYNC_TLB flag, since it's relatively
383          * harmless if set, and it covers both DMA and the SN processor.
384          */
385         if ((dma->status & DMA_STATUS_MASK) == SPR_DMA_STATUS__RUNNING_MASK) {
386                 t->dma_async_tlb.fault_num = 0;
387                 __insn_mtspr(SPR_DMA_CTR, SPR_DMA_CTR__REQUEST_MASK);
388         }
389 }
390
391 #endif
392
393 static void save_arch_state(struct thread_struct *t)
394 {
395 #if CHIP_HAS_SPLIT_INTR_MASK()
396         t->interrupt_mask = __insn_mfspr(SPR_INTERRUPT_MASK_0_0) |
397                 ((u64)__insn_mfspr(SPR_INTERRUPT_MASK_0_1) << 32);
398 #else
399         t->interrupt_mask = __insn_mfspr(SPR_INTERRUPT_MASK_0);
400 #endif
401         t->ex_context[0] = __insn_mfspr(SPR_EX_CONTEXT_0_0);
402         t->ex_context[1] = __insn_mfspr(SPR_EX_CONTEXT_0_1);
403         t->system_save[0] = __insn_mfspr(SPR_SYSTEM_SAVE_0_0);
404         t->system_save[1] = __insn_mfspr(SPR_SYSTEM_SAVE_0_1);
405         t->system_save[2] = __insn_mfspr(SPR_SYSTEM_SAVE_0_2);
406         t->system_save[3] = __insn_mfspr(SPR_SYSTEM_SAVE_0_3);
407         t->intctrl_0 = __insn_mfspr(SPR_INTCTRL_0_STATUS);
408 #if CHIP_HAS_PROC_STATUS_SPR()
409         t->proc_status = __insn_mfspr(SPR_PROC_STATUS);
410 #endif
411 }
412
413 static void restore_arch_state(const struct thread_struct *t)
414 {
415 #if CHIP_HAS_SPLIT_INTR_MASK()
416         __insn_mtspr(SPR_INTERRUPT_MASK_0_0, (u32) t->interrupt_mask);
417         __insn_mtspr(SPR_INTERRUPT_MASK_0_1, t->interrupt_mask >> 32);
418 #else
419         __insn_mtspr(SPR_INTERRUPT_MASK_0, t->interrupt_mask);
420 #endif
421         __insn_mtspr(SPR_EX_CONTEXT_0_0, t->ex_context[0]);
422         __insn_mtspr(SPR_EX_CONTEXT_0_1, t->ex_context[1]);
423         __insn_mtspr(SPR_SYSTEM_SAVE_0_0, t->system_save[0]);
424         __insn_mtspr(SPR_SYSTEM_SAVE_0_1, t->system_save[1]);
425         __insn_mtspr(SPR_SYSTEM_SAVE_0_2, t->system_save[2]);
426         __insn_mtspr(SPR_SYSTEM_SAVE_0_3, t->system_save[3]);
427         __insn_mtspr(SPR_INTCTRL_0_STATUS, t->intctrl_0);
428 #if CHIP_HAS_PROC_STATUS_SPR()
429         __insn_mtspr(SPR_PROC_STATUS, t->proc_status);
430 #endif
431 #if CHIP_HAS_TILE_RTF_HWM()
432         /*
433          * Clear this whenever we switch back to a process in case
434          * the previous process was monkeying with it.  Even if enabled
435          * in CBOX_MSR1 via TILE_RTF_HWM_MIN, it's still just a
436          * performance hint, so isn't worth a full save/restore.
437          */
438         __insn_mtspr(SPR_TILE_RTF_HWM, 0);
439 #endif
440 }
441
442
443 void _prepare_arch_switch(struct task_struct *next)
444 {
445 #if CHIP_HAS_SN_PROC()
446         int snctl;
447 #endif
448 #if CHIP_HAS_TILE_DMA()
449         struct tile_dma_state *dma = &current->thread.tile_dma_state;
450         if (dma->enabled)
451                 save_tile_dma_state(dma);
452 #endif
453 #if CHIP_HAS_SN_PROC()
454         /*
455          * Suspend the static network processor if it was running.
456          * We do not suspend the fabric itself, just like we don't
457          * try to suspend the UDN.
458          */
459         snctl = __insn_mfspr(SPR_SNCTL);
460         current->thread.sn_proc_running =
461                 (snctl & SPR_SNCTL__FRZPROC_MASK) == 0;
462         if (current->thread.sn_proc_running)
463                 __insn_mtspr(SPR_SNCTL, snctl | SPR_SNCTL__FRZPROC_MASK);
464 #endif
465 }
466
467
468 struct task_struct *__sched _switch_to(struct task_struct *prev,
469                                        struct task_struct *next)
470 {
471         /* DMA state is already saved; save off other arch state. */
472         save_arch_state(&prev->thread);
473
474 #if CHIP_HAS_TILE_DMA()
475         /*
476          * Restore DMA in new task if desired.
477          * Note that it is only safe to restart here since interrupts
478          * are disabled, so we can't take any DMATLB miss or access
479          * interrupts before we have finished switching stacks.
480          */
481         if (next->thread.tile_dma_state.enabled) {
482                 restore_tile_dma_state(&next->thread);
483                 grant_dma_mpls();
484         } else {
485                 restrict_dma_mpls();
486         }
487 #endif
488
489         /* Restore other arch state. */
490         restore_arch_state(&next->thread);
491
492 #if CHIP_HAS_SN_PROC()
493         /*
494          * Restart static network processor in the new process
495          * if it was running before.
496          */
497         if (next->thread.sn_proc_running) {
498                 int snctl = __insn_mfspr(SPR_SNCTL);
499                 __insn_mtspr(SPR_SNCTL, snctl & ~SPR_SNCTL__FRZPROC_MASK);
500         }
501 #endif
502
503 #ifdef CONFIG_HARDWALL
504         /* Enable or disable access to the network registers appropriately. */
505         if (prev->thread.hardwall != NULL) {
506                 if (next->thread.hardwall == NULL)
507                         restrict_network_mpls();
508         } else if (next->thread.hardwall != NULL) {
509                 grant_network_mpls();
510         }
511 #endif
512
513         /*
514          * Switch kernel SP, PC, and callee-saved registers.
515          * In the context of the new task, return the old task pointer
516          * (i.e. the task that actually called __switch_to).
517          * Pass the value to use for SYSTEM_SAVE_1_0 when we reset our sp.
518          */
519         return __switch_to(prev, next, next_current_ksp0(next));
520 }
521
522 long _sys_fork(struct pt_regs *regs)
523 {
524         return do_fork(SIGCHLD, regs->sp, regs, 0, NULL, NULL);
525 }
526
527 long _sys_clone(unsigned long clone_flags, unsigned long newsp,
528                 void __user *parent_tidptr, void __user *child_tidptr,
529                 struct pt_regs *regs)
530 {
531         if (!newsp)
532                 newsp = regs->sp;
533         return do_fork(clone_flags, newsp, regs, 0,
534                        parent_tidptr, child_tidptr);
535 }
536
537 long _sys_vfork(struct pt_regs *regs)
538 {
539         return do_fork(CLONE_VFORK | CLONE_VM | SIGCHLD, regs->sp,
540                        regs, 0, NULL, NULL);
541 }
542
543 /*
544  * sys_execve() executes a new program.
545  */
546 long _sys_execve(const char __user *path,
547                  const char __user *const __user *argv,
548                  const char __user *const __user *envp, struct pt_regs *regs)
549 {
550         long error;
551         char *filename;
552
553         filename = getname(path);
554         error = PTR_ERR(filename);
555         if (IS_ERR(filename))
556                 goto out;
557         error = do_execve(filename, argv, envp, regs);
558         putname(filename);
559 out:
560         return error;
561 }
562
563 #ifdef CONFIG_COMPAT
564 long _compat_sys_execve(const char __user *path,
565                         const compat_uptr_t __user *argv,
566                         const compat_uptr_t __user *envp, struct pt_regs *regs)
567 {
568         long error;
569         char *filename;
570
571         filename = getname(path);
572         error = PTR_ERR(filename);
573         if (IS_ERR(filename))
574                 goto out;
575         error = compat_do_execve(filename, argv, envp, regs);
576         putname(filename);
577 out:
578         return error;
579 }
580 #endif
581
582 unsigned long get_wchan(struct task_struct *p)
583 {
584         struct KBacktraceIterator kbt;
585
586         if (!p || p == current || p->state == TASK_RUNNING)
587                 return 0;
588
589         for (KBacktraceIterator_init(&kbt, p, NULL);
590              !KBacktraceIterator_end(&kbt);
591              KBacktraceIterator_next(&kbt)) {
592                 if (!in_sched_functions(kbt.it.pc))
593                         return kbt.it.pc;
594         }
595
596         return 0;
597 }
598
599 /*
600  * We pass in lr as zero (cleared in kernel_thread) and the caller
601  * part of the backtrace ABI on the stack also zeroed (in copy_thread)
602  * so that backtraces will stop with this function.
603  * Note that we don't use r0, since copy_thread() clears it.
604  */
605 static void start_kernel_thread(int dummy, int (*fn)(int), int arg)
606 {
607         do_exit(fn(arg));
608 }
609
610 /*
611  * Create a kernel thread
612  */
613 int kernel_thread(int (*fn)(void *), void * arg, unsigned long flags)
614 {
615         struct pt_regs regs;
616
617         memset(&regs, 0, sizeof(regs));
618         regs.ex1 = PL_ICS_EX1(KERNEL_PL, 0);  /* run at kernel PL, no ICS */
619         regs.pc = (long) start_kernel_thread;
620         regs.flags = PT_FLAGS_CALLER_SAVES;   /* need to restore r1 and r2 */
621         regs.regs[1] = (long) fn;             /* function pointer */
622         regs.regs[2] = (long) arg;            /* parameter register */
623
624         /* Ok, create the new process.. */
625         return do_fork(flags | CLONE_VM | CLONE_UNTRACED, 0, &regs,
626                        0, NULL, NULL);
627 }
628 EXPORT_SYMBOL(kernel_thread);
629
630 /* Flush thread state. */
631 void flush_thread(void)
632 {
633         /* Nothing */
634 }
635
636 /*
637  * Free current thread data structures etc..
638  */
639 void exit_thread(void)
640 {
641         /* Nothing */
642 }
643
644 void show_regs(struct pt_regs *regs)
645 {
646         struct task_struct *tsk = validate_current();
647         int i;
648
649         pr_err("\n");
650         pr_err(" Pid: %d, comm: %20s, CPU: %d\n",
651                tsk->pid, tsk->comm, smp_processor_id());
652 #ifdef __tilegx__
653         for (i = 0; i < 51; i += 3)
654                 pr_err(" r%-2d: "REGFMT" r%-2d: "REGFMT" r%-2d: "REGFMT"\n",
655                        i, regs->regs[i], i+1, regs->regs[i+1],
656                        i+2, regs->regs[i+2]);
657         pr_err(" r51: "REGFMT" r52: "REGFMT" tp : "REGFMT"\n",
658                regs->regs[51], regs->regs[52], regs->tp);
659         pr_err(" sp : "REGFMT" lr : "REGFMT"\n", regs->sp, regs->lr);
660 #else
661         for (i = 0; i < 52; i += 3)
662                 pr_err(" r%-2d: "REGFMT" r%-2d: "REGFMT
663                        " r%-2d: "REGFMT" r%-2d: "REGFMT"\n",
664                        i, regs->regs[i], i+1, regs->regs[i+1],
665                        i+2, regs->regs[i+2], i+3, regs->regs[i+3]);
666         pr_err(" r52: "REGFMT" tp : "REGFMT" sp : "REGFMT" lr : "REGFMT"\n",
667                regs->regs[52], regs->tp, regs->sp, regs->lr);
668 #endif
669         pr_err(" pc : "REGFMT" ex1: %ld     faultnum: %ld\n",
670                regs->pc, regs->ex1, regs->faultnum);
671
672         dump_stack_regs(regs);
673 }