]> bbs.cooldavid.org Git - net-next-2.6.git/blob - arch/ia64/kernel/process.c
[IA64] Only build arch/ia64/kernel/acpi.o when CONFIG_ACPI
[net-next-2.6.git] / arch / ia64 / kernel / process.c
1 /*
2  * Architecture-specific setup.
3  *
4  * Copyright (C) 1998-2003 Hewlett-Packard Co
5  *      David Mosberger-Tang <davidm@hpl.hp.com>
6  * 04/11/17 Ashok Raj   <ashok.raj@intel.com> Added CPU Hotplug Support
7  *
8  * 2005-10-07 Keith Owens <kaos@sgi.com>
9  *            Add notify_die() hooks.
10  */
11 #include <linux/cpu.h>
12 #include <linux/pm.h>
13 #include <linux/elf.h>
14 #include <linux/errno.h>
15 #include <linux/kallsyms.h>
16 #include <linux/kernel.h>
17 #include <linux/mm.h>
18 #include <linux/module.h>
19 #include <linux/notifier.h>
20 #include <linux/personality.h>
21 #include <linux/sched.h>
22 #include <linux/slab.h>
23 #include <linux/stddef.h>
24 #include <linux/thread_info.h>
25 #include <linux/unistd.h>
26 #include <linux/efi.h>
27 #include <linux/interrupt.h>
28 #include <linux/delay.h>
29 #include <linux/kdebug.h>
30 #include <linux/utsname.h>
31 #include <linux/tracehook.h>
32
33 #include <asm/cpu.h>
34 #include <asm/delay.h>
35 #include <asm/elf.h>
36 #include <asm/ia32.h>
37 #include <asm/irq.h>
38 #include <asm/kexec.h>
39 #include <asm/pgalloc.h>
40 #include <asm/processor.h>
41 #include <asm/sal.h>
42 #include <asm/tlbflush.h>
43 #include <asm/uaccess.h>
44 #include <asm/unwind.h>
45 #include <asm/user.h>
46
47 #include "entry.h"
48
49 #ifdef CONFIG_PERFMON
50 # include <asm/perfmon.h>
51 #endif
52
53 #include "sigframe.h"
54
55 void (*ia64_mark_idle)(int);
56
57 unsigned long boot_option_idle_override = 0;
58 EXPORT_SYMBOL(boot_option_idle_override);
59 unsigned long idle_halt;
60 EXPORT_SYMBOL(idle_halt);
61 unsigned long idle_nomwait;
62 EXPORT_SYMBOL(idle_nomwait);
63 void (*pm_idle) (void);
64 EXPORT_SYMBOL(pm_idle);
65 void (*pm_power_off) (void);
66 EXPORT_SYMBOL(pm_power_off);
67
68 void
69 ia64_do_show_stack (struct unw_frame_info *info, void *arg)
70 {
71         unsigned long ip, sp, bsp;
72         char buf[128];                  /* don't make it so big that it overflows the stack! */
73
74         printk("\nCall Trace:\n");
75         do {
76                 unw_get_ip(info, &ip);
77                 if (ip == 0)
78                         break;
79
80                 unw_get_sp(info, &sp);
81                 unw_get_bsp(info, &bsp);
82                 snprintf(buf, sizeof(buf),
83                          " [<%016lx>] %%s\n"
84                          "                                sp=%016lx bsp=%016lx\n",
85                          ip, sp, bsp);
86                 print_symbol(buf, ip);
87         } while (unw_unwind(info) >= 0);
88 }
89
90 void
91 show_stack (struct task_struct *task, unsigned long *sp)
92 {
93         if (!task)
94                 unw_init_running(ia64_do_show_stack, NULL);
95         else {
96                 struct unw_frame_info info;
97
98                 unw_init_from_blocked_task(&info, task);
99                 ia64_do_show_stack(&info, NULL);
100         }
101 }
102
103 void
104 dump_stack (void)
105 {
106         show_stack(NULL, NULL);
107 }
108
109 EXPORT_SYMBOL(dump_stack);
110
111 void
112 show_regs (struct pt_regs *regs)
113 {
114         unsigned long ip = regs->cr_iip + ia64_psr(regs)->ri;
115
116         print_modules();
117         printk("\nPid: %d, CPU %d, comm: %20s\n", task_pid_nr(current),
118                         smp_processor_id(), current->comm);
119         printk("psr : %016lx ifs : %016lx ip  : [<%016lx>]    %s (%s)\n",
120                regs->cr_ipsr, regs->cr_ifs, ip, print_tainted(),
121                init_utsname()->release);
122         print_symbol("ip is at %s\n", ip);
123         printk("unat: %016lx pfs : %016lx rsc : %016lx\n",
124                regs->ar_unat, regs->ar_pfs, regs->ar_rsc);
125         printk("rnat: %016lx bsps: %016lx pr  : %016lx\n",
126                regs->ar_rnat, regs->ar_bspstore, regs->pr);
127         printk("ldrs: %016lx ccv : %016lx fpsr: %016lx\n",
128                regs->loadrs, regs->ar_ccv, regs->ar_fpsr);
129         printk("csd : %016lx ssd : %016lx\n", regs->ar_csd, regs->ar_ssd);
130         printk("b0  : %016lx b6  : %016lx b7  : %016lx\n", regs->b0, regs->b6, regs->b7);
131         printk("f6  : %05lx%016lx f7  : %05lx%016lx\n",
132                regs->f6.u.bits[1], regs->f6.u.bits[0],
133                regs->f7.u.bits[1], regs->f7.u.bits[0]);
134         printk("f8  : %05lx%016lx f9  : %05lx%016lx\n",
135                regs->f8.u.bits[1], regs->f8.u.bits[0],
136                regs->f9.u.bits[1], regs->f9.u.bits[0]);
137         printk("f10 : %05lx%016lx f11 : %05lx%016lx\n",
138                regs->f10.u.bits[1], regs->f10.u.bits[0],
139                regs->f11.u.bits[1], regs->f11.u.bits[0]);
140
141         printk("r1  : %016lx r2  : %016lx r3  : %016lx\n", regs->r1, regs->r2, regs->r3);
142         printk("r8  : %016lx r9  : %016lx r10 : %016lx\n", regs->r8, regs->r9, regs->r10);
143         printk("r11 : %016lx r12 : %016lx r13 : %016lx\n", regs->r11, regs->r12, regs->r13);
144         printk("r14 : %016lx r15 : %016lx r16 : %016lx\n", regs->r14, regs->r15, regs->r16);
145         printk("r17 : %016lx r18 : %016lx r19 : %016lx\n", regs->r17, regs->r18, regs->r19);
146         printk("r20 : %016lx r21 : %016lx r22 : %016lx\n", regs->r20, regs->r21, regs->r22);
147         printk("r23 : %016lx r24 : %016lx r25 : %016lx\n", regs->r23, regs->r24, regs->r25);
148         printk("r26 : %016lx r27 : %016lx r28 : %016lx\n", regs->r26, regs->r27, regs->r28);
149         printk("r29 : %016lx r30 : %016lx r31 : %016lx\n", regs->r29, regs->r30, regs->r31);
150
151         if (user_mode(regs)) {
152                 /* print the stacked registers */
153                 unsigned long val, *bsp, ndirty;
154                 int i, sof, is_nat = 0;
155
156                 sof = regs->cr_ifs & 0x7f;      /* size of frame */
157                 ndirty = (regs->loadrs >> 19);
158                 bsp = ia64_rse_skip_regs((unsigned long *) regs->ar_bspstore, ndirty);
159                 for (i = 0; i < sof; ++i) {
160                         get_user(val, (unsigned long __user *) ia64_rse_skip_regs(bsp, i));
161                         printk("r%-3u:%c%016lx%s", 32 + i, is_nat ? '*' : ' ', val,
162                                ((i == sof - 1) || (i % 3) == 2) ? "\n" : " ");
163                 }
164         } else
165                 show_stack(NULL, NULL);
166 }
167
168 /* local support for deprecated console_print */
169 void
170 console_print(const char *s)
171 {
172         printk(KERN_EMERG "%s", s);
173 }
174
175 void
176 do_notify_resume_user(sigset_t *unused, struct sigscratch *scr, long in_syscall)
177 {
178         if (fsys_mode(current, &scr->pt)) {
179                 /*
180                  * defer signal-handling etc. until we return to
181                  * privilege-level 0.
182                  */
183                 if (!ia64_psr(&scr->pt)->lp)
184                         ia64_psr(&scr->pt)->lp = 1;
185                 return;
186         }
187
188 #ifdef CONFIG_PERFMON
189         if (current->thread.pfm_needs_checking)
190                 /*
191                  * Note: pfm_handle_work() allow us to call it with interrupts
192                  * disabled, and may enable interrupts within the function.
193                  */
194                 pfm_handle_work();
195 #endif
196
197         /* deal with pending signal delivery */
198         if (test_thread_flag(TIF_SIGPENDING)) {
199                 local_irq_enable();     /* force interrupt enable */
200                 ia64_do_signal(scr, in_syscall);
201         }
202
203         if (test_thread_flag(TIF_NOTIFY_RESUME)) {
204                 clear_thread_flag(TIF_NOTIFY_RESUME);
205                 tracehook_notify_resume(&scr->pt);
206                 if (current->replacement_session_keyring)
207                         key_replace_session_keyring();
208         }
209
210         /* copy user rbs to kernel rbs */
211         if (unlikely(test_thread_flag(TIF_RESTORE_RSE))) {
212                 local_irq_enable();     /* force interrupt enable */
213                 ia64_sync_krbs();
214         }
215
216         local_irq_disable();    /* force interrupt disable */
217 }
218
219 static int pal_halt        = 1;
220 static int can_do_pal_halt = 1;
221
222 static int __init nohalt_setup(char * str)
223 {
224         pal_halt = can_do_pal_halt = 0;
225         return 1;
226 }
227 __setup("nohalt", nohalt_setup);
228
229 void
230 update_pal_halt_status(int status)
231 {
232         can_do_pal_halt = pal_halt && status;
233 }
234
235 /*
236  * We use this if we don't have any better idle routine..
237  */
238 void
239 default_idle (void)
240 {
241         local_irq_enable();
242         while (!need_resched()) {
243                 if (can_do_pal_halt) {
244                         local_irq_disable();
245                         if (!need_resched()) {
246                                 safe_halt();
247                         }
248                         local_irq_enable();
249                 } else
250                         cpu_relax();
251         }
252 }
253
254 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
255 /* We don't actually take CPU down, just spin without interrupts. */
256 static inline void play_dead(void)
257 {
258         unsigned int this_cpu = smp_processor_id();
259
260         /* Ack it */
261         __get_cpu_var(cpu_state) = CPU_DEAD;
262
263         max_xtp();
264         local_irq_disable();
265         idle_task_exit();
266         ia64_jump_to_sal(&sal_boot_rendez_state[this_cpu]);
267         /*
268          * The above is a point of no-return, the processor is
269          * expected to be in SAL loop now.
270          */
271         BUG();
272 }
273 #else
274 static inline void play_dead(void)
275 {
276         BUG();
277 }
278 #endif /* CONFIG_HOTPLUG_CPU */
279
280 static void do_nothing(void *unused)
281 {
282 }
283
284 /*
285  * cpu_idle_wait - Used to ensure that all the CPUs discard old value of
286  * pm_idle and update to new pm_idle value. Required while changing pm_idle
287  * handler on SMP systems.
288  *
289  * Caller must have changed pm_idle to the new value before the call. Old
290  * pm_idle value will not be used by any CPU after the return of this function.
291  */
292 void cpu_idle_wait(void)
293 {
294         smp_mb();
295         /* kick all the CPUs so that they exit out of pm_idle */
296         smp_call_function(do_nothing, NULL, 1);
297 }
298 EXPORT_SYMBOL_GPL(cpu_idle_wait);
299
300 void __attribute__((noreturn))
301 cpu_idle (void)
302 {
303         void (*mark_idle)(int) = ia64_mark_idle;
304         int cpu = smp_processor_id();
305
306         /* endless idle loop with no priority at all */
307         while (1) {
308                 if (can_do_pal_halt) {
309                         current_thread_info()->status &= ~TS_POLLING;
310                         /*
311                          * TS_POLLING-cleared state must be visible before we
312                          * test NEED_RESCHED:
313                          */
314                         smp_mb();
315                 } else {
316                         current_thread_info()->status |= TS_POLLING;
317                 }
318
319                 if (!need_resched()) {
320                         void (*idle)(void);
321 #ifdef CONFIG_SMP
322                         min_xtp();
323 #endif
324                         rmb();
325                         if (mark_idle)
326                                 (*mark_idle)(1);
327
328                         idle = pm_idle;
329                         if (!idle)
330                                 idle = default_idle;
331                         (*idle)();
332                         if (mark_idle)
333                                 (*mark_idle)(0);
334 #ifdef CONFIG_SMP
335                         normal_xtp();
336 #endif
337                 }
338                 preempt_enable_no_resched();
339                 schedule();
340                 preempt_disable();
341                 check_pgt_cache();
342                 if (cpu_is_offline(cpu))
343                         play_dead();
344         }
345 }
346
347 void
348 ia64_save_extra (struct task_struct *task)
349 {
350 #ifdef CONFIG_PERFMON
351         unsigned long info;
352 #endif
353
354         if ((task->thread.flags & IA64_THREAD_DBG_VALID) != 0)
355                 ia64_save_debug_regs(&task->thread.dbr[0]);
356
357 #ifdef CONFIG_PERFMON
358         if ((task->thread.flags & IA64_THREAD_PM_VALID) != 0)
359                 pfm_save_regs(task);
360
361         info = __get_cpu_var(pfm_syst_info);
362         if (info & PFM_CPUINFO_SYST_WIDE)
363                 pfm_syst_wide_update_task(task, info, 0);
364 #endif
365
366 #ifdef CONFIG_IA32_SUPPORT
367         if (IS_IA32_PROCESS(task_pt_regs(task)))
368                 ia32_save_state(task);
369 #endif
370 }
371
372 void
373 ia64_load_extra (struct task_struct *task)
374 {
375 #ifdef CONFIG_PERFMON
376         unsigned long info;
377 #endif
378
379         if ((task->thread.flags & IA64_THREAD_DBG_VALID) != 0)
380                 ia64_load_debug_regs(&task->thread.dbr[0]);
381
382 #ifdef CONFIG_PERFMON
383         if ((task->thread.flags & IA64_THREAD_PM_VALID) != 0)
384                 pfm_load_regs(task);
385
386         info = __get_cpu_var(pfm_syst_info);
387         if (info & PFM_CPUINFO_SYST_WIDE) 
388                 pfm_syst_wide_update_task(task, info, 1);
389 #endif
390
391 #ifdef CONFIG_IA32_SUPPORT
392         if (IS_IA32_PROCESS(task_pt_regs(task)))
393                 ia32_load_state(task);
394 #endif
395 }
396
397 /*
398  * Copy the state of an ia-64 thread.
399  *
400  * We get here through the following  call chain:
401  *
402  *      from user-level:        from kernel:
403  *
404  *      <clone syscall>         <some kernel call frames>
405  *      sys_clone                  :
406  *      do_fork                 do_fork
407  *      copy_thread             copy_thread
408  *
409  * This means that the stack layout is as follows:
410  *
411  *      +---------------------+ (highest addr)
412  *      |   struct pt_regs    |
413  *      +---------------------+
414  *      | struct switch_stack |
415  *      +---------------------+
416  *      |                     |
417  *      |    memory stack     |
418  *      |                     | <-- sp (lowest addr)
419  *      +---------------------+
420  *
421  * Observe that we copy the unat values that are in pt_regs and switch_stack.  Spilling an
422  * integer to address X causes bit N in ar.unat to be set to the NaT bit of the register,
423  * with N=(X & 0x1ff)/8.  Thus, copying the unat value preserves the NaT bits ONLY if the
424  * pt_regs structure in the parent is congruent to that of the child, modulo 512.  Since
425  * the stack is page aligned and the page size is at least 4KB, this is always the case,
426  * so there is nothing to worry about.
427  */
428 int
429 copy_thread(unsigned long clone_flags,
430              unsigned long user_stack_base, unsigned long user_stack_size,
431              struct task_struct *p, struct pt_regs *regs)
432 {
433         extern char ia64_ret_from_clone, ia32_ret_from_clone;
434         struct switch_stack *child_stack, *stack;
435         unsigned long rbs, child_rbs, rbs_size;
436         struct pt_regs *child_ptregs;
437         int retval = 0;
438
439 #ifdef CONFIG_SMP
440         /*
441          * For SMP idle threads, fork_by_hand() calls do_fork with
442          * NULL regs.
443          */
444         if (!regs)
445                 return 0;
446 #endif
447
448         stack = ((struct switch_stack *) regs) - 1;
449
450         child_ptregs = (struct pt_regs *) ((unsigned long) p + IA64_STK_OFFSET) - 1;
451         child_stack = (struct switch_stack *) child_ptregs - 1;
452
453         /* copy parent's switch_stack & pt_regs to child: */
454         memcpy(child_stack, stack, sizeof(*child_ptregs) + sizeof(*child_stack));
455
456         rbs = (unsigned long) current + IA64_RBS_OFFSET;
457         child_rbs = (unsigned long) p + IA64_RBS_OFFSET;
458         rbs_size = stack->ar_bspstore - rbs;
459
460         /* copy the parent's register backing store to the child: */
461         memcpy((void *) child_rbs, (void *) rbs, rbs_size);
462
463         if (likely(user_mode(child_ptregs))) {
464                 if ((clone_flags & CLONE_SETTLS) && !IS_IA32_PROCESS(regs))
465                         child_ptregs->r13 = regs->r16;  /* see sys_clone2() in entry.S */
466                 if (user_stack_base) {
467                         child_ptregs->r12 = user_stack_base + user_stack_size - 16;
468                         child_ptregs->ar_bspstore = user_stack_base;
469                         child_ptregs->ar_rnat = 0;
470                         child_ptregs->loadrs = 0;
471                 }
472         } else {
473                 /*
474                  * Note: we simply preserve the relative position of
475                  * the stack pointer here.  There is no need to
476                  * allocate a scratch area here, since that will have
477                  * been taken care of by the caller of sys_clone()
478                  * already.
479                  */
480                 child_ptregs->r12 = (unsigned long) child_ptregs - 16; /* kernel sp */
481                 child_ptregs->r13 = (unsigned long) p;          /* set `current' pointer */
482         }
483         child_stack->ar_bspstore = child_rbs + rbs_size;
484         if (IS_IA32_PROCESS(regs))
485                 child_stack->b0 = (unsigned long) &ia32_ret_from_clone;
486         else
487                 child_stack->b0 = (unsigned long) &ia64_ret_from_clone;
488
489         /* copy parts of thread_struct: */
490         p->thread.ksp = (unsigned long) child_stack - 16;
491
492         /* stop some PSR bits from being inherited.
493          * the psr.up/psr.pp bits must be cleared on fork but inherited on execve()
494          * therefore we must specify them explicitly here and not include them in
495          * IA64_PSR_BITS_TO_CLEAR.
496          */
497         child_ptregs->cr_ipsr = ((child_ptregs->cr_ipsr | IA64_PSR_BITS_TO_SET)
498                                  & ~(IA64_PSR_BITS_TO_CLEAR | IA64_PSR_PP | IA64_PSR_UP));
499
500         /*
501          * NOTE: The calling convention considers all floating point
502          * registers in the high partition (fph) to be scratch.  Since
503          * the only way to get to this point is through a system call,
504          * we know that the values in fph are all dead.  Hence, there
505          * is no need to inherit the fph state from the parent to the
506          * child and all we have to do is to make sure that
507          * IA64_THREAD_FPH_VALID is cleared in the child.
508          *
509          * XXX We could push this optimization a bit further by
510          * clearing IA64_THREAD_FPH_VALID on ANY system call.
511          * However, it's not clear this is worth doing.  Also, it
512          * would be a slight deviation from the normal Linux system
513          * call behavior where scratch registers are preserved across
514          * system calls (unless used by the system call itself).
515          */
516 #       define THREAD_FLAGS_TO_CLEAR    (IA64_THREAD_FPH_VALID | IA64_THREAD_DBG_VALID \
517                                          | IA64_THREAD_PM_VALID)
518 #       define THREAD_FLAGS_TO_SET      0
519         p->thread.flags = ((current->thread.flags & ~THREAD_FLAGS_TO_CLEAR)
520                            | THREAD_FLAGS_TO_SET);
521         ia64_drop_fpu(p);       /* don't pick up stale state from a CPU's fph */
522 #ifdef CONFIG_IA32_SUPPORT
523         /*
524          * If we're cloning an IA32 task then save the IA32 extra
525          * state from the current task to the new task
526          */
527         if (IS_IA32_PROCESS(task_pt_regs(current))) {
528                 ia32_save_state(p);
529                 if (clone_flags & CLONE_SETTLS)
530                         retval = ia32_clone_tls(p, child_ptregs);
531
532                 /* Copy partially mapped page list */
533                 if (!retval)
534                         retval = ia32_copy_ia64_partial_page_list(p,
535                                                                 clone_flags);
536         }
537 #endif
538
539 #ifdef CONFIG_PERFMON
540         if (current->thread.pfm_context)
541                 pfm_inherit(p, child_ptregs);
542 #endif
543         return retval;
544 }
545
546 static void
547 do_copy_task_regs (struct task_struct *task, struct unw_frame_info *info, void *arg)
548 {
549         unsigned long mask, sp, nat_bits = 0, ar_rnat, urbs_end, cfm;
550         unsigned long uninitialized_var(ip);    /* GCC be quiet */
551         elf_greg_t *dst = arg;
552         struct pt_regs *pt;
553         char nat;
554         int i;
555
556         memset(dst, 0, sizeof(elf_gregset_t));  /* don't leak any kernel bits to user-level */
557
558         if (unw_unwind_to_user(info) < 0)
559                 return;
560
561         unw_get_sp(info, &sp);
562         pt = (struct pt_regs *) (sp + 16);
563
564         urbs_end = ia64_get_user_rbs_end(task, pt, &cfm);
565
566         if (ia64_sync_user_rbs(task, info->sw, pt->ar_bspstore, urbs_end) < 0)
567                 return;
568
569         ia64_peek(task, info->sw, urbs_end, (long) ia64_rse_rnat_addr((long *) urbs_end),
570                   &ar_rnat);
571
572         /*
573          * coredump format:
574          *      r0-r31
575          *      NaT bits (for r0-r31; bit N == 1 iff rN is a NaT)
576          *      predicate registers (p0-p63)
577          *      b0-b7
578          *      ip cfm user-mask
579          *      ar.rsc ar.bsp ar.bspstore ar.rnat
580          *      ar.ccv ar.unat ar.fpsr ar.pfs ar.lc ar.ec
581          */
582
583         /* r0 is zero */
584         for (i = 1, mask = (1UL << i); i < 32; ++i) {
585                 unw_get_gr(info, i, &dst[i], &nat);
586                 if (nat)
587                         nat_bits |= mask;
588                 mask <<= 1;
589         }
590         dst[32] = nat_bits;
591         unw_get_pr(info, &dst[33]);
592
593         for (i = 0; i < 8; ++i)
594                 unw_get_br(info, i, &dst[34 + i]);
595
596         unw_get_rp(info, &ip);
597         dst[42] = ip + ia64_psr(pt)->ri;
598         dst[43] = cfm;
599         dst[44] = pt->cr_ipsr & IA64_PSR_UM;
600
601         unw_get_ar(info, UNW_AR_RSC, &dst[45]);
602         /*
603          * For bsp and bspstore, unw_get_ar() would return the kernel
604          * addresses, but we need the user-level addresses instead:
605          */
606         dst[46] = urbs_end;     /* note: by convention PT_AR_BSP points to the end of the urbs! */
607         dst[47] = pt->ar_bspstore;
608         dst[48] = ar_rnat;
609         unw_get_ar(info, UNW_AR_CCV, &dst[49]);
610         unw_get_ar(info, UNW_AR_UNAT, &dst[50]);
611         unw_get_ar(info, UNW_AR_FPSR, &dst[51]);
612         dst[52] = pt->ar_pfs;   /* UNW_AR_PFS is == to pt->cr_ifs for interrupt frames */
613         unw_get_ar(info, UNW_AR_LC, &dst[53]);
614         unw_get_ar(info, UNW_AR_EC, &dst[54]);
615         unw_get_ar(info, UNW_AR_CSD, &dst[55]);
616         unw_get_ar(info, UNW_AR_SSD, &dst[56]);
617 }
618
619 void
620 do_dump_task_fpu (struct task_struct *task, struct unw_frame_info *info, void *arg)
621 {
622         elf_fpreg_t *dst = arg;
623         int i;
624
625         memset(dst, 0, sizeof(elf_fpregset_t)); /* don't leak any "random" bits */
626
627         if (unw_unwind_to_user(info) < 0)
628                 return;
629
630         /* f0 is 0.0, f1 is 1.0 */
631
632         for (i = 2; i < 32; ++i)
633                 unw_get_fr(info, i, dst + i);
634
635         ia64_flush_fph(task);
636         if ((task->thread.flags & IA64_THREAD_FPH_VALID) != 0)
637                 memcpy(dst + 32, task->thread.fph, 96*16);
638 }
639
640 void
641 do_copy_regs (struct unw_frame_info *info, void *arg)
642 {
643         do_copy_task_regs(current, info, arg);
644 }
645
646 void
647 do_dump_fpu (struct unw_frame_info *info, void *arg)
648 {
649         do_dump_task_fpu(current, info, arg);
650 }
651
652 void
653 ia64_elf_core_copy_regs (struct pt_regs *pt, elf_gregset_t dst)
654 {
655         unw_init_running(do_copy_regs, dst);
656 }
657
658 int
659 dump_fpu (struct pt_regs *pt, elf_fpregset_t dst)
660 {
661         unw_init_running(do_dump_fpu, dst);
662         return 1;       /* f0-f31 are always valid so we always return 1 */
663 }
664
665 long
666 sys_execve (char __user *filename, char __user * __user *argv, char __user * __user *envp,
667             struct pt_regs *regs)
668 {
669         char *fname;
670         int error;
671
672         fname = getname(filename);
673         error = PTR_ERR(fname);
674         if (IS_ERR(fname))
675                 goto out;
676         error = do_execve(fname, argv, envp, regs);
677         putname(fname);
678 out:
679         return error;
680 }
681
682 pid_t
683 kernel_thread (int (*fn)(void *), void *arg, unsigned long flags)
684 {
685         extern void start_kernel_thread (void);
686         unsigned long *helper_fptr = (unsigned long *) &start_kernel_thread;
687         struct {
688                 struct switch_stack sw;
689                 struct pt_regs pt;
690         } regs;
691
692         memset(&regs, 0, sizeof(regs));
693         regs.pt.cr_iip = helper_fptr[0];        /* set entry point (IP) */
694         regs.pt.r1 = helper_fptr[1];            /* set GP */
695         regs.pt.r9 = (unsigned long) fn;        /* 1st argument */
696         regs.pt.r11 = (unsigned long) arg;      /* 2nd argument */
697         /* Preserve PSR bits, except for bits 32-34 and 37-45, which we can't read.  */
698         regs.pt.cr_ipsr = ia64_getreg(_IA64_REG_PSR) | IA64_PSR_BN;
699         regs.pt.cr_ifs = 1UL << 63;             /* mark as valid, empty frame */
700         regs.sw.ar_fpsr = regs.pt.ar_fpsr = ia64_getreg(_IA64_REG_AR_FPSR);
701         regs.sw.ar_bspstore = (unsigned long) current + IA64_RBS_OFFSET;
702         regs.sw.pr = (1 << PRED_KERNEL_STACK);
703         return do_fork(flags | CLONE_VM | CLONE_UNTRACED, 0, &regs.pt, 0, NULL, NULL);
704 }
705 EXPORT_SYMBOL(kernel_thread);
706
707 /* This gets called from kernel_thread() via ia64_invoke_thread_helper().  */
708 int
709 kernel_thread_helper (int (*fn)(void *), void *arg)
710 {
711 #ifdef CONFIG_IA32_SUPPORT
712         if (IS_IA32_PROCESS(task_pt_regs(current))) {
713                 /* A kernel thread is always a 64-bit process. */
714                 current->thread.map_base  = DEFAULT_MAP_BASE;
715                 current->thread.task_size = DEFAULT_TASK_SIZE;
716                 ia64_set_kr(IA64_KR_IO_BASE, current->thread.old_iob);
717                 ia64_set_kr(IA64_KR_TSSD, current->thread.old_k1);
718         }
719 #endif
720         return (*fn)(arg);
721 }
722
723 /*
724  * Flush thread state.  This is called when a thread does an execve().
725  */
726 void
727 flush_thread (void)
728 {
729         /* drop floating-point and debug-register state if it exists: */
730         current->thread.flags &= ~(IA64_THREAD_FPH_VALID | IA64_THREAD_DBG_VALID);
731         ia64_drop_fpu(current);
732 #ifdef CONFIG_IA32_SUPPORT
733         if (IS_IA32_PROCESS(task_pt_regs(current))) {
734                 ia32_drop_ia64_partial_page_list(current);
735                 current->thread.task_size = IA32_PAGE_OFFSET;
736                 set_fs(USER_DS);
737                 memset(current->thread.tls_array, 0, sizeof(current->thread.tls_array));
738         }
739 #endif
740 }
741
742 /*
743  * Clean up state associated with current thread.  This is called when
744  * the thread calls exit().
745  */
746 void
747 exit_thread (void)
748 {
749
750         ia64_drop_fpu(current);
751 #ifdef CONFIG_PERFMON
752        /* if needed, stop monitoring and flush state to perfmon context */
753         if (current->thread.pfm_context)
754                 pfm_exit_thread(current);
755
756         /* free debug register resources */
757         if (current->thread.flags & IA64_THREAD_DBG_VALID)
758                 pfm_release_debug_registers(current);
759 #endif
760         if (IS_IA32_PROCESS(task_pt_regs(current)))
761                 ia32_drop_ia64_partial_page_list(current);
762 }
763
764 unsigned long
765 get_wchan (struct task_struct *p)
766 {
767         struct unw_frame_info info;
768         unsigned long ip;
769         int count = 0;
770
771         if (!p || p == current || p->state == TASK_RUNNING)
772                 return 0;
773
774         /*
775          * Note: p may not be a blocked task (it could be current or
776          * another process running on some other CPU.  Rather than
777          * trying to determine if p is really blocked, we just assume
778          * it's blocked and rely on the unwind routines to fail
779          * gracefully if the process wasn't really blocked after all.
780          * --davidm 99/12/15
781          */
782         unw_init_from_blocked_task(&info, p);
783         do {
784                 if (p->state == TASK_RUNNING)
785                         return 0;
786                 if (unw_unwind(&info) < 0)
787                         return 0;
788                 unw_get_ip(&info, &ip);
789                 if (!in_sched_functions(ip))
790                         return ip;
791         } while (count++ < 16);
792         return 0;
793 }
794
795 void
796 cpu_halt (void)
797 {
798         pal_power_mgmt_info_u_t power_info[8];
799         unsigned long min_power;
800         int i, min_power_state;
801
802         if (ia64_pal_halt_info(power_info) != 0)
803                 return;
804
805         min_power_state = 0;
806         min_power = power_info[0].pal_power_mgmt_info_s.power_consumption;
807         for (i = 1; i < 8; ++i)
808                 if (power_info[i].pal_power_mgmt_info_s.im
809                     && power_info[i].pal_power_mgmt_info_s.power_consumption < min_power) {
810                         min_power = power_info[i].pal_power_mgmt_info_s.power_consumption;
811                         min_power_state = i;
812                 }
813
814         while (1)
815                 ia64_pal_halt(min_power_state);
816 }
817
818 void machine_shutdown(void)
819 {
820 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
821         int cpu;
822
823         for_each_online_cpu(cpu) {
824                 if (cpu != smp_processor_id())
825                         cpu_down(cpu);
826         }
827 #endif
828 #ifdef CONFIG_KEXEC
829         kexec_disable_iosapic();
830 #endif
831 }
832
833 void
834 machine_restart (char *restart_cmd)
835 {
836         (void) notify_die(DIE_MACHINE_RESTART, restart_cmd, NULL, 0, 0, 0);
837         (*efi.reset_system)(EFI_RESET_WARM, 0, 0, NULL);
838 }
839
840 void
841 machine_halt (void)
842 {
843         (void) notify_die(DIE_MACHINE_HALT, "", NULL, 0, 0, 0);
844         cpu_halt();
845 }
846
847 void
848 machine_power_off (void)
849 {
850         if (pm_power_off)
851                 pm_power_off();
852         machine_halt();
853 }
854