Merge ../linux-2.6-watchdog-mm
[linux-drm-fsl-dcu.git] / arch / i386 / kernel / process.c
1 /*
2  *  linux/arch/i386/kernel/process.c
3  *
4  *  Copyright (C) 1995  Linus Torvalds
5  *
6  *  Pentium III FXSR, SSE support
7  *      Gareth Hughes <gareth@valinux.com>, May 2000
8  */
9
10 /*
11  * This file handles the architecture-dependent parts of process handling..
12  */
13
14 #include <stdarg.h>
15
16 #include <linux/cpu.h>
17 #include <linux/errno.h>
18 #include <linux/sched.h>
19 #include <linux/fs.h>
20 #include <linux/kernel.h>
21 #include <linux/mm.h>
22 #include <linux/elfcore.h>
23 #include <linux/smp.h>
24 #include <linux/smp_lock.h>
25 #include <linux/stddef.h>
26 #include <linux/slab.h>
27 #include <linux/vmalloc.h>
28 #include <linux/user.h>
29 #include <linux/a.out.h>
30 #include <linux/interrupt.h>
31 #include <linux/utsname.h>
32 #include <linux/delay.h>
33 #include <linux/reboot.h>
34 #include <linux/init.h>
35 #include <linux/mc146818rtc.h>
36 #include <linux/module.h>
37 #include <linux/kallsyms.h>
38 #include <linux/ptrace.h>
39 #include <linux/random.h>
40 #include <linux/personality.h>
41
42 #include <asm/uaccess.h>
43 #include <asm/pgtable.h>
44 #include <asm/system.h>
45 #include <asm/io.h>
46 #include <asm/ldt.h>
47 #include <asm/processor.h>
48 #include <asm/i387.h>
49 #include <asm/desc.h>
50 #include <asm/vm86.h>
51 #ifdef CONFIG_MATH_EMULATION
52 #include <asm/math_emu.h>
53 #endif
54
55 #include <linux/err.h>
56
57 #include <asm/tlbflush.h>
58 #include <asm/cpu.h>
59
60 asmlinkage void ret_from_fork(void) __asm__("ret_from_fork");
61
62 static int hlt_counter;
63
64 unsigned long boot_option_idle_override = 0;
65 EXPORT_SYMBOL(boot_option_idle_override);
66
67 /*
68  * Return saved PC of a blocked thread.
69  */
70 unsigned long thread_saved_pc(struct task_struct *tsk)
71 {
72         return ((unsigned long *)tsk->thread.esp)[3];
73 }
74
75 /*
76  * Powermanagement idle function, if any..
77  */
78 void (*pm_idle)(void);
79 EXPORT_SYMBOL(pm_idle);
80 static DEFINE_PER_CPU(unsigned int, cpu_idle_state);
81
82 void disable_hlt(void)
83 {
84         hlt_counter++;
85 }
86
87 EXPORT_SYMBOL(disable_hlt);
88
89 void enable_hlt(void)
90 {
91         hlt_counter--;
92 }
93
94 EXPORT_SYMBOL(enable_hlt);
95
96 /*
97  * We use this if we don't have any better
98  * idle routine..
99  */
100 void default_idle(void)
101 {
102         local_irq_enable();
103
104         if (!hlt_counter && boot_cpu_data.hlt_works_ok) {
105                 current_thread_info()->status &= ~TS_POLLING;
106                 smp_mb__after_clear_bit();
107                 while (!need_resched()) {
108                         local_irq_disable();
109                         if (!need_resched())
110                                 safe_halt();
111                         else
112                                 local_irq_enable();
113                 }
114                 current_thread_info()->status |= TS_POLLING;
115         } else {
116                 while (!need_resched())
117                         cpu_relax();
118         }
119 }
120 #ifdef CONFIG_APM_MODULE
121 EXPORT_SYMBOL(default_idle);
122 #endif
123
124 /*
125  * On SMP it's slightly faster (but much more power-consuming!)
126  * to poll the ->work.need_resched flag instead of waiting for the
127  * cross-CPU IPI to arrive. Use this option with caution.
128  */
129 static void poll_idle (void)
130 {
131         local_irq_enable();
132
133         asm volatile(
134                 "2:"
135                 "testl %0, %1;"
136                 "rep; nop;"
137                 "je 2b;"
138                 : : "i"(_TIF_NEED_RESCHED), "m" (current_thread_info()->flags));
139 }
140
141 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
142 #include <asm/nmi.h>
143 /* We don't actually take CPU down, just spin without interrupts. */
144 static inline void play_dead(void)
145 {
146         /* This must be done before dead CPU ack */
147         cpu_exit_clear();
148         wbinvd();
149         mb();
150         /* Ack it */
151         __get_cpu_var(cpu_state) = CPU_DEAD;
152
153         /*
154          * With physical CPU hotplug, we should halt the cpu
155          */
156         local_irq_disable();
157         while (1)
158                 halt();
159 }
160 #else
161 static inline void play_dead(void)
162 {
163         BUG();
164 }
165 #endif /* CONFIG_HOTPLUG_CPU */
166
167 /*
168  * The idle thread. There's no useful work to be
169  * done, so just try to conserve power and have a
170  * low exit latency (ie sit in a loop waiting for
171  * somebody to say that they'd like to reschedule)
172  */
173 void cpu_idle(void)
174 {
175         int cpu = smp_processor_id();
176
177         current_thread_info()->status |= TS_POLLING;
178
179         /* endless idle loop with no priority at all */
180         while (1) {
181                 while (!need_resched()) {
182                         void (*idle)(void);
183
184                         if (__get_cpu_var(cpu_idle_state))
185                                 __get_cpu_var(cpu_idle_state) = 0;
186
187                         rmb();
188                         idle = pm_idle;
189
190                         if (!idle)
191                                 idle = default_idle;
192
193                         if (cpu_is_offline(cpu))
194                                 play_dead();
195
196                         __get_cpu_var(irq_stat).idle_timestamp = jiffies;
197                         idle();
198                 }
199                 preempt_enable_no_resched();
200                 schedule();
201                 preempt_disable();
202         }
203 }
204
205 void cpu_idle_wait(void)
206 {
207         unsigned int cpu, this_cpu = get_cpu();
208         cpumask_t map, tmp = current->cpus_allowed;
209
210         set_cpus_allowed(current, cpumask_of_cpu(this_cpu));
211         put_cpu();
212
213         cpus_clear(map);
214         for_each_online_cpu(cpu) {
215                 per_cpu(cpu_idle_state, cpu) = 1;
216                 cpu_set(cpu, map);
217         }
218
219         __get_cpu_var(cpu_idle_state) = 0;
220
221         wmb();
222         do {
223                 ssleep(1);
224                 for_each_online_cpu(cpu) {
225                         if (cpu_isset(cpu, map) && !per_cpu(cpu_idle_state, cpu))
226                                 cpu_clear(cpu, map);
227                 }
228                 cpus_and(map, map, cpu_online_map);
229         } while (!cpus_empty(map));
230
231         set_cpus_allowed(current, tmp);
232 }
233 EXPORT_SYMBOL_GPL(cpu_idle_wait);
234
235 /*
236  * This uses new MONITOR/MWAIT instructions on P4 processors with PNI,
237  * which can obviate IPI to trigger checking of need_resched.
238  * We execute MONITOR against need_resched and enter optimized wait state
239  * through MWAIT. Whenever someone changes need_resched, we would be woken
240  * up from MWAIT (without an IPI).
241  *
242  * New with Core Duo processors, MWAIT can take some hints based on CPU
243  * capability.
244  */
245 void mwait_idle_with_hints(unsigned long eax, unsigned long ecx)
246 {
247         if (!need_resched()) {
248                 __monitor((void *)&current_thread_info()->flags, 0, 0);
249                 smp_mb();
250                 if (!need_resched())
251                         __mwait(eax, ecx);
252         }
253 }
254
255 /* Default MONITOR/MWAIT with no hints, used for default C1 state */
256 static void mwait_idle(void)
257 {
258         local_irq_enable();
259         while (!need_resched())
260                 mwait_idle_with_hints(0, 0);
261 }
262
263 void __devinit select_idle_routine(const struct cpuinfo_x86 *c)
264 {
265         if (cpu_has(c, X86_FEATURE_MWAIT)) {
266                 printk("monitor/mwait feature present.\n");
267                 /*
268                  * Skip, if setup has overridden idle.
269                  * One CPU supports mwait => All CPUs supports mwait
270                  */
271                 if (!pm_idle) {
272                         printk("using mwait in idle threads.\n");
273                         pm_idle = mwait_idle;
274                 }
275         }
276 }
277
278 static int __init idle_setup (char *str)
279 {
280         if (!strncmp(str, "poll", 4)) {
281                 printk("using polling idle threads.\n");
282                 pm_idle = poll_idle;
283 #ifdef CONFIG_X86_SMP
284                 if (smp_num_siblings > 1)
285                         printk("WARNING: polling idle and HT enabled, performance may degrade.\n");
286 #endif
287         } else if (!strncmp(str, "halt", 4)) {
288                 printk("using halt in idle threads.\n");
289                 pm_idle = default_idle;
290         }
291
292         boot_option_idle_override = 1;
293         return 1;
294 }
295
296 __setup("idle=", idle_setup);
297
298 void show_regs(struct pt_regs * regs)
299 {
300         unsigned long cr0 = 0L, cr2 = 0L, cr3 = 0L, cr4 = 0L;
301
302         printk("\n");
303         printk("Pid: %d, comm: %20s\n", current->pid, current->comm);
304         printk("EIP: %04x:[<%08lx>] CPU: %d\n",0xffff & regs->xcs,regs->eip, smp_processor_id());
305         print_symbol("EIP is at %s\n", regs->eip);
306
307         if (user_mode_vm(regs))
308                 printk(" ESP: %04x:%08lx",0xffff & regs->xss,regs->esp);
309         printk(" EFLAGS: %08lx    %s  (%s %.*s)\n",
310                regs->eflags, print_tainted(), init_utsname()->release,
311                (int)strcspn(init_utsname()->version, " "),
312                init_utsname()->version);
313         printk("EAX: %08lx EBX: %08lx ECX: %08lx EDX: %08lx\n",
314                 regs->eax,regs->ebx,regs->ecx,regs->edx);
315         printk("ESI: %08lx EDI: %08lx EBP: %08lx",
316                 regs->esi, regs->edi, regs->ebp);
317         printk(" DS: %04x ES: %04x\n",
318                 0xffff & regs->xds,0xffff & regs->xes);
319
320         cr0 = read_cr0();
321         cr2 = read_cr2();
322         cr3 = read_cr3();
323         cr4 = read_cr4_safe();
324         printk("CR0: %08lx CR2: %08lx CR3: %08lx CR4: %08lx\n", cr0, cr2, cr3, cr4);
325         show_trace(NULL, regs, &regs->esp);
326 }
327
328 /*
329  * This gets run with %ebx containing the
330  * function to call, and %edx containing
331  * the "args".
332  */
333 extern void kernel_thread_helper(void);
334
335 /*
336  * Create a kernel thread
337  */
338 int kernel_thread(int (*fn)(void *), void * arg, unsigned long flags)
339 {
340         struct pt_regs regs;
341
342         memset(&regs, 0, sizeof(regs));
343
344         regs.ebx = (unsigned long) fn;
345         regs.edx = (unsigned long) arg;
346
347         regs.xds = __USER_DS;
348         regs.xes = __USER_DS;
349         regs.orig_eax = -1;
350         regs.eip = (unsigned long) kernel_thread_helper;
351         regs.xcs = __KERNEL_CS | get_kernel_rpl();
352         regs.eflags = X86_EFLAGS_IF | X86_EFLAGS_SF | X86_EFLAGS_PF | 0x2;
353
354         /* Ok, create the new process.. */
355         return do_fork(flags | CLONE_VM | CLONE_UNTRACED, 0, &regs, 0, NULL, NULL);
356 }
357 EXPORT_SYMBOL(kernel_thread);
358
359 /*
360  * Free current thread data structures etc..
361  */
362 void exit_thread(void)
363 {
364         /* The process may have allocated an io port bitmap... nuke it. */
365         if (unlikely(test_thread_flag(TIF_IO_BITMAP))) {
366                 struct task_struct *tsk = current;
367                 struct thread_struct *t = &tsk->thread;
368                 int cpu = get_cpu();
369                 struct tss_struct *tss = &per_cpu(init_tss, cpu);
370
371                 kfree(t->io_bitmap_ptr);
372                 t->io_bitmap_ptr = NULL;
373                 clear_thread_flag(TIF_IO_BITMAP);
374                 /*
375                  * Careful, clear this in the TSS too:
376                  */
377                 memset(tss->io_bitmap, 0xff, tss->io_bitmap_max);
378                 t->io_bitmap_max = 0;
379                 tss->io_bitmap_owner = NULL;
380                 tss->io_bitmap_max = 0;
381                 tss->io_bitmap_base = INVALID_IO_BITMAP_OFFSET;
382                 put_cpu();
383         }
384 }
385
386 void flush_thread(void)
387 {
388         struct task_struct *tsk = current;
389
390         memset(tsk->thread.debugreg, 0, sizeof(unsigned long)*8);
391         memset(tsk->thread.tls_array, 0, sizeof(tsk->thread.tls_array));        
392         clear_tsk_thread_flag(tsk, TIF_DEBUG);
393         /*
394          * Forget coprocessor state..
395          */
396         clear_fpu(tsk);
397         clear_used_math();
398 }
399
400 void release_thread(struct task_struct *dead_task)
401 {
402         BUG_ON(dead_task->mm);
403         release_vm86_irqs(dead_task);
404 }
405
406 /*
407  * This gets called before we allocate a new thread and copy
408  * the current task into it.
409  */
410 void prepare_to_copy(struct task_struct *tsk)
411 {
412         unlazy_fpu(tsk);
413 }
414
415 int copy_thread(int nr, unsigned long clone_flags, unsigned long esp,
416         unsigned long unused,
417         struct task_struct * p, struct pt_regs * regs)
418 {
419         struct pt_regs * childregs;
420         struct task_struct *tsk;
421         int err;
422
423         childregs = task_pt_regs(p);
424         *childregs = *regs;
425         childregs->eax = 0;
426         childregs->esp = esp;
427
428         p->thread.esp = (unsigned long) childregs;
429         p->thread.esp0 = (unsigned long) (childregs+1);
430
431         p->thread.eip = (unsigned long) ret_from_fork;
432
433         savesegment(fs,p->thread.fs);
434         savesegment(gs,p->thread.gs);
435
436         tsk = current;
437         if (unlikely(test_tsk_thread_flag(tsk, TIF_IO_BITMAP))) {
438                 p->thread.io_bitmap_ptr = kmemdup(tsk->thread.io_bitmap_ptr,
439                                                 IO_BITMAP_BYTES, GFP_KERNEL);
440                 if (!p->thread.io_bitmap_ptr) {
441                         p->thread.io_bitmap_max = 0;
442                         return -ENOMEM;
443                 }
444                 set_tsk_thread_flag(p, TIF_IO_BITMAP);
445         }
446
447         /*
448          * Set a new TLS for the child thread?
449          */
450         if (clone_flags & CLONE_SETTLS) {
451                 struct desc_struct *desc;
452                 struct user_desc info;
453                 int idx;
454
455                 err = -EFAULT;
456                 if (copy_from_user(&info, (void __user *)childregs->esi, sizeof(info)))
457                         goto out;
458                 err = -EINVAL;
459                 if (LDT_empty(&info))
460                         goto out;
461
462                 idx = info.entry_number;
463                 if (idx < GDT_ENTRY_TLS_MIN || idx > GDT_ENTRY_TLS_MAX)
464                         goto out;
465
466                 desc = p->thread.tls_array + idx - GDT_ENTRY_TLS_MIN;
467                 desc->a = LDT_entry_a(&info);
468                 desc->b = LDT_entry_b(&info);
469         }
470
471         err = 0;
472  out:
473         if (err && p->thread.io_bitmap_ptr) {
474                 kfree(p->thread.io_bitmap_ptr);
475                 p->thread.io_bitmap_max = 0;
476         }
477         return err;
478 }
479
480 /*
481  * fill in the user structure for a core dump..
482  */
483 void dump_thread(struct pt_regs * regs, struct user * dump)
484 {
485         int i;
486
487 /* changed the size calculations - should hopefully work better. lbt */
488         dump->magic = CMAGIC;
489         dump->start_code = 0;
490         dump->start_stack = regs->esp & ~(PAGE_SIZE - 1);
491         dump->u_tsize = ((unsigned long) current->mm->end_code) >> PAGE_SHIFT;
492         dump->u_dsize = ((unsigned long) (current->mm->brk + (PAGE_SIZE-1))) >> PAGE_SHIFT;
493         dump->u_dsize -= dump->u_tsize;
494         dump->u_ssize = 0;
495         for (i = 0; i < 8; i++)
496                 dump->u_debugreg[i] = current->thread.debugreg[i];  
497
498         if (dump->start_stack < TASK_SIZE)
499                 dump->u_ssize = ((unsigned long) (TASK_SIZE - dump->start_stack)) >> PAGE_SHIFT;
500
501         dump->regs.ebx = regs->ebx;
502         dump->regs.ecx = regs->ecx;
503         dump->regs.edx = regs->edx;
504         dump->regs.esi = regs->esi;
505         dump->regs.edi = regs->edi;
506         dump->regs.ebp = regs->ebp;
507         dump->regs.eax = regs->eax;
508         dump->regs.ds = regs->xds;
509         dump->regs.es = regs->xes;
510         savesegment(fs,dump->regs.fs);
511         savesegment(gs,dump->regs.gs);
512         dump->regs.orig_eax = regs->orig_eax;
513         dump->regs.eip = regs->eip;
514         dump->regs.cs = regs->xcs;
515         dump->regs.eflags = regs->eflags;
516         dump->regs.esp = regs->esp;
517         dump->regs.ss = regs->xss;
518
519         dump->u_fpvalid = dump_fpu (regs, &dump->i387);
520 }
521 EXPORT_SYMBOL(dump_thread);
522
523 /* 
524  * Capture the user space registers if the task is not running (in user space)
525  */
526 int dump_task_regs(struct task_struct *tsk, elf_gregset_t *regs)
527 {
528         struct pt_regs ptregs = *task_pt_regs(tsk);
529         ptregs.xcs &= 0xffff;
530         ptregs.xds &= 0xffff;
531         ptregs.xes &= 0xffff;
532         ptregs.xss &= 0xffff;
533
534         elf_core_copy_regs(regs, &ptregs);
535
536         return 1;
537 }
538
539 static noinline void __switch_to_xtra(struct task_struct *next_p,
540                                     struct tss_struct *tss)
541 {
542         struct thread_struct *next;
543
544         next = &next_p->thread;
545
546         if (test_tsk_thread_flag(next_p, TIF_DEBUG)) {
547                 set_debugreg(next->debugreg[0], 0);
548                 set_debugreg(next->debugreg[1], 1);
549                 set_debugreg(next->debugreg[2], 2);
550                 set_debugreg(next->debugreg[3], 3);
551                 /* no 4 and 5 */
552                 set_debugreg(next->debugreg[6], 6);
553                 set_debugreg(next->debugreg[7], 7);
554         }
555
556         if (!test_tsk_thread_flag(next_p, TIF_IO_BITMAP)) {
557                 /*
558                  * Disable the bitmap via an invalid offset. We still cache
559                  * the previous bitmap owner and the IO bitmap contents:
560                  */
561                 tss->io_bitmap_base = INVALID_IO_BITMAP_OFFSET;
562                 return;
563         }
564
565         if (likely(next == tss->io_bitmap_owner)) {
566                 /*
567                  * Previous owner of the bitmap (hence the bitmap content)
568                  * matches the next task, we dont have to do anything but
569                  * to set a valid offset in the TSS:
570                  */
571                 tss->io_bitmap_base = IO_BITMAP_OFFSET;
572                 return;
573         }
574         /*
575          * Lazy TSS's I/O bitmap copy. We set an invalid offset here
576          * and we let the task to get a GPF in case an I/O instruction
577          * is performed.  The handler of the GPF will verify that the
578          * faulting task has a valid I/O bitmap and, it true, does the
579          * real copy and restart the instruction.  This will save us
580          * redundant copies when the currently switched task does not
581          * perform any I/O during its timeslice.
582          */
583         tss->io_bitmap_base = INVALID_IO_BITMAP_OFFSET_LAZY;
584 }
585
586 /*
587  * This function selects if the context switch from prev to next
588  * has to tweak the TSC disable bit in the cr4.
589  */
590 static inline void disable_tsc(struct task_struct *prev_p,
591                                struct task_struct *next_p)
592 {
593         struct thread_info *prev, *next;
594
595         /*
596          * gcc should eliminate the ->thread_info dereference if
597          * has_secure_computing returns 0 at compile time (SECCOMP=n).
598          */
599         prev = task_thread_info(prev_p);
600         next = task_thread_info(next_p);
601
602         if (has_secure_computing(prev) || has_secure_computing(next)) {
603                 /* slow path here */
604                 if (has_secure_computing(prev) &&
605                     !has_secure_computing(next)) {
606                         write_cr4(read_cr4() & ~X86_CR4_TSD);
607                 } else if (!has_secure_computing(prev) &&
608                            has_secure_computing(next))
609                         write_cr4(read_cr4() | X86_CR4_TSD);
610         }
611 }
612
613 /*
614  *      switch_to(x,yn) should switch tasks from x to y.
615  *
616  * We fsave/fwait so that an exception goes off at the right time
617  * (as a call from the fsave or fwait in effect) rather than to
618  * the wrong process. Lazy FP saving no longer makes any sense
619  * with modern CPU's, and this simplifies a lot of things (SMP
620  * and UP become the same).
621  *
622  * NOTE! We used to use the x86 hardware context switching. The
623  * reason for not using it any more becomes apparent when you
624  * try to recover gracefully from saved state that is no longer
625  * valid (stale segment register values in particular). With the
626  * hardware task-switch, there is no way to fix up bad state in
627  * a reasonable manner.
628  *
629  * The fact that Intel documents the hardware task-switching to
630  * be slow is a fairly red herring - this code is not noticeably
631  * faster. However, there _is_ some room for improvement here,
632  * so the performance issues may eventually be a valid point.
633  * More important, however, is the fact that this allows us much
634  * more flexibility.
635  *
636  * The return value (in %eax) will be the "prev" task after
637  * the task-switch, and shows up in ret_from_fork in entry.S,
638  * for example.
639  */
640 struct task_struct fastcall * __switch_to(struct task_struct *prev_p, struct task_struct *next_p)
641 {
642         struct thread_struct *prev = &prev_p->thread,
643                                  *next = &next_p->thread;
644         int cpu = smp_processor_id();
645         struct tss_struct *tss = &per_cpu(init_tss, cpu);
646
647         /* never put a printk in __switch_to... printk() calls wake_up*() indirectly */
648
649         __unlazy_fpu(prev_p);
650
651         /*
652          * Reload esp0.
653          */
654         load_esp0(tss, next);
655
656         /*
657          * Save away %fs and %gs. No need to save %es and %ds, as
658          * those are always kernel segments while inside the kernel.
659          * Doing this before setting the new TLS descriptors avoids
660          * the situation where we temporarily have non-reloadable
661          * segments in %fs and %gs.  This could be an issue if the
662          * NMI handler ever used %fs or %gs (it does not today), or
663          * if the kernel is running inside of a hypervisor layer.
664          */
665         savesegment(fs, prev->fs);
666         savesegment(gs, prev->gs);
667
668         /*
669          * Load the per-thread Thread-Local Storage descriptor.
670          */
671         load_TLS(next, cpu);
672
673         /*
674          * Restore %fs and %gs if needed.
675          *
676          * Glibc normally makes %fs be zero, and %gs is one of
677          * the TLS segments.
678          */
679         if (unlikely(prev->fs | next->fs))
680                 loadsegment(fs, next->fs);
681
682         if (prev->gs | next->gs)
683                 loadsegment(gs, next->gs);
684
685         /*
686          * Restore IOPL if needed.
687          */
688         if (unlikely(prev->iopl != next->iopl))
689                 set_iopl_mask(next->iopl);
690
691         /*
692          * Now maybe handle debug registers and/or IO bitmaps
693          */
694         if (unlikely((task_thread_info(next_p)->flags & _TIF_WORK_CTXSW)
695             || test_tsk_thread_flag(prev_p, TIF_IO_BITMAP)))
696                 __switch_to_xtra(next_p, tss);
697
698         disable_tsc(prev_p, next_p);
699
700         return prev_p;
701 }
702
703 asmlinkage int sys_fork(struct pt_regs regs)
704 {
705         return do_fork(SIGCHLD, regs.esp, &regs, 0, NULL, NULL);
706 }
707
708 asmlinkage int sys_clone(struct pt_regs regs)
709 {
710         unsigned long clone_flags;
711         unsigned long newsp;
712         int __user *parent_tidptr, *child_tidptr;
713
714         clone_flags = regs.ebx;
715         newsp = regs.ecx;
716         parent_tidptr = (int __user *)regs.edx;
717         child_tidptr = (int __user *)regs.edi;
718         if (!newsp)
719                 newsp = regs.esp;
720         return do_fork(clone_flags, newsp, &regs, 0, parent_tidptr, child_tidptr);
721 }
722
723 /*
724  * This is trivial, and on the face of it looks like it
725  * could equally well be done in user mode.
726  *
727  * Not so, for quite unobvious reasons - register pressure.
728  * In user mode vfork() cannot have a stack frame, and if
729  * done by calling the "clone()" system call directly, you
730  * do not have enough call-clobbered registers to hold all
731  * the information you need.
732  */
733 asmlinkage int sys_vfork(struct pt_regs regs)
734 {
735         return do_fork(CLONE_VFORK | CLONE_VM | SIGCHLD, regs.esp, &regs, 0, NULL, NULL);
736 }
737
738 /*
739  * sys_execve() executes a new program.
740  */
741 asmlinkage int sys_execve(struct pt_regs regs)
742 {
743         int error;
744         char * filename;
745
746         filename = getname((char __user *) regs.ebx);
747         error = PTR_ERR(filename);
748         if (IS_ERR(filename))
749                 goto out;
750         error = do_execve(filename,
751                         (char __user * __user *) regs.ecx,
752                         (char __user * __user *) regs.edx,
753                         &regs);
754         if (error == 0) {
755                 task_lock(current);
756                 current->ptrace &= ~PT_DTRACE;
757                 task_unlock(current);
758                 /* Make sure we don't return using sysenter.. */
759                 set_thread_flag(TIF_IRET);
760         }
761         putname(filename);
762 out:
763         return error;
764 }
765
766 #define top_esp                (THREAD_SIZE - sizeof(unsigned long))
767 #define top_ebp                (THREAD_SIZE - 2*sizeof(unsigned long))
768
769 unsigned long get_wchan(struct task_struct *p)
770 {
771         unsigned long ebp, esp, eip;
772         unsigned long stack_page;
773         int count = 0;
774         if (!p || p == current || p->state == TASK_RUNNING)
775                 return 0;
776         stack_page = (unsigned long)task_stack_page(p);
777         esp = p->thread.esp;
778         if (!stack_page || esp < stack_page || esp > top_esp+stack_page)
779                 return 0;
780         /* include/asm-i386/system.h:switch_to() pushes ebp last. */
781         ebp = *(unsigned long *) esp;
782         do {
783                 if (ebp < stack_page || ebp > top_ebp+stack_page)
784                         return 0;
785                 eip = *(unsigned long *) (ebp+4);
786                 if (!in_sched_functions(eip))
787                         return eip;
788                 ebp = *(unsigned long *) ebp;
789         } while (count++ < 16);
790         return 0;
791 }
792
793 /*
794  * sys_alloc_thread_area: get a yet unused TLS descriptor index.
795  */
796 static int get_free_idx(void)
797 {
798         struct thread_struct *t = &current->thread;
799         int idx;
800
801         for (idx = 0; idx < GDT_ENTRY_TLS_ENTRIES; idx++)
802                 if (desc_empty(t->tls_array + idx))
803                         return idx + GDT_ENTRY_TLS_MIN;
804         return -ESRCH;
805 }
806
807 /*
808  * Set a given TLS descriptor:
809  */
810 asmlinkage int sys_set_thread_area(struct user_desc __user *u_info)
811 {
812         struct thread_struct *t = &current->thread;
813         struct user_desc info;
814         struct desc_struct *desc;
815         int cpu, idx;
816
817         if (copy_from_user(&info, u_info, sizeof(info)))
818                 return -EFAULT;
819         idx = info.entry_number;
820
821         /*
822          * index -1 means the kernel should try to find and
823          * allocate an empty descriptor:
824          */
825         if (idx == -1) {
826                 idx = get_free_idx();
827                 if (idx < 0)
828                         return idx;
829                 if (put_user(idx, &u_info->entry_number))
830                         return -EFAULT;
831         }
832
833         if (idx < GDT_ENTRY_TLS_MIN || idx > GDT_ENTRY_TLS_MAX)
834                 return -EINVAL;
835
836         desc = t->tls_array + idx - GDT_ENTRY_TLS_MIN;
837
838         /*
839          * We must not get preempted while modifying the TLS.
840          */
841         cpu = get_cpu();
842
843         if (LDT_empty(&info)) {
844                 desc->a = 0;
845                 desc->b = 0;
846         } else {
847                 desc->a = LDT_entry_a(&info);
848                 desc->b = LDT_entry_b(&info);
849         }
850         load_TLS(t, cpu);
851
852         put_cpu();
853
854         return 0;
855 }
856
857 /*
858  * Get the current Thread-Local Storage area:
859  */
860
861 #define GET_BASE(desc) ( \
862         (((desc)->a >> 16) & 0x0000ffff) | \
863         (((desc)->b << 16) & 0x00ff0000) | \
864         ( (desc)->b        & 0xff000000)   )
865
866 #define GET_LIMIT(desc) ( \
867         ((desc)->a & 0x0ffff) | \
868          ((desc)->b & 0xf0000) )
869         
870 #define GET_32BIT(desc)         (((desc)->b >> 22) & 1)
871 #define GET_CONTENTS(desc)      (((desc)->b >> 10) & 3)
872 #define GET_WRITABLE(desc)      (((desc)->b >>  9) & 1)
873 #define GET_LIMIT_PAGES(desc)   (((desc)->b >> 23) & 1)
874 #define GET_PRESENT(desc)       (((desc)->b >> 15) & 1)
875 #define GET_USEABLE(desc)       (((desc)->b >> 20) & 1)
876
877 asmlinkage int sys_get_thread_area(struct user_desc __user *u_info)
878 {
879         struct user_desc info;
880         struct desc_struct *desc;
881         int idx;
882
883         if (get_user(idx, &u_info->entry_number))
884                 return -EFAULT;
885         if (idx < GDT_ENTRY_TLS_MIN || idx > GDT_ENTRY_TLS_MAX)
886                 return -EINVAL;
887
888         memset(&info, 0, sizeof(info));
889
890         desc = current->thread.tls_array + idx - GDT_ENTRY_TLS_MIN;
891
892         info.entry_number = idx;
893         info.base_addr = GET_BASE(desc);
894         info.limit = GET_LIMIT(desc);
895         info.seg_32bit = GET_32BIT(desc);
896         info.contents = GET_CONTENTS(desc);
897         info.read_exec_only = !GET_WRITABLE(desc);
898         info.limit_in_pages = GET_LIMIT_PAGES(desc);
899         info.seg_not_present = !GET_PRESENT(desc);
900         info.useable = GET_USEABLE(desc);
901
902         if (copy_to_user(u_info, &info, sizeof(info)))
903                 return -EFAULT;
904         return 0;
905 }
906
907 unsigned long arch_align_stack(unsigned long sp)
908 {
909         if (!(current->personality & ADDR_NO_RANDOMIZE) && randomize_va_space)
910                 sp -= get_random_int() % 8192;
911         return sp & ~0xf;
912 }