]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - arch/arm64/kernel/process.c
Merge branch 'topic/jack' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/broonie...
[karo-tx-linux.git] / arch / arm64 / kernel / process.c
1 /*
2  * Based on arch/arm/kernel/process.c
3  *
4  * Original Copyright (C) 1995  Linus Torvalds
5  * Copyright (C) 1996-2000 Russell King - Converted to ARM.
6  * Copyright (C) 2012 ARM Ltd.
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  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
13  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15  * GNU General Public License for more details.
16  *
17  * You should have received a copy of the GNU General Public License
18  * along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
19  */
20
21 #include <stdarg.h>
22
23 #include <linux/compat.h>
24 #include <linux/efi.h>
25 #include <linux/export.h>
26 #include <linux/sched.h>
27 #include <linux/sched/debug.h>
28 #include <linux/sched/task.h>
29 #include <linux/sched/task_stack.h>
30 #include <linux/kernel.h>
31 #include <linux/mm.h>
32 #include <linux/stddef.h>
33 #include <linux/unistd.h>
34 #include <linux/user.h>
35 #include <linux/delay.h>
36 #include <linux/reboot.h>
37 #include <linux/interrupt.h>
38 #include <linux/kallsyms.h>
39 #include <linux/init.h>
40 #include <linux/cpu.h>
41 #include <linux/elfcore.h>
42 #include <linux/pm.h>
43 #include <linux/tick.h>
44 #include <linux/utsname.h>
45 #include <linux/uaccess.h>
46 #include <linux/random.h>
47 #include <linux/hw_breakpoint.h>
48 #include <linux/personality.h>
49 #include <linux/notifier.h>
50 #include <trace/events/power.h>
51 #include <linux/percpu.h>
52
53 #include <asm/alternative.h>
54 #include <asm/compat.h>
55 #include <asm/cacheflush.h>
56 #include <asm/exec.h>
57 #include <asm/fpsimd.h>
58 #include <asm/mmu_context.h>
59 #include <asm/processor.h>
60 #include <asm/stacktrace.h>
61
62 #ifdef CONFIG_CC_STACKPROTECTOR
63 #include <linux/stackprotector.h>
64 unsigned long __stack_chk_guard __read_mostly;
65 EXPORT_SYMBOL(__stack_chk_guard);
66 #endif
67
68 /*
69  * Function pointers to optional machine specific functions
70  */
71 void (*pm_power_off)(void);
72 EXPORT_SYMBOL_GPL(pm_power_off);
73
74 void (*arm_pm_restart)(enum reboot_mode reboot_mode, const char *cmd);
75
76 /*
77  * This is our default idle handler.
78  */
79 void arch_cpu_idle(void)
80 {
81         /*
82          * This should do all the clock switching and wait for interrupt
83          * tricks
84          */
85         trace_cpu_idle_rcuidle(1, smp_processor_id());
86         cpu_do_idle();
87         local_irq_enable();
88         trace_cpu_idle_rcuidle(PWR_EVENT_EXIT, smp_processor_id());
89 }
90
91 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
92 void arch_cpu_idle_dead(void)
93 {
94        cpu_die();
95 }
96 #endif
97
98 /*
99  * Called by kexec, immediately prior to machine_kexec().
100  *
101  * This must completely disable all secondary CPUs; simply causing those CPUs
102  * to execute e.g. a RAM-based pin loop is not sufficient. This allows the
103  * kexec'd kernel to use any and all RAM as it sees fit, without having to
104  * avoid any code or data used by any SW CPU pin loop. The CPU hotplug
105  * functionality embodied in disable_nonboot_cpus() to achieve this.
106  */
107 void machine_shutdown(void)
108 {
109         disable_nonboot_cpus();
110 }
111
112 /*
113  * Halting simply requires that the secondary CPUs stop performing any
114  * activity (executing tasks, handling interrupts). smp_send_stop()
115  * achieves this.
116  */
117 void machine_halt(void)
118 {
119         local_irq_disable();
120         smp_send_stop();
121         while (1);
122 }
123
124 /*
125  * Power-off simply requires that the secondary CPUs stop performing any
126  * activity (executing tasks, handling interrupts). smp_send_stop()
127  * achieves this. When the system power is turned off, it will take all CPUs
128  * with it.
129  */
130 void machine_power_off(void)
131 {
132         local_irq_disable();
133         smp_send_stop();
134         if (pm_power_off)
135                 pm_power_off();
136 }
137
138 /*
139  * Restart requires that the secondary CPUs stop performing any activity
140  * while the primary CPU resets the system. Systems with multiple CPUs must
141  * provide a HW restart implementation, to ensure that all CPUs reset at once.
142  * This is required so that any code running after reset on the primary CPU
143  * doesn't have to co-ordinate with other CPUs to ensure they aren't still
144  * executing pre-reset code, and using RAM that the primary CPU's code wishes
145  * to use. Implementing such co-ordination would be essentially impossible.
146  */
147 void machine_restart(char *cmd)
148 {
149         /* Disable interrupts first */
150         local_irq_disable();
151         smp_send_stop();
152
153         /*
154          * UpdateCapsule() depends on the system being reset via
155          * ResetSystem().
156          */
157         if (efi_enabled(EFI_RUNTIME_SERVICES))
158                 efi_reboot(reboot_mode, NULL);
159
160         /* Now call the architecture specific reboot code. */
161         if (arm_pm_restart)
162                 arm_pm_restart(reboot_mode, cmd);
163         else
164                 do_kernel_restart(cmd);
165
166         /*
167          * Whoops - the architecture was unable to reboot.
168          */
169         printk("Reboot failed -- System halted\n");
170         while (1);
171 }
172
173 void __show_regs(struct pt_regs *regs)
174 {
175         int i, top_reg;
176         u64 lr, sp;
177
178         if (compat_user_mode(regs)) {
179                 lr = regs->compat_lr;
180                 sp = regs->compat_sp;
181                 top_reg = 12;
182         } else {
183                 lr = regs->regs[30];
184                 sp = regs->sp;
185                 top_reg = 29;
186         }
187
188         show_regs_print_info(KERN_DEFAULT);
189         print_symbol("PC is at %s\n", instruction_pointer(regs));
190         print_symbol("LR is at %s\n", lr);
191         printk("pc : [<%016llx>] lr : [<%016llx>] pstate: %08llx\n",
192                regs->pc, lr, regs->pstate);
193         printk("sp : %016llx\n", sp);
194
195         i = top_reg;
196
197         while (i >= 0) {
198                 printk("x%-2d: %016llx ", i, regs->regs[i]);
199                 i--;
200
201                 if (i % 2 == 0) {
202                         pr_cont("x%-2d: %016llx ", i, regs->regs[i]);
203                         i--;
204                 }
205
206                 pr_cont("\n");
207         }
208         printk("\n");
209 }
210
211 void show_regs(struct pt_regs * regs)
212 {
213         printk("\n");
214         __show_regs(regs);
215 }
216
217 static void tls_thread_flush(void)
218 {
219         write_sysreg(0, tpidr_el0);
220
221         if (is_compat_task()) {
222                 current->thread.tp_value = 0;
223
224                 /*
225                  * We need to ensure ordering between the shadow state and the
226                  * hardware state, so that we don't corrupt the hardware state
227                  * with a stale shadow state during context switch.
228                  */
229                 barrier();
230                 write_sysreg(0, tpidrro_el0);
231         }
232 }
233
234 void flush_thread(void)
235 {
236         fpsimd_flush_thread();
237         tls_thread_flush();
238         flush_ptrace_hw_breakpoint(current);
239 }
240
241 void release_thread(struct task_struct *dead_task)
242 {
243 }
244
245 int arch_dup_task_struct(struct task_struct *dst, struct task_struct *src)
246 {
247         if (current->mm)
248                 fpsimd_preserve_current_state();
249         *dst = *src;
250         return 0;
251 }
252
253 asmlinkage void ret_from_fork(void) asm("ret_from_fork");
254
255 int copy_thread(unsigned long clone_flags, unsigned long stack_start,
256                 unsigned long stk_sz, struct task_struct *p)
257 {
258         struct pt_regs *childregs = task_pt_regs(p);
259
260         memset(&p->thread.cpu_context, 0, sizeof(struct cpu_context));
261
262         if (likely(!(p->flags & PF_KTHREAD))) {
263                 *childregs = *current_pt_regs();
264                 childregs->regs[0] = 0;
265
266                 /*
267                  * Read the current TLS pointer from tpidr_el0 as it may be
268                  * out-of-sync with the saved value.
269                  */
270                 *task_user_tls(p) = read_sysreg(tpidr_el0);
271
272                 if (stack_start) {
273                         if (is_compat_thread(task_thread_info(p)))
274                                 childregs->compat_sp = stack_start;
275                         else
276                                 childregs->sp = stack_start;
277                 }
278
279                 /*
280                  * If a TLS pointer was passed to clone (4th argument), use it
281                  * for the new thread.
282                  */
283                 if (clone_flags & CLONE_SETTLS)
284                         p->thread.tp_value = childregs->regs[3];
285         } else {
286                 memset(childregs, 0, sizeof(struct pt_regs));
287                 childregs->pstate = PSR_MODE_EL1h;
288                 if (IS_ENABLED(CONFIG_ARM64_UAO) &&
289                     cpus_have_const_cap(ARM64_HAS_UAO))
290                         childregs->pstate |= PSR_UAO_BIT;
291                 p->thread.cpu_context.x19 = stack_start;
292                 p->thread.cpu_context.x20 = stk_sz;
293         }
294         p->thread.cpu_context.pc = (unsigned long)ret_from_fork;
295         p->thread.cpu_context.sp = (unsigned long)childregs;
296
297         ptrace_hw_copy_thread(p);
298
299         return 0;
300 }
301
302 static void tls_thread_switch(struct task_struct *next)
303 {
304         unsigned long tpidr, tpidrro;
305
306         tpidr = read_sysreg(tpidr_el0);
307         *task_user_tls(current) = tpidr;
308
309         tpidr = *task_user_tls(next);
310         tpidrro = is_compat_thread(task_thread_info(next)) ?
311                   next->thread.tp_value : 0;
312
313         write_sysreg(tpidr, tpidr_el0);
314         write_sysreg(tpidrro, tpidrro_el0);
315 }
316
317 /* Restore the UAO state depending on next's addr_limit */
318 void uao_thread_switch(struct task_struct *next)
319 {
320         if (IS_ENABLED(CONFIG_ARM64_UAO)) {
321                 if (task_thread_info(next)->addr_limit == KERNEL_DS)
322                         asm(ALTERNATIVE("nop", SET_PSTATE_UAO(1), ARM64_HAS_UAO));
323                 else
324                         asm(ALTERNATIVE("nop", SET_PSTATE_UAO(0), ARM64_HAS_UAO));
325         }
326 }
327
328 /*
329  * We store our current task in sp_el0, which is clobbered by userspace. Keep a
330  * shadow copy so that we can restore this upon entry from userspace.
331  *
332  * This is *only* for exception entry from EL0, and is not valid until we
333  * __switch_to() a user task.
334  */
335 DEFINE_PER_CPU(struct task_struct *, __entry_task);
336
337 static void entry_task_switch(struct task_struct *next)
338 {
339         __this_cpu_write(__entry_task, next);
340 }
341
342 /*
343  * Thread switching.
344  */
345 __notrace_funcgraph struct task_struct *__switch_to(struct task_struct *prev,
346                                 struct task_struct *next)
347 {
348         struct task_struct *last;
349
350         fpsimd_thread_switch(next);
351         tls_thread_switch(next);
352         hw_breakpoint_thread_switch(next);
353         contextidr_thread_switch(next);
354         entry_task_switch(next);
355         uao_thread_switch(next);
356
357         /*
358          * Complete any pending TLB or cache maintenance on this CPU in case
359          * the thread migrates to a different CPU.
360          */
361         dsb(ish);
362
363         /* the actual thread switch */
364         last = cpu_switch_to(prev, next);
365
366         return last;
367 }
368
369 unsigned long get_wchan(struct task_struct *p)
370 {
371         struct stackframe frame;
372         unsigned long stack_page, ret = 0;
373         int count = 0;
374         if (!p || p == current || p->state == TASK_RUNNING)
375                 return 0;
376
377         stack_page = (unsigned long)try_get_task_stack(p);
378         if (!stack_page)
379                 return 0;
380
381         frame.fp = thread_saved_fp(p);
382         frame.sp = thread_saved_sp(p);
383         frame.pc = thread_saved_pc(p);
384 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
385         frame.graph = p->curr_ret_stack;
386 #endif
387         do {
388                 if (frame.sp < stack_page ||
389                     frame.sp >= stack_page + THREAD_SIZE ||
390                     unwind_frame(p, &frame))
391                         goto out;
392                 if (!in_sched_functions(frame.pc)) {
393                         ret = frame.pc;
394                         goto out;
395                 }
396         } while (count ++ < 16);
397
398 out:
399         put_task_stack(p);
400         return ret;
401 }
402
403 unsigned long arch_align_stack(unsigned long sp)
404 {
405         if (!(current->personality & ADDR_NO_RANDOMIZE) && randomize_va_space)
406                 sp -= get_random_int() & ~PAGE_MASK;
407         return sp & ~0xf;
408 }
409
410 unsigned long arch_randomize_brk(struct mm_struct *mm)
411 {
412         if (is_compat_task())
413                 return randomize_page(mm->brk, SZ_32M);
414         else
415                 return randomize_page(mm->brk, SZ_1G);
416 }