]> git.karo-electronics.de Git - mv-sheeva.git/blob - arch/arm/kernel/entry-armv.S
Merge git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/nico/orion into devel-stable
[mv-sheeva.git] / arch / arm / kernel / entry-armv.S
1 /*
2  *  linux/arch/arm/kernel/entry-armv.S
3  *
4  *  Copyright (C) 1996,1997,1998 Russell King.
5  *  ARM700 fix by Matthew Godbolt (linux-user@willothewisp.demon.co.uk)
6  *  nommu support by Hyok S. Choi (hyok.choi@samsung.com)
7  *
8  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
10  * published by the Free Software Foundation.
11  *
12  *  Low-level vector interface routines
13  *
14  *  Note:  there is a StrongARM bug in the STMIA rn, {regs}^ instruction
15  *  that causes it to save wrong values...  Be aware!
16  */
17
18 #include <asm/memory.h>
19 #include <asm/glue.h>
20 #include <asm/vfpmacros.h>
21 #include <mach/entry-macro.S>
22 #include <asm/thread_notify.h>
23 #include <asm/unwind.h>
24 #include <asm/unistd.h>
25
26 #include "entry-header.S"
27
28 /*
29  * Interrupt handling.  Preserves r7, r8, r9
30  */
31         .macro  irq_handler
32         get_irqnr_preamble r5, lr
33 1:      get_irqnr_and_base r0, r6, r5, lr
34         movne   r1, sp
35         @
36         @ routine called with r0 = irq number, r1 = struct pt_regs *
37         @
38         adrne   lr, BSYM(1b)
39         bne     asm_do_IRQ
40
41 #ifdef CONFIG_SMP
42         /*
43          * XXX
44          *
45          * this macro assumes that irqstat (r6) and base (r5) are
46          * preserved from get_irqnr_and_base above
47          */
48         test_for_ipi r0, r6, r5, lr
49         movne   r0, sp
50         adrne   lr, BSYM(1b)
51         bne     do_IPI
52
53 #ifdef CONFIG_LOCAL_TIMERS
54         test_for_ltirq r0, r6, r5, lr
55         movne   r0, sp
56         adrne   lr, BSYM(1b)
57         bne     do_local_timer
58 #endif
59 #endif
60
61         .endm
62
63 #ifdef CONFIG_KPROBES
64         .section        .kprobes.text,"ax",%progbits
65 #else
66         .text
67 #endif
68
69 /*
70  * Invalid mode handlers
71  */
72         .macro  inv_entry, reason
73         sub     sp, sp, #S_FRAME_SIZE
74  ARM(   stmib   sp, {r1 - lr}           )
75  THUMB( stmia   sp, {r0 - r12}          )
76  THUMB( str     sp, [sp, #S_SP]         )
77  THUMB( str     lr, [sp, #S_LR]         )
78         mov     r1, #\reason
79         .endm
80
81 __pabt_invalid:
82         inv_entry BAD_PREFETCH
83         b       common_invalid
84 ENDPROC(__pabt_invalid)
85
86 __dabt_invalid:
87         inv_entry BAD_DATA
88         b       common_invalid
89 ENDPROC(__dabt_invalid)
90
91 __irq_invalid:
92         inv_entry BAD_IRQ
93         b       common_invalid
94 ENDPROC(__irq_invalid)
95
96 __und_invalid:
97         inv_entry BAD_UNDEFINSTR
98
99         @
100         @ XXX fall through to common_invalid
101         @
102
103 @
104 @ common_invalid - generic code for failed exception (re-entrant version of handlers)
105 @
106 common_invalid:
107         zero_fp
108
109         ldmia   r0, {r4 - r6}
110         add     r0, sp, #S_PC           @ here for interlock avoidance
111         mov     r7, #-1                 @  ""   ""    ""        ""
112         str     r4, [sp]                @ save preserved r0
113         stmia   r0, {r5 - r7}           @ lr_<exception>,
114                                         @ cpsr_<exception>, "old_r0"
115
116         mov     r0, sp
117         b       bad_mode
118 ENDPROC(__und_invalid)
119
120 /*
121  * SVC mode handlers
122  */
123
124 #if defined(CONFIG_AEABI) && (__LINUX_ARM_ARCH__ >= 5)
125 #define SPFIX(code...) code
126 #else
127 #define SPFIX(code...)
128 #endif
129
130         .macro  svc_entry, stack_hole=0
131  UNWIND(.fnstart                )
132  UNWIND(.save {r0 - pc}         )
133         sub     sp, sp, #(S_FRAME_SIZE + \stack_hole - 4)
134 #ifdef CONFIG_THUMB2_KERNEL
135  SPFIX( str     r0, [sp]        )       @ temporarily saved
136  SPFIX( mov     r0, sp          )
137  SPFIX( tst     r0, #4          )       @ test original stack alignment
138  SPFIX( ldr     r0, [sp]        )       @ restored
139 #else
140  SPFIX( tst     sp, #4          )
141 #endif
142  SPFIX( subeq   sp, sp, #4      )
143         stmia   sp, {r1 - r12}
144
145         ldmia   r0, {r1 - r3}
146         add     r5, sp, #S_SP - 4       @ here for interlock avoidance
147         mov     r4, #-1                 @  ""  ""      ""       ""
148         add     r0, sp, #(S_FRAME_SIZE + \stack_hole - 4)
149  SPFIX( addeq   r0, r0, #4      )
150         str     r1, [sp, #-4]!          @ save the "real" r0 copied
151                                         @ from the exception stack
152
153         mov     r1, lr
154
155         @
156         @ We are now ready to fill in the remaining blanks on the stack:
157         @
158         @  r0 - sp_svc
159         @  r1 - lr_svc
160         @  r2 - lr_<exception>, already fixed up for correct return/restart
161         @  r3 - spsr_<exception>
162         @  r4 - orig_r0 (see pt_regs definition in ptrace.h)
163         @
164         stmia   r5, {r0 - r4}
165         .endm
166
167         .align  5
168 __dabt_svc:
169         svc_entry
170
171         @
172         @ get ready to re-enable interrupts if appropriate
173         @
174         mrs     r9, cpsr
175         tst     r3, #PSR_I_BIT
176         biceq   r9, r9, #PSR_I_BIT
177
178         @
179         @ Call the processor-specific abort handler:
180         @
181         @  r2 - aborted context pc
182         @  r3 - aborted context cpsr
183         @
184         @ The abort handler must return the aborted address in r0, and
185         @ the fault status register in r1.  r9 must be preserved.
186         @
187 #ifdef MULTI_DABORT
188         ldr     r4, .LCprocfns
189         mov     lr, pc
190         ldr     pc, [r4, #PROCESSOR_DABT_FUNC]
191 #else
192         bl      CPU_DABORT_HANDLER
193 #endif
194
195         @
196         @ set desired IRQ state, then call main handler
197         @
198         msr     cpsr_c, r9
199         mov     r2, sp
200         bl      do_DataAbort
201
202         @
203         @ IRQs off again before pulling preserved data off the stack
204         @
205         disable_irq_notrace
206
207         @
208         @ restore SPSR and restart the instruction
209         @
210         ldr     r2, [sp, #S_PSR]
211         svc_exit r2                             @ return from exception
212  UNWIND(.fnend          )
213 ENDPROC(__dabt_svc)
214
215         .align  5
216 __irq_svc:
217         svc_entry
218
219 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
220         bl      trace_hardirqs_off
221 #endif
222 #ifdef CONFIG_PREEMPT
223         get_thread_info tsk
224         ldr     r8, [tsk, #TI_PREEMPT]          @ get preempt count
225         add     r7, r8, #1                      @ increment it
226         str     r7, [tsk, #TI_PREEMPT]
227 #endif
228
229         irq_handler
230 #ifdef CONFIG_PREEMPT
231         str     r8, [tsk, #TI_PREEMPT]          @ restore preempt count
232         ldr     r0, [tsk, #TI_FLAGS]            @ get flags
233         teq     r8, #0                          @ if preempt count != 0
234         movne   r0, #0                          @ force flags to 0
235         tst     r0, #_TIF_NEED_RESCHED
236         blne    svc_preempt
237 #endif
238         ldr     r4, [sp, #S_PSR]                @ irqs are already disabled
239 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
240         tst     r4, #PSR_I_BIT
241         bleq    trace_hardirqs_on
242 #endif
243         svc_exit r4                             @ return from exception
244  UNWIND(.fnend          )
245 ENDPROC(__irq_svc)
246
247         .ltorg
248
249 #ifdef CONFIG_PREEMPT
250 svc_preempt:
251         mov     r8, lr
252 1:      bl      preempt_schedule_irq            @ irq en/disable is done inside
253         ldr     r0, [tsk, #TI_FLAGS]            @ get new tasks TI_FLAGS
254         tst     r0, #_TIF_NEED_RESCHED
255         moveq   pc, r8                          @ go again
256         b       1b
257 #endif
258
259         .align  5
260 __und_svc:
261 #ifdef CONFIG_KPROBES
262         @ If a kprobe is about to simulate a "stmdb sp..." instruction,
263         @ it obviously needs free stack space which then will belong to
264         @ the saved context.
265         svc_entry 64
266 #else
267         svc_entry
268 #endif
269
270         @
271         @ call emulation code, which returns using r9 if it has emulated
272         @ the instruction, or the more conventional lr if we are to treat
273         @ this as a real undefined instruction
274         @
275         @  r0 - instruction
276         @
277 #ifndef CONFIG_THUMB2_KERNEL
278         ldr     r0, [r2, #-4]
279 #else
280         ldrh    r0, [r2, #-2]                   @ Thumb instruction at LR - 2
281         and     r9, r0, #0xf800
282         cmp     r9, #0xe800                     @ 32-bit instruction if xx >= 0
283         ldrhhs  r9, [r2]                        @ bottom 16 bits
284         orrhs   r0, r9, r0, lsl #16
285 #endif
286         adr     r9, BSYM(1f)
287         bl      call_fpe
288
289         mov     r0, sp                          @ struct pt_regs *regs
290         bl      do_undefinstr
291
292         @
293         @ IRQs off again before pulling preserved data off the stack
294         @
295 1:      disable_irq_notrace
296
297         @
298         @ restore SPSR and restart the instruction
299         @
300         ldr     r2, [sp, #S_PSR]                @ Get SVC cpsr
301         svc_exit r2                             @ return from exception
302  UNWIND(.fnend          )
303 ENDPROC(__und_svc)
304
305         .align  5
306 __pabt_svc:
307         svc_entry
308
309         @
310         @ re-enable interrupts if appropriate
311         @
312         mrs     r9, cpsr
313         tst     r3, #PSR_I_BIT
314         biceq   r9, r9, #PSR_I_BIT
315
316         mov     r0, r2                  @ pass address of aborted instruction.
317 #ifdef MULTI_PABORT
318         ldr     r4, .LCprocfns
319         mov     lr, pc
320         ldr     pc, [r4, #PROCESSOR_PABT_FUNC]
321 #else
322         bl      CPU_PABORT_HANDLER
323 #endif
324         msr     cpsr_c, r9                      @ Maybe enable interrupts
325         mov     r2, sp                          @ regs
326         bl      do_PrefetchAbort                @ call abort handler
327
328         @
329         @ IRQs off again before pulling preserved data off the stack
330         @
331         disable_irq_notrace
332
333         @
334         @ restore SPSR and restart the instruction
335         @
336         ldr     r2, [sp, #S_PSR]
337         svc_exit r2                             @ return from exception
338  UNWIND(.fnend          )
339 ENDPROC(__pabt_svc)
340
341         .align  5
342 .LCcralign:
343         .word   cr_alignment
344 #ifdef MULTI_DABORT
345 .LCprocfns:
346         .word   processor
347 #endif
348 .LCfp:
349         .word   fp_enter
350
351 /*
352  * User mode handlers
353  *
354  * EABI note: sp_svc is always 64-bit aligned here, so should S_FRAME_SIZE
355  */
356
357 #if defined(CONFIG_AEABI) && (__LINUX_ARM_ARCH__ >= 5) && (S_FRAME_SIZE & 7)
358 #error "sizeof(struct pt_regs) must be a multiple of 8"
359 #endif
360
361         .macro  usr_entry
362  UNWIND(.fnstart        )
363  UNWIND(.cantunwind     )       @ don't unwind the user space
364         sub     sp, sp, #S_FRAME_SIZE
365  ARM(   stmib   sp, {r1 - r12}  )
366  THUMB( stmia   sp, {r0 - r12}  )
367
368         ldmia   r0, {r1 - r3}
369         add     r0, sp, #S_PC           @ here for interlock avoidance
370         mov     r4, #-1                 @  ""  ""     ""        ""
371
372         str     r1, [sp]                @ save the "real" r0 copied
373                                         @ from the exception stack
374
375         @
376         @ We are now ready to fill in the remaining blanks on the stack:
377         @
378         @  r2 - lr_<exception>, already fixed up for correct return/restart
379         @  r3 - spsr_<exception>
380         @  r4 - orig_r0 (see pt_regs definition in ptrace.h)
381         @
382         @ Also, separately save sp_usr and lr_usr
383         @
384         stmia   r0, {r2 - r4}
385  ARM(   stmdb   r0, {sp, lr}^                   )
386  THUMB( store_user_sp_lr r0, r1, S_SP - S_PC    )
387
388         @
389         @ Enable the alignment trap while in kernel mode
390         @
391         alignment_trap r0
392
393         @
394         @ Clear FP to mark the first stack frame
395         @
396         zero_fp
397         .endm
398
399         .macro  kuser_cmpxchg_check
400 #if __LINUX_ARM_ARCH__ < 6 && !defined(CONFIG_NEEDS_SYSCALL_FOR_CMPXCHG)
401 #ifndef CONFIG_MMU
402 #warning "NPTL on non MMU needs fixing"
403 #else
404         @ Make sure our user space atomic helper is restarted
405         @ if it was interrupted in a critical region.  Here we
406         @ perform a quick test inline since it should be false
407         @ 99.9999% of the time.  The rest is done out of line.
408         cmp     r2, #TASK_SIZE
409         blhs    kuser_cmpxchg_fixup
410 #endif
411 #endif
412         .endm
413
414         .align  5
415 __dabt_usr:
416         usr_entry
417         kuser_cmpxchg_check
418
419         @
420         @ Call the processor-specific abort handler:
421         @
422         @  r2 - aborted context pc
423         @  r3 - aborted context cpsr
424         @
425         @ The abort handler must return the aborted address in r0, and
426         @ the fault status register in r1.
427         @
428 #ifdef MULTI_DABORT
429         ldr     r4, .LCprocfns
430         mov     lr, pc
431         ldr     pc, [r4, #PROCESSOR_DABT_FUNC]
432 #else
433         bl      CPU_DABORT_HANDLER
434 #endif
435
436         @
437         @ IRQs on, then call the main handler
438         @
439         enable_irq
440         mov     r2, sp
441         adr     lr, BSYM(ret_from_exception)
442         b       do_DataAbort
443  UNWIND(.fnend          )
444 ENDPROC(__dabt_usr)
445
446         .align  5
447 __irq_usr:
448         usr_entry
449         kuser_cmpxchg_check
450
451         get_thread_info tsk
452 #ifdef CONFIG_PREEMPT
453         ldr     r8, [tsk, #TI_PREEMPT]          @ get preempt count
454         add     r7, r8, #1                      @ increment it
455         str     r7, [tsk, #TI_PREEMPT]
456 #endif
457
458         irq_handler
459 #ifdef CONFIG_PREEMPT
460         ldr     r0, [tsk, #TI_PREEMPT]
461         str     r8, [tsk, #TI_PREEMPT]
462         teq     r0, r7
463  ARM(   strne   r0, [r0, -r0]   )
464  THUMB( movne   r0, #0          )
465  THUMB( strne   r0, [r0]        )
466 #endif
467
468         mov     why, #0
469         b       ret_to_user
470  UNWIND(.fnend          )
471 ENDPROC(__irq_usr)
472
473         .ltorg
474
475         .align  5
476 __und_usr:
477         usr_entry
478
479         @
480         @ fall through to the emulation code, which returns using r9 if
481         @ it has emulated the instruction, or the more conventional lr
482         @ if we are to treat this as a real undefined instruction
483         @
484         @  r0 - instruction
485         @
486         adr     r9, BSYM(ret_from_exception)
487         adr     lr, BSYM(__und_usr_unknown)
488         tst     r3, #PSR_T_BIT                  @ Thumb mode?
489         itet    eq                              @ explicit IT needed for the 1f label
490         subeq   r4, r2, #4                      @ ARM instr at LR - 4
491         subne   r4, r2, #2                      @ Thumb instr at LR - 2
492 1:      ldreqt  r0, [r4]
493 #ifdef CONFIG_CPU_ENDIAN_BE8
494         reveq   r0, r0                          @ little endian instruction
495 #endif
496         beq     call_fpe
497         @ Thumb instruction
498 #if __LINUX_ARM_ARCH__ >= 7
499 2:
500  ARM(   ldrht   r5, [r4], #2    )
501  THUMB( ldrht   r5, [r4]        )
502  THUMB( add     r4, r4, #2      )
503         and     r0, r5, #0xf800                 @ mask bits 111x x... .... ....
504         cmp     r0, #0xe800                     @ 32bit instruction if xx != 0
505         blo     __und_usr_unknown
506 3:      ldrht   r0, [r4]
507         add     r2, r2, #2                      @ r2 is PC + 2, make it PC + 4
508         orr     r0, r0, r5, lsl #16
509 #else
510         b       __und_usr_unknown
511 #endif
512  UNWIND(.fnend          )
513 ENDPROC(__und_usr)
514
515         @
516         @ fallthrough to call_fpe
517         @
518
519 /*
520  * The out of line fixup for the ldrt above.
521  */
522         .pushsection .fixup, "ax"
523 4:      mov     pc, r9
524         .popsection
525         .pushsection __ex_table,"a"
526         .long   1b, 4b
527 #if __LINUX_ARM_ARCH__ >= 7
528         .long   2b, 4b
529         .long   3b, 4b
530 #endif
531         .popsection
532
533 /*
534  * Check whether the instruction is a co-processor instruction.
535  * If yes, we need to call the relevant co-processor handler.
536  *
537  * Note that we don't do a full check here for the co-processor
538  * instructions; all instructions with bit 27 set are well
539  * defined.  The only instructions that should fault are the
540  * co-processor instructions.  However, we have to watch out
541  * for the ARM6/ARM7 SWI bug.
542  *
543  * NEON is a special case that has to be handled here. Not all
544  * NEON instructions are co-processor instructions, so we have
545  * to make a special case of checking for them. Plus, there's
546  * five groups of them, so we have a table of mask/opcode pairs
547  * to check against, and if any match then we branch off into the
548  * NEON handler code.
549  *
550  * Emulators may wish to make use of the following registers:
551  *  r0  = instruction opcode.
552  *  r2  = PC+4
553  *  r9  = normal "successful" return address
554  *  r10 = this threads thread_info structure.
555  *  lr  = unrecognised instruction return address
556  */
557         @
558         @ Fall-through from Thumb-2 __und_usr
559         @
560 #ifdef CONFIG_NEON
561         adr     r6, .LCneon_thumb_opcodes
562         b       2f
563 #endif
564 call_fpe:
565 #ifdef CONFIG_NEON
566         adr     r6, .LCneon_arm_opcodes
567 2:
568         ldr     r7, [r6], #4                    @ mask value
569         cmp     r7, #0                          @ end mask?
570         beq     1f
571         and     r8, r0, r7
572         ldr     r7, [r6], #4                    @ opcode bits matching in mask
573         cmp     r8, r7                          @ NEON instruction?
574         bne     2b
575         get_thread_info r10
576         mov     r7, #1
577         strb    r7, [r10, #TI_USED_CP + 10]     @ mark CP#10 as used
578         strb    r7, [r10, #TI_USED_CP + 11]     @ mark CP#11 as used
579         b       do_vfp                          @ let VFP handler handle this
580 1:
581 #endif
582         tst     r0, #0x08000000                 @ only CDP/CPRT/LDC/STC have bit 27
583         tstne   r0, #0x04000000                 @ bit 26 set on both ARM and Thumb-2
584 #if defined(CONFIG_CPU_ARM610) || defined(CONFIG_CPU_ARM710)
585         and     r8, r0, #0x0f000000             @ mask out op-code bits
586         teqne   r8, #0x0f000000                 @ SWI (ARM6/7 bug)?
587 #endif
588         moveq   pc, lr
589         get_thread_info r10                     @ get current thread
590         and     r8, r0, #0x00000f00             @ mask out CP number
591  THUMB( lsr     r8, r8, #8              )
592         mov     r7, #1
593         add     r6, r10, #TI_USED_CP
594  ARM(   strb    r7, [r6, r8, lsr #8]    )       @ set appropriate used_cp[]
595  THUMB( strb    r7, [r6, r8]            )       @ set appropriate used_cp[]
596 #ifdef CONFIG_IWMMXT
597         @ Test if we need to give access to iWMMXt coprocessors
598         ldr     r5, [r10, #TI_FLAGS]
599         rsbs    r7, r8, #(1 << 8)               @ CP 0 or 1 only
600         movcss  r7, r5, lsr #(TIF_USING_IWMMXT + 1)
601         bcs     iwmmxt_task_enable
602 #endif
603  ARM(   add     pc, pc, r8, lsr #6      )
604  THUMB( lsl     r8, r8, #2              )
605  THUMB( add     pc, r8                  )
606         nop
607
608         movw_pc lr                              @ CP#0
609         W(b)    do_fpe                          @ CP#1 (FPE)
610         W(b)    do_fpe                          @ CP#2 (FPE)
611         movw_pc lr                              @ CP#3
612 #ifdef CONFIG_CRUNCH
613         b       crunch_task_enable              @ CP#4 (MaverickCrunch)
614         b       crunch_task_enable              @ CP#5 (MaverickCrunch)
615         b       crunch_task_enable              @ CP#6 (MaverickCrunch)
616 #else
617         movw_pc lr                              @ CP#4
618         movw_pc lr                              @ CP#5
619         movw_pc lr                              @ CP#6
620 #endif
621         movw_pc lr                              @ CP#7
622         movw_pc lr                              @ CP#8
623         movw_pc lr                              @ CP#9
624 #ifdef CONFIG_VFP
625         W(b)    do_vfp                          @ CP#10 (VFP)
626         W(b)    do_vfp                          @ CP#11 (VFP)
627 #else
628         movw_pc lr                              @ CP#10 (VFP)
629         movw_pc lr                              @ CP#11 (VFP)
630 #endif
631         movw_pc lr                              @ CP#12
632         movw_pc lr                              @ CP#13
633         movw_pc lr                              @ CP#14 (Debug)
634         movw_pc lr                              @ CP#15 (Control)
635
636 #ifdef CONFIG_NEON
637         .align  6
638
639 .LCneon_arm_opcodes:
640         .word   0xfe000000                      @ mask
641         .word   0xf2000000                      @ opcode
642
643         .word   0xff100000                      @ mask
644         .word   0xf4000000                      @ opcode
645
646         .word   0x00000000                      @ mask
647         .word   0x00000000                      @ opcode
648
649 .LCneon_thumb_opcodes:
650         .word   0xef000000                      @ mask
651         .word   0xef000000                      @ opcode
652
653         .word   0xff100000                      @ mask
654         .word   0xf9000000                      @ opcode
655
656         .word   0x00000000                      @ mask
657         .word   0x00000000                      @ opcode
658 #endif
659
660 do_fpe:
661         enable_irq
662         ldr     r4, .LCfp
663         add     r10, r10, #TI_FPSTATE           @ r10 = workspace
664         ldr     pc, [r4]                        @ Call FP module USR entry point
665
666 /*
667  * The FP module is called with these registers set:
668  *  r0  = instruction
669  *  r2  = PC+4
670  *  r9  = normal "successful" return address
671  *  r10 = FP workspace
672  *  lr  = unrecognised FP instruction return address
673  */
674
675         .pushsection .data
676 ENTRY(fp_enter)
677         .word   no_fp
678         .popsection
679
680 ENTRY(no_fp)
681         mov     pc, lr
682 ENDPROC(no_fp)
683
684 __und_usr_unknown:
685         enable_irq
686         mov     r0, sp
687         adr     lr, BSYM(ret_from_exception)
688         b       do_undefinstr
689 ENDPROC(__und_usr_unknown)
690
691         .align  5
692 __pabt_usr:
693         usr_entry
694
695         mov     r0, r2                  @ pass address of aborted instruction.
696 #ifdef MULTI_PABORT
697         ldr     r4, .LCprocfns
698         mov     lr, pc
699         ldr     pc, [r4, #PROCESSOR_PABT_FUNC]
700 #else
701         bl      CPU_PABORT_HANDLER
702 #endif
703         enable_irq                              @ Enable interrupts
704         mov     r2, sp                          @ regs
705         bl      do_PrefetchAbort                @ call abort handler
706  UNWIND(.fnend          )
707         /* fall through */
708 /*
709  * This is the return code to user mode for abort handlers
710  */
711 ENTRY(ret_from_exception)
712  UNWIND(.fnstart        )
713  UNWIND(.cantunwind     )
714         get_thread_info tsk
715         mov     why, #0
716         b       ret_to_user
717  UNWIND(.fnend          )
718 ENDPROC(__pabt_usr)
719 ENDPROC(ret_from_exception)
720
721 /*
722  * Register switch for ARMv3 and ARMv4 processors
723  * r0 = previous task_struct, r1 = previous thread_info, r2 = next thread_info
724  * previous and next are guaranteed not to be the same.
725  */
726 ENTRY(__switch_to)
727  UNWIND(.fnstart        )
728  UNWIND(.cantunwind     )
729         add     ip, r1, #TI_CPU_SAVE
730         ldr     r3, [r2, #TI_TP_VALUE]
731  ARM(   stmia   ip!, {r4 - sl, fp, sp, lr} )    @ Store most regs on stack
732  THUMB( stmia   ip!, {r4 - sl, fp}         )    @ Store most regs on stack
733  THUMB( str     sp, [ip], #4               )
734  THUMB( str     lr, [ip], #4               )
735 #ifdef CONFIG_MMU
736         ldr     r6, [r2, #TI_CPU_DOMAIN]
737 #endif
738 #if defined(CONFIG_HAS_TLS_REG)
739         mcr     p15, 0, r3, c13, c0, 3          @ set TLS register
740 #elif !defined(CONFIG_TLS_REG_EMUL)
741         mov     r4, #0xffff0fff
742         str     r3, [r4, #-15]                  @ TLS val at 0xffff0ff0
743 #endif
744 #if defined(CONFIG_CC_STACKPROTECTOR) && !defined(CONFIG_SMP)
745         ldr     r7, [r2, #TI_TASK]
746         ldr     r8, =__stack_chk_guard
747         ldr     r7, [r7, #TSK_STACK_CANARY]
748 #endif
749 #ifdef CONFIG_MMU
750         mcr     p15, 0, r6, c3, c0, 0           @ Set domain register
751 #endif
752         mov     r5, r0
753         add     r4, r2, #TI_CPU_SAVE
754         ldr     r0, =thread_notify_head
755         mov     r1, #THREAD_NOTIFY_SWITCH
756         bl      atomic_notifier_call_chain
757 #if defined(CONFIG_CC_STACKPROTECTOR) && !defined(CONFIG_SMP)
758         str     r7, [r8]
759 #endif
760  THUMB( mov     ip, r4                     )
761         mov     r0, r5
762  ARM(   ldmia   r4, {r4 - sl, fp, sp, pc}  )    @ Load all regs saved previously
763  THUMB( ldmia   ip!, {r4 - sl, fp}         )    @ Load all regs saved previously
764  THUMB( ldr     sp, [ip], #4               )
765  THUMB( ldr     pc, [ip]                   )
766  UNWIND(.fnend          )
767 ENDPROC(__switch_to)
768
769         __INIT
770
771 /*
772  * User helpers.
773  *
774  * These are segment of kernel provided user code reachable from user space
775  * at a fixed address in kernel memory.  This is used to provide user space
776  * with some operations which require kernel help because of unimplemented
777  * native feature and/or instructions in many ARM CPUs. The idea is for
778  * this code to be executed directly in user mode for best efficiency but
779  * which is too intimate with the kernel counter part to be left to user
780  * libraries.  In fact this code might even differ from one CPU to another
781  * depending on the available  instruction set and restrictions like on
782  * SMP systems.  In other words, the kernel reserves the right to change
783  * this code as needed without warning. Only the entry points and their
784  * results are guaranteed to be stable.
785  *
786  * Each segment is 32-byte aligned and will be moved to the top of the high
787  * vector page.  New segments (if ever needed) must be added in front of
788  * existing ones.  This mechanism should be used only for things that are
789  * really small and justified, and not be abused freely.
790  *
791  * User space is expected to implement those things inline when optimizing
792  * for a processor that has the necessary native support, but only if such
793  * resulting binaries are already to be incompatible with earlier ARM
794  * processors due to the use of unsupported instructions other than what
795  * is provided here.  In other words don't make binaries unable to run on
796  * earlier processors just for the sake of not using these kernel helpers
797  * if your compiled code is not going to use the new instructions for other
798  * purpose.
799  */
800  THUMB( .arm    )
801
802         .macro  usr_ret, reg
803 #ifdef CONFIG_ARM_THUMB
804         bx      \reg
805 #else
806         mov     pc, \reg
807 #endif
808         .endm
809
810         .align  5
811         .globl  __kuser_helper_start
812 __kuser_helper_start:
813
814 /*
815  * Reference prototype:
816  *
817  *      void __kernel_memory_barrier(void)
818  *
819  * Input:
820  *
821  *      lr = return address
822  *
823  * Output:
824  *
825  *      none
826  *
827  * Clobbered:
828  *
829  *      none
830  *
831  * Definition and user space usage example:
832  *
833  *      typedef void (__kernel_dmb_t)(void);
834  *      #define __kernel_dmb (*(__kernel_dmb_t *)0xffff0fa0)
835  *
836  * Apply any needed memory barrier to preserve consistency with data modified
837  * manually and __kuser_cmpxchg usage.
838  *
839  * This could be used as follows:
840  *
841  * #define __kernel_dmb() \
842  *         asm volatile ( "mov r0, #0xffff0fff; mov lr, pc; sub pc, r0, #95" \
843  *              : : : "r0", "lr","cc" )
844  */
845
846 __kuser_memory_barrier:                         @ 0xffff0fa0
847         smp_dmb
848         usr_ret lr
849
850         .align  5
851
852 /*
853  * Reference prototype:
854  *
855  *      int __kernel_cmpxchg(int oldval, int newval, int *ptr)
856  *
857  * Input:
858  *
859  *      r0 = oldval
860  *      r1 = newval
861  *      r2 = ptr
862  *      lr = return address
863  *
864  * Output:
865  *
866  *      r0 = returned value (zero or non-zero)
867  *      C flag = set if r0 == 0, clear if r0 != 0
868  *
869  * Clobbered:
870  *
871  *      r3, ip, flags
872  *
873  * Definition and user space usage example:
874  *
875  *      typedef int (__kernel_cmpxchg_t)(int oldval, int newval, int *ptr);
876  *      #define __kernel_cmpxchg (*(__kernel_cmpxchg_t *)0xffff0fc0)
877  *
878  * Atomically store newval in *ptr if *ptr is equal to oldval for user space.
879  * Return zero if *ptr was changed or non-zero if no exchange happened.
880  * The C flag is also set if *ptr was changed to allow for assembly
881  * optimization in the calling code.
882  *
883  * Notes:
884  *
885  *    - This routine already includes memory barriers as needed.
886  *
887  * For example, a user space atomic_add implementation could look like this:
888  *
889  * #define atomic_add(ptr, val) \
890  *      ({ register unsigned int *__ptr asm("r2") = (ptr); \
891  *         register unsigned int __result asm("r1"); \
892  *         asm volatile ( \
893  *             "1: @ atomic_add\n\t" \
894  *             "ldr     r0, [r2]\n\t" \
895  *             "mov     r3, #0xffff0fff\n\t" \
896  *             "add     lr, pc, #4\n\t" \
897  *             "add     r1, r0, %2\n\t" \
898  *             "add     pc, r3, #(0xffff0fc0 - 0xffff0fff)\n\t" \
899  *             "bcc     1b" \
900  *             : "=&r" (__result) \
901  *             : "r" (__ptr), "rIL" (val) \
902  *             : "r0","r3","ip","lr","cc","memory" ); \
903  *         __result; })
904  */
905
906 __kuser_cmpxchg:                                @ 0xffff0fc0
907
908 #if defined(CONFIG_NEEDS_SYSCALL_FOR_CMPXCHG)
909
910         /*
911          * Poor you.  No fast solution possible...
912          * The kernel itself must perform the operation.
913          * A special ghost syscall is used for that (see traps.c).
914          */
915         stmfd   sp!, {r7, lr}
916         ldr     r7, =1f                 @ it's 20 bits
917         swi     __ARM_NR_cmpxchg
918         ldmfd   sp!, {r7, pc}
919 1:      .word   __ARM_NR_cmpxchg
920
921 #elif __LINUX_ARM_ARCH__ < 6
922
923 #ifdef CONFIG_MMU
924
925         /*
926          * The only thing that can break atomicity in this cmpxchg
927          * implementation is either an IRQ or a data abort exception
928          * causing another process/thread to be scheduled in the middle
929          * of the critical sequence.  To prevent this, code is added to
930          * the IRQ and data abort exception handlers to set the pc back
931          * to the beginning of the critical section if it is found to be
932          * within that critical section (see kuser_cmpxchg_fixup).
933          */
934 1:      ldr     r3, [r2]                        @ load current val
935         subs    r3, r3, r0                      @ compare with oldval
936 2:      streq   r1, [r2]                        @ store newval if eq
937         rsbs    r0, r3, #0                      @ set return val and C flag
938         usr_ret lr
939
940         .text
941 kuser_cmpxchg_fixup:
942         @ Called from kuser_cmpxchg_check macro.
943         @ r2 = address of interrupted insn (must be preserved).
944         @ sp = saved regs. r7 and r8 are clobbered.
945         @ 1b = first critical insn, 2b = last critical insn.
946         @ If r2 >= 1b and r2 <= 2b then saved pc_usr is set to 1b.
947         mov     r7, #0xffff0fff
948         sub     r7, r7, #(0xffff0fff - (0xffff0fc0 + (1b - __kuser_cmpxchg)))
949         subs    r8, r2, r7
950         rsbcss  r8, r8, #(2b - 1b)
951         strcs   r7, [sp, #S_PC]
952         mov     pc, lr
953         .previous
954
955 #else
956 #warning "NPTL on non MMU needs fixing"
957         mov     r0, #-1
958         adds    r0, r0, #0
959         usr_ret lr
960 #endif
961
962 #else
963
964         smp_dmb
965 1:      ldrex   r3, [r2]
966         subs    r3, r3, r0
967         strexeq r3, r1, [r2]
968         teqeq   r3, #1
969         beq     1b
970         rsbs    r0, r3, #0
971         /* beware -- each __kuser slot must be 8 instructions max */
972 #ifdef CONFIG_SMP
973         b       __kuser_memory_barrier
974 #else
975         usr_ret lr
976 #endif
977
978 #endif
979
980         .align  5
981
982 /*
983  * Reference prototype:
984  *
985  *      int __kernel_get_tls(void)
986  *
987  * Input:
988  *
989  *      lr = return address
990  *
991  * Output:
992  *
993  *      r0 = TLS value
994  *
995  * Clobbered:
996  *
997  *      none
998  *
999  * Definition and user space usage example:
1000  *
1001  *      typedef int (__kernel_get_tls_t)(void);
1002  *      #define __kernel_get_tls (*(__kernel_get_tls_t *)0xffff0fe0)
1003  *
1004  * Get the TLS value as previously set via the __ARM_NR_set_tls syscall.
1005  *
1006  * This could be used as follows:
1007  *
1008  * #define __kernel_get_tls() \
1009  *      ({ register unsigned int __val asm("r0"); \
1010  *         asm( "mov r0, #0xffff0fff; mov lr, pc; sub pc, r0, #31" \
1011  *              : "=r" (__val) : : "lr","cc" ); \
1012  *         __val; })
1013  */
1014
1015 __kuser_get_tls:                                @ 0xffff0fe0
1016
1017 #if !defined(CONFIG_HAS_TLS_REG) && !defined(CONFIG_TLS_REG_EMUL)
1018         ldr     r0, [pc, #(16 - 8)]             @ TLS stored at 0xffff0ff0
1019 #else
1020         mrc     p15, 0, r0, c13, c0, 3          @ read TLS register
1021 #endif
1022         usr_ret lr
1023
1024         .rep    5
1025         .word   0                       @ pad up to __kuser_helper_version
1026         .endr
1027
1028 /*
1029  * Reference declaration:
1030  *
1031  *      extern unsigned int __kernel_helper_version;
1032  *
1033  * Definition and user space usage example:
1034  *
1035  *      #define __kernel_helper_version (*(unsigned int *)0xffff0ffc)
1036  *
1037  * User space may read this to determine the curent number of helpers
1038  * available.
1039  */
1040
1041 __kuser_helper_version:                         @ 0xffff0ffc
1042         .word   ((__kuser_helper_end - __kuser_helper_start) >> 5)
1043
1044         .globl  __kuser_helper_end
1045 __kuser_helper_end:
1046
1047  THUMB( .thumb  )
1048
1049 /*
1050  * Vector stubs.
1051  *
1052  * This code is copied to 0xffff0200 so we can use branches in the
1053  * vectors, rather than ldr's.  Note that this code must not
1054  * exceed 0x300 bytes.
1055  *
1056  * Common stub entry macro:
1057  *   Enter in IRQ mode, spsr = SVC/USR CPSR, lr = SVC/USR PC
1058  *
1059  * SP points to a minimal amount of processor-private memory, the address
1060  * of which is copied into r0 for the mode specific abort handler.
1061  */
1062         .macro  vector_stub, name, mode, correction=0
1063         .align  5
1064
1065 vector_\name:
1066         .if \correction
1067         sub     lr, lr, #\correction
1068         .endif
1069
1070         @
1071         @ Save r0, lr_<exception> (parent PC) and spsr_<exception>
1072         @ (parent CPSR)
1073         @
1074         stmia   sp, {r0, lr}            @ save r0, lr
1075         mrs     lr, spsr
1076         str     lr, [sp, #8]            @ save spsr
1077
1078         @
1079         @ Prepare for SVC32 mode.  IRQs remain disabled.
1080         @
1081         mrs     r0, cpsr
1082         eor     r0, r0, #(\mode ^ SVC_MODE | PSR_ISETSTATE)
1083         msr     spsr_cxsf, r0
1084
1085         @
1086         @ the branch table must immediately follow this code
1087         @
1088         and     lr, lr, #0x0f
1089  THUMB( adr     r0, 1f                  )
1090  THUMB( ldr     lr, [r0, lr, lsl #2]    )
1091         mov     r0, sp
1092  ARM(   ldr     lr, [pc, lr, lsl #2]    )
1093         movs    pc, lr                  @ branch to handler in SVC mode
1094 ENDPROC(vector_\name)
1095
1096         .align  2
1097         @ handler addresses follow this label
1098 1:
1099         .endm
1100
1101         .globl  __stubs_start
1102 __stubs_start:
1103 /*
1104  * Interrupt dispatcher
1105  */
1106         vector_stub     irq, IRQ_MODE, 4
1107
1108         .long   __irq_usr                       @  0  (USR_26 / USR_32)
1109         .long   __irq_invalid                   @  1  (FIQ_26 / FIQ_32)
1110         .long   __irq_invalid                   @  2  (IRQ_26 / IRQ_32)
1111         .long   __irq_svc                       @  3  (SVC_26 / SVC_32)
1112         .long   __irq_invalid                   @  4
1113         .long   __irq_invalid                   @  5
1114         .long   __irq_invalid                   @  6
1115         .long   __irq_invalid                   @  7
1116         .long   __irq_invalid                   @  8
1117         .long   __irq_invalid                   @  9
1118         .long   __irq_invalid                   @  a
1119         .long   __irq_invalid                   @  b
1120         .long   __irq_invalid                   @  c
1121         .long   __irq_invalid                   @  d
1122         .long   __irq_invalid                   @  e
1123         .long   __irq_invalid                   @  f
1124
1125 /*
1126  * Data abort dispatcher
1127  * Enter in ABT mode, spsr = USR CPSR, lr = USR PC
1128  */
1129         vector_stub     dabt, ABT_MODE, 8
1130
1131         .long   __dabt_usr                      @  0  (USR_26 / USR_32)
1132         .long   __dabt_invalid                  @  1  (FIQ_26 / FIQ_32)
1133         .long   __dabt_invalid                  @  2  (IRQ_26 / IRQ_32)
1134         .long   __dabt_svc                      @  3  (SVC_26 / SVC_32)
1135         .long   __dabt_invalid                  @  4
1136         .long   __dabt_invalid                  @  5
1137         .long   __dabt_invalid                  @  6
1138         .long   __dabt_invalid                  @  7
1139         .long   __dabt_invalid                  @  8
1140         .long   __dabt_invalid                  @  9
1141         .long   __dabt_invalid                  @  a
1142         .long   __dabt_invalid                  @  b
1143         .long   __dabt_invalid                  @  c
1144         .long   __dabt_invalid                  @  d
1145         .long   __dabt_invalid                  @  e
1146         .long   __dabt_invalid                  @  f
1147
1148 /*
1149  * Prefetch abort dispatcher
1150  * Enter in ABT mode, spsr = USR CPSR, lr = USR PC
1151  */
1152         vector_stub     pabt, ABT_MODE, 4
1153
1154         .long   __pabt_usr                      @  0 (USR_26 / USR_32)
1155         .long   __pabt_invalid                  @  1 (FIQ_26 / FIQ_32)
1156         .long   __pabt_invalid                  @  2 (IRQ_26 / IRQ_32)
1157         .long   __pabt_svc                      @  3 (SVC_26 / SVC_32)
1158         .long   __pabt_invalid                  @  4
1159         .long   __pabt_invalid                  @  5
1160         .long   __pabt_invalid                  @  6
1161         .long   __pabt_invalid                  @  7
1162         .long   __pabt_invalid                  @  8
1163         .long   __pabt_invalid                  @  9
1164         .long   __pabt_invalid                  @  a
1165         .long   __pabt_invalid                  @  b
1166         .long   __pabt_invalid                  @  c
1167         .long   __pabt_invalid                  @  d
1168         .long   __pabt_invalid                  @  e
1169         .long   __pabt_invalid                  @  f
1170
1171 /*
1172  * Undef instr entry dispatcher
1173  * Enter in UND mode, spsr = SVC/USR CPSR, lr = SVC/USR PC
1174  */
1175         vector_stub     und, UND_MODE
1176
1177         .long   __und_usr                       @  0 (USR_26 / USR_32)
1178         .long   __und_invalid                   @  1 (FIQ_26 / FIQ_32)
1179         .long   __und_invalid                   @  2 (IRQ_26 / IRQ_32)
1180         .long   __und_svc                       @  3 (SVC_26 / SVC_32)
1181         .long   __und_invalid                   @  4
1182         .long   __und_invalid                   @  5
1183         .long   __und_invalid                   @  6
1184         .long   __und_invalid                   @  7
1185         .long   __und_invalid                   @  8
1186         .long   __und_invalid                   @  9
1187         .long   __und_invalid                   @  a
1188         .long   __und_invalid                   @  b
1189         .long   __und_invalid                   @  c
1190         .long   __und_invalid                   @  d
1191         .long   __und_invalid                   @  e
1192         .long   __und_invalid                   @  f
1193
1194         .align  5
1195
1196 /*=============================================================================
1197  * Undefined FIQs
1198  *-----------------------------------------------------------------------------
1199  * Enter in FIQ mode, spsr = ANY CPSR, lr = ANY PC
1200  * MUST PRESERVE SVC SPSR, but need to switch to SVC mode to show our msg.
1201  * Basically to switch modes, we *HAVE* to clobber one register...  brain
1202  * damage alert!  I don't think that we can execute any code in here in any
1203  * other mode than FIQ...  Ok you can switch to another mode, but you can't
1204  * get out of that mode without clobbering one register.
1205  */
1206 vector_fiq:
1207         disable_fiq
1208         subs    pc, lr, #4
1209
1210 /*=============================================================================
1211  * Address exception handler
1212  *-----------------------------------------------------------------------------
1213  * These aren't too critical.
1214  * (they're not supposed to happen, and won't happen in 32-bit data mode).
1215  */
1216
1217 vector_addrexcptn:
1218         b       vector_addrexcptn
1219
1220 /*
1221  * We group all the following data together to optimise
1222  * for CPUs with separate I & D caches.
1223  */
1224         .align  5
1225
1226 .LCvswi:
1227         .word   vector_swi
1228
1229         .globl  __stubs_end
1230 __stubs_end:
1231
1232         .equ    stubs_offset, __vectors_start + 0x200 - __stubs_start
1233
1234         .globl  __vectors_start
1235 __vectors_start:
1236  ARM(   swi     SYS_ERROR0      )
1237  THUMB( svc     #0              )
1238  THUMB( nop                     )
1239         W(b)    vector_und + stubs_offset
1240         W(ldr)  pc, .LCvswi + stubs_offset
1241         W(b)    vector_pabt + stubs_offset
1242         W(b)    vector_dabt + stubs_offset
1243         W(b)    vector_addrexcptn + stubs_offset
1244         W(b)    vector_irq + stubs_offset
1245         W(b)    vector_fiq + stubs_offset
1246
1247         .globl  __vectors_end
1248 __vectors_end:
1249
1250         .data
1251
1252         .globl  cr_alignment
1253         .globl  cr_no_alignment
1254 cr_alignment:
1255         .space  4
1256 cr_no_alignment:
1257         .space  4