]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - arch/arm64/kernel/process.c
Merge branch 'mediatek-drm-fixes-4.12-rc1' of https://github.com/ckhu-mediatek/linux...
[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 }
209
210 void show_regs(struct pt_regs * regs)
211 {
212         __show_regs(regs);
213 }
214
215 static void tls_thread_flush(void)
216 {
217         write_sysreg(0, tpidr_el0);
218
219         if (is_compat_task()) {
220                 current->thread.tp_value = 0;
221
222                 /*
223                  * We need to ensure ordering between the shadow state and the
224                  * hardware state, so that we don't corrupt the hardware state
225                  * with a stale shadow state during context switch.
226                  */
227                 barrier();
228                 write_sysreg(0, tpidrro_el0);
229         }
230 }
231
232 void flush_thread(void)
233 {
234         fpsimd_flush_thread();
235         tls_thread_flush();
236         flush_ptrace_hw_breakpoint(current);
237 }
238
239 void release_thread(struct task_struct *dead_task)
240 {
241 }
242
243 int arch_dup_task_struct(struct task_struct *dst, struct task_struct *src)
244 {
245         if (current->mm)
246                 fpsimd_preserve_current_state();
247         *dst = *src;
248         return 0;
249 }
250
251 asmlinkage void ret_from_fork(void) asm("ret_from_fork");
252
253 int copy_thread(unsigned long clone_flags, unsigned long stack_start,
254                 unsigned long stk_sz, struct task_struct *p)
255 {
256         struct pt_regs *childregs = task_pt_regs(p);
257
258         memset(&p->thread.cpu_context, 0, sizeof(struct cpu_context));
259
260         if (likely(!(p->flags & PF_KTHREAD))) {
261                 *childregs = *current_pt_regs();
262                 childregs->regs[0] = 0;
263
264                 /*
265                  * Read the current TLS pointer from tpidr_el0 as it may be
266                  * out-of-sync with the saved value.
267                  */
268                 *task_user_tls(p) = read_sysreg(tpidr_el0);
269
270                 if (stack_start) {
271                         if (is_compat_thread(task_thread_info(p)))
272                                 childregs->compat_sp = stack_start;
273                         else
274                                 childregs->sp = stack_start;
275                 }
276
277                 /*
278                  * If a TLS pointer was passed to clone (4th argument), use it
279                  * for the new thread.
280                  */
281                 if (clone_flags & CLONE_SETTLS)
282                         p->thread.tp_value = childregs->regs[3];
283         } else {
284                 memset(childregs, 0, sizeof(struct pt_regs));
285                 childregs->pstate = PSR_MODE_EL1h;
286                 if (IS_ENABLED(CONFIG_ARM64_UAO) &&
287                     cpus_have_const_cap(ARM64_HAS_UAO))
288                         childregs->pstate |= PSR_UAO_BIT;
289                 p->thread.cpu_context.x19 = stack_start;
290                 p->thread.cpu_context.x20 = stk_sz;
291         }
292         p->thread.cpu_context.pc = (unsigned long)ret_from_fork;
293         p->thread.cpu_context.sp = (unsigned long)childregs;
294
295         ptrace_hw_copy_thread(p);
296
297         return 0;
298 }
299
300 static void tls_thread_switch(struct task_struct *next)
301 {
302         unsigned long tpidr, tpidrro;
303
304         tpidr = read_sysreg(tpidr_el0);
305         *task_user_tls(current) = tpidr;
306
307         tpidr = *task_user_tls(next);
308         tpidrro = is_compat_thread(task_thread_info(next)) ?
309                   next->thread.tp_value : 0;
310
311         write_sysreg(tpidr, tpidr_el0);
312         write_sysreg(tpidrro, tpidrro_el0);
313 }
314
315 /* Restore the UAO state depending on next's addr_limit */
316 void uao_thread_switch(struct task_struct *next)
317 {
318         if (IS_ENABLED(CONFIG_ARM64_UAO)) {
319                 if (task_thread_info(next)->addr_limit == KERNEL_DS)
320                         asm(ALTERNATIVE("nop", SET_PSTATE_UAO(1), ARM64_HAS_UAO));
321                 else
322                         asm(ALTERNATIVE("nop", SET_PSTATE_UAO(0), ARM64_HAS_UAO));
323         }
324 }
325
326 /*
327  * We store our current task in sp_el0, which is clobbered by userspace. Keep a
328  * shadow copy so that we can restore this upon entry from userspace.
329  *
330  * This is *only* for exception entry from EL0, and is not valid until we
331  * __switch_to() a user task.
332  */
333 DEFINE_PER_CPU(struct task_struct *, __entry_task);
334
335 static void entry_task_switch(struct task_struct *next)
336 {
337         __this_cpu_write(__entry_task, next);
338 }
339
340 /*
341  * Thread switching.
342  */
343 __notrace_funcgraph struct task_struct *__switch_to(struct task_struct *prev,
344                                 struct task_struct *next)
345 {
346         struct task_struct *last;
347
348         fpsimd_thread_switch(next);
349         tls_thread_switch(next);
350         hw_breakpoint_thread_switch(next);
351         contextidr_thread_switch(next);
352         entry_task_switch(next);
353         uao_thread_switch(next);
354
355         /*
356          * Complete any pending TLB or cache maintenance on this CPU in case
357          * the thread migrates to a different CPU.
358          */
359         dsb(ish);
360
361         /* the actual thread switch */
362         last = cpu_switch_to(prev, next);
363
364         return last;
365 }
366
367 unsigned long get_wchan(struct task_struct *p)
368 {
369         struct stackframe frame;
370         unsigned long stack_page, ret = 0;
371         int count = 0;
372         if (!p || p == current || p->state == TASK_RUNNING)
373                 return 0;
374
375         stack_page = (unsigned long)try_get_task_stack(p);
376         if (!stack_page)
377                 return 0;
378
379         frame.fp = thread_saved_fp(p);
380         frame.sp = thread_saved_sp(p);
381         frame.pc = thread_saved_pc(p);
382 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
383         frame.graph = p->curr_ret_stack;
384 #endif
385         do {
386                 if (frame.sp < stack_page ||
387                     frame.sp >= stack_page + THREAD_SIZE ||
388                     unwind_frame(p, &frame))
389                         goto out;
390                 if (!in_sched_functions(frame.pc)) {
391                         ret = frame.pc;
392                         goto out;
393                 }
394         } while (count ++ < 16);
395
396 out:
397         put_task_stack(p);
398         return ret;
399 }
400
401 unsigned long arch_align_stack(unsigned long sp)
402 {
403         if (!(current->personality & ADDR_NO_RANDOMIZE) && randomize_va_space)
404                 sp -= get_random_int() & ~PAGE_MASK;
405         return sp & ~0xf;
406 }
407
408 unsigned long arch_randomize_brk(struct mm_struct *mm)
409 {
410         if (is_compat_task())
411                 return randomize_page(mm->brk, SZ_32M);
412         else
413                 return randomize_page(mm->brk, SZ_1G);
414 }