]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - arch/arm64/kernel/process.c
arm64: prep stack walkers for THREAD_INFO_IN_TASK
[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/kernel.h>
28 #include <linux/mm.h>
29 #include <linux/stddef.h>
30 #include <linux/unistd.h>
31 #include <linux/user.h>
32 #include <linux/delay.h>
33 #include <linux/reboot.h>
34 #include <linux/interrupt.h>
35 #include <linux/kallsyms.h>
36 #include <linux/init.h>
37 #include <linux/cpu.h>
38 #include <linux/elfcore.h>
39 #include <linux/pm.h>
40 #include <linux/tick.h>
41 #include <linux/utsname.h>
42 #include <linux/uaccess.h>
43 #include <linux/random.h>
44 #include <linux/hw_breakpoint.h>
45 #include <linux/personality.h>
46 #include <linux/notifier.h>
47 #include <trace/events/power.h>
48
49 #include <asm/alternative.h>
50 #include <asm/compat.h>
51 #include <asm/cacheflush.h>
52 #include <asm/exec.h>
53 #include <asm/fpsimd.h>
54 #include <asm/mmu_context.h>
55 #include <asm/processor.h>
56 #include <asm/stacktrace.h>
57
58 #ifdef CONFIG_CC_STACKPROTECTOR
59 #include <linux/stackprotector.h>
60 unsigned long __stack_chk_guard __read_mostly;
61 EXPORT_SYMBOL(__stack_chk_guard);
62 #endif
63
64 /*
65  * Function pointers to optional machine specific functions
66  */
67 void (*pm_power_off)(void);
68 EXPORT_SYMBOL_GPL(pm_power_off);
69
70 void (*arm_pm_restart)(enum reboot_mode reboot_mode, const char *cmd);
71
72 /*
73  * This is our default idle handler.
74  */
75 void arch_cpu_idle(void)
76 {
77         /*
78          * This should do all the clock switching and wait for interrupt
79          * tricks
80          */
81         trace_cpu_idle_rcuidle(1, smp_processor_id());
82         cpu_do_idle();
83         local_irq_enable();
84         trace_cpu_idle_rcuidle(PWR_EVENT_EXIT, smp_processor_id());
85 }
86
87 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
88 void arch_cpu_idle_dead(void)
89 {
90        cpu_die();
91 }
92 #endif
93
94 /*
95  * Called by kexec, immediately prior to machine_kexec().
96  *
97  * This must completely disable all secondary CPUs; simply causing those CPUs
98  * to execute e.g. a RAM-based pin loop is not sufficient. This allows the
99  * kexec'd kernel to use any and all RAM as it sees fit, without having to
100  * avoid any code or data used by any SW CPU pin loop. The CPU hotplug
101  * functionality embodied in disable_nonboot_cpus() to achieve this.
102  */
103 void machine_shutdown(void)
104 {
105         disable_nonboot_cpus();
106 }
107
108 /*
109  * Halting simply requires that the secondary CPUs stop performing any
110  * activity (executing tasks, handling interrupts). smp_send_stop()
111  * achieves this.
112  */
113 void machine_halt(void)
114 {
115         local_irq_disable();
116         smp_send_stop();
117         while (1);
118 }
119
120 /*
121  * Power-off simply requires that the secondary CPUs stop performing any
122  * activity (executing tasks, handling interrupts). smp_send_stop()
123  * achieves this. When the system power is turned off, it will take all CPUs
124  * with it.
125  */
126 void machine_power_off(void)
127 {
128         local_irq_disable();
129         smp_send_stop();
130         if (pm_power_off)
131                 pm_power_off();
132 }
133
134 /*
135  * Restart requires that the secondary CPUs stop performing any activity
136  * while the primary CPU resets the system. Systems with multiple CPUs must
137  * provide a HW restart implementation, to ensure that all CPUs reset at once.
138  * This is required so that any code running after reset on the primary CPU
139  * doesn't have to co-ordinate with other CPUs to ensure they aren't still
140  * executing pre-reset code, and using RAM that the primary CPU's code wishes
141  * to use. Implementing such co-ordination would be essentially impossible.
142  */
143 void machine_restart(char *cmd)
144 {
145         /* Disable interrupts first */
146         local_irq_disable();
147         smp_send_stop();
148
149         /*
150          * UpdateCapsule() depends on the system being reset via
151          * ResetSystem().
152          */
153         if (efi_enabled(EFI_RUNTIME_SERVICES))
154                 efi_reboot(reboot_mode, NULL);
155
156         /* Now call the architecture specific reboot code. */
157         if (arm_pm_restart)
158                 arm_pm_restart(reboot_mode, cmd);
159         else
160                 do_kernel_restart(cmd);
161
162         /*
163          * Whoops - the architecture was unable to reboot.
164          */
165         printk("Reboot failed -- System halted\n");
166         while (1);
167 }
168
169 void __show_regs(struct pt_regs *regs)
170 {
171         int i, top_reg;
172         u64 lr, sp;
173
174         if (compat_user_mode(regs)) {
175                 lr = regs->compat_lr;
176                 sp = regs->compat_sp;
177                 top_reg = 12;
178         } else {
179                 lr = regs->regs[30];
180                 sp = regs->sp;
181                 top_reg = 29;
182         }
183
184         show_regs_print_info(KERN_DEFAULT);
185         print_symbol("PC is at %s\n", instruction_pointer(regs));
186         print_symbol("LR is at %s\n", lr);
187         printk("pc : [<%016llx>] lr : [<%016llx>] pstate: %08llx\n",
188                regs->pc, lr, regs->pstate);
189         printk("sp : %016llx\n", sp);
190
191         i = top_reg;
192
193         while (i >= 0) {
194                 printk("x%-2d: %016llx ", i, regs->regs[i]);
195                 i--;
196
197                 if (i % 2 == 0) {
198                         pr_cont("x%-2d: %016llx ", i, regs->regs[i]);
199                         i--;
200                 }
201
202                 pr_cont("\n");
203         }
204         printk("\n");
205 }
206
207 void show_regs(struct pt_regs * regs)
208 {
209         printk("\n");
210         __show_regs(regs);
211 }
212
213 static void tls_thread_flush(void)
214 {
215         write_sysreg(0, tpidr_el0);
216
217         if (is_compat_task()) {
218                 current->thread.tp_value = 0;
219
220                 /*
221                  * We need to ensure ordering between the shadow state and the
222                  * hardware state, so that we don't corrupt the hardware state
223                  * with a stale shadow state during context switch.
224                  */
225                 barrier();
226                 write_sysreg(0, tpidrro_el0);
227         }
228 }
229
230 void flush_thread(void)
231 {
232         fpsimd_flush_thread();
233         tls_thread_flush();
234         flush_ptrace_hw_breakpoint(current);
235 }
236
237 void release_thread(struct task_struct *dead_task)
238 {
239 }
240
241 int arch_dup_task_struct(struct task_struct *dst, struct task_struct *src)
242 {
243         if (current->mm)
244                 fpsimd_preserve_current_state();
245         *dst = *src;
246         return 0;
247 }
248
249 asmlinkage void ret_from_fork(void) asm("ret_from_fork");
250
251 int copy_thread(unsigned long clone_flags, unsigned long stack_start,
252                 unsigned long stk_sz, struct task_struct *p)
253 {
254         struct pt_regs *childregs = task_pt_regs(p);
255
256         memset(&p->thread.cpu_context, 0, sizeof(struct cpu_context));
257
258         if (likely(!(p->flags & PF_KTHREAD))) {
259                 *childregs = *current_pt_regs();
260                 childregs->regs[0] = 0;
261
262                 /*
263                  * Read the current TLS pointer from tpidr_el0 as it may be
264                  * out-of-sync with the saved value.
265                  */
266                 *task_user_tls(p) = read_sysreg(tpidr_el0);
267
268                 if (stack_start) {
269                         if (is_compat_thread(task_thread_info(p)))
270                                 childregs->compat_sp = stack_start;
271                         else
272                                 childregs->sp = stack_start;
273                 }
274
275                 /*
276                  * If a TLS pointer was passed to clone (4th argument), use it
277                  * for the new thread.
278                  */
279                 if (clone_flags & CLONE_SETTLS)
280                         p->thread.tp_value = childregs->regs[3];
281         } else {
282                 memset(childregs, 0, sizeof(struct pt_regs));
283                 childregs->pstate = PSR_MODE_EL1h;
284                 if (IS_ENABLED(CONFIG_ARM64_UAO) &&
285                     cpus_have_cap(ARM64_HAS_UAO))
286                         childregs->pstate |= PSR_UAO_BIT;
287                 p->thread.cpu_context.x19 = stack_start;
288                 p->thread.cpu_context.x20 = stk_sz;
289         }
290         p->thread.cpu_context.pc = (unsigned long)ret_from_fork;
291         p->thread.cpu_context.sp = (unsigned long)childregs;
292
293         ptrace_hw_copy_thread(p);
294
295         return 0;
296 }
297
298 static void tls_thread_switch(struct task_struct *next)
299 {
300         unsigned long tpidr, tpidrro;
301
302         tpidr = read_sysreg(tpidr_el0);
303         *task_user_tls(current) = tpidr;
304
305         tpidr = *task_user_tls(next);
306         tpidrro = is_compat_thread(task_thread_info(next)) ?
307                   next->thread.tp_value : 0;
308
309         write_sysreg(tpidr, tpidr_el0);
310         write_sysreg(tpidrro, tpidrro_el0);
311 }
312
313 /* Restore the UAO state depending on next's addr_limit */
314 void uao_thread_switch(struct task_struct *next)
315 {
316         if (IS_ENABLED(CONFIG_ARM64_UAO)) {
317                 if (task_thread_info(next)->addr_limit == KERNEL_DS)
318                         asm(ALTERNATIVE("nop", SET_PSTATE_UAO(1), ARM64_HAS_UAO));
319                 else
320                         asm(ALTERNATIVE("nop", SET_PSTATE_UAO(0), ARM64_HAS_UAO));
321         }
322 }
323
324 /*
325  * Thread switching.
326  */
327 struct task_struct *__switch_to(struct task_struct *prev,
328                                 struct task_struct *next)
329 {
330         struct task_struct *last;
331
332         fpsimd_thread_switch(next);
333         tls_thread_switch(next);
334         hw_breakpoint_thread_switch(next);
335         contextidr_thread_switch(next);
336         uao_thread_switch(next);
337
338         /*
339          * Complete any pending TLB or cache maintenance on this CPU in case
340          * the thread migrates to a different CPU.
341          */
342         dsb(ish);
343
344         /* the actual thread switch */
345         last = cpu_switch_to(prev, next);
346
347         return last;
348 }
349
350 unsigned long get_wchan(struct task_struct *p)
351 {
352         struct stackframe frame;
353         unsigned long stack_page, ret = 0;
354         int count = 0;
355         if (!p || p == current || p->state == TASK_RUNNING)
356                 return 0;
357
358         stack_page = (unsigned long)try_get_task_stack(p);
359         if (!stack_page)
360                 return 0;
361
362         frame.fp = thread_saved_fp(p);
363         frame.sp = thread_saved_sp(p);
364         frame.pc = thread_saved_pc(p);
365 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
366         frame.graph = p->curr_ret_stack;
367 #endif
368         do {
369                 if (frame.sp < stack_page ||
370                     frame.sp >= stack_page + THREAD_SIZE ||
371                     unwind_frame(p, &frame))
372                         goto out;
373                 if (!in_sched_functions(frame.pc)) {
374                         ret = frame.pc;
375                         goto out;
376                 }
377         } while (count ++ < 16);
378
379 out:
380         put_task_stack(p);
381         return ret;
382 }
383
384 unsigned long arch_align_stack(unsigned long sp)
385 {
386         if (!(current->personality & ADDR_NO_RANDOMIZE) && randomize_va_space)
387                 sp -= get_random_int() & ~PAGE_MASK;
388         return sp & ~0xf;
389 }
390
391 unsigned long arch_randomize_brk(struct mm_struct *mm)
392 {
393         if (is_compat_task())
394                 return randomize_page(mm->brk, 0x02000000);
395         else
396                 return randomize_page(mm->brk, 0x40000000);
397 }