]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - arch/um/kernel/process.c
Merge tag 'for-linus-20151106' of git://git.infradead.org/linux-mtd
[karo-tx-linux.git] / arch / um / kernel / process.c
1 /*
2  * Copyright (C) 2000 - 2007 Jeff Dike (jdike@{addtoit,linux.intel}.com)
3  * Copyright 2003 PathScale, Inc.
4  * Licensed under the GPL
5  */
6
7 #include <linux/stddef.h>
8 #include <linux/err.h>
9 #include <linux/hardirq.h>
10 #include <linux/mm.h>
11 #include <linux/module.h>
12 #include <linux/personality.h>
13 #include <linux/proc_fs.h>
14 #include <linux/ptrace.h>
15 #include <linux/random.h>
16 #include <linux/slab.h>
17 #include <linux/sched.h>
18 #include <linux/seq_file.h>
19 #include <linux/tick.h>
20 #include <linux/threads.h>
21 #include <linux/tracehook.h>
22 #include <asm/current.h>
23 #include <asm/pgtable.h>
24 #include <asm/mmu_context.h>
25 #include <asm/uaccess.h>
26 #include <as-layout.h>
27 #include <kern_util.h>
28 #include <os.h>
29 #include <skas.h>
30
31 /*
32  * This is a per-cpu array.  A processor only modifies its entry and it only
33  * cares about its entry, so it's OK if another processor is modifying its
34  * entry.
35  */
36 struct cpu_task cpu_tasks[NR_CPUS] = { [0 ... NR_CPUS - 1] = { -1, NULL } };
37
38 static inline int external_pid(void)
39 {
40         /* FIXME: Need to look up userspace_pid by cpu */
41         return userspace_pid[0];
42 }
43
44 int pid_to_processor_id(int pid)
45 {
46         int i;
47
48         for (i = 0; i < ncpus; i++) {
49                 if (cpu_tasks[i].pid == pid)
50                         return i;
51         }
52         return -1;
53 }
54
55 void free_stack(unsigned long stack, int order)
56 {
57         free_pages(stack, order);
58 }
59
60 unsigned long alloc_stack(int order, int atomic)
61 {
62         unsigned long page;
63         gfp_t flags = GFP_KERNEL;
64
65         if (atomic)
66                 flags = GFP_ATOMIC;
67         page = __get_free_pages(flags, order);
68
69         return page;
70 }
71
72 static inline void set_current(struct task_struct *task)
73 {
74         cpu_tasks[task_thread_info(task)->cpu] = ((struct cpu_task)
75                 { external_pid(), task });
76 }
77
78 extern void arch_switch_to(struct task_struct *to);
79
80 void *__switch_to(struct task_struct *from, struct task_struct *to)
81 {
82         to->thread.prev_sched = from;
83         set_current(to);
84
85         switch_threads(&from->thread.switch_buf, &to->thread.switch_buf);
86         arch_switch_to(current);
87
88         return current->thread.prev_sched;
89 }
90
91 void interrupt_end(void)
92 {
93         struct pt_regs *regs = &current->thread.regs;
94
95         if (need_resched())
96                 schedule();
97         if (test_thread_flag(TIF_SIGPENDING))
98                 do_signal(regs);
99         if (test_and_clear_thread_flag(TIF_NOTIFY_RESUME))
100                 tracehook_notify_resume(regs);
101 }
102
103 void exit_thread(void)
104 {
105 }
106
107 int get_current_pid(void)
108 {
109         return task_pid_nr(current);
110 }
111
112 /*
113  * This is called magically, by its address being stuffed in a jmp_buf
114  * and being longjmp-d to.
115  */
116 void new_thread_handler(void)
117 {
118         int (*fn)(void *), n;
119         void *arg;
120
121         if (current->thread.prev_sched != NULL)
122                 schedule_tail(current->thread.prev_sched);
123         current->thread.prev_sched = NULL;
124
125         fn = current->thread.request.u.thread.proc;
126         arg = current->thread.request.u.thread.arg;
127
128         /*
129          * callback returns only if the kernel thread execs a process
130          */
131         n = fn(arg);
132         userspace(&current->thread.regs.regs);
133 }
134
135 /* Called magically, see new_thread_handler above */
136 void fork_handler(void)
137 {
138         force_flush_all();
139
140         schedule_tail(current->thread.prev_sched);
141
142         /*
143          * XXX: if interrupt_end() calls schedule, this call to
144          * arch_switch_to isn't needed. We could want to apply this to
145          * improve performance. -bb
146          */
147         arch_switch_to(current);
148
149         current->thread.prev_sched = NULL;
150
151         userspace(&current->thread.regs.regs);
152 }
153
154 int copy_thread(unsigned long clone_flags, unsigned long sp,
155                 unsigned long arg, struct task_struct * p)
156 {
157         void (*handler)(void);
158         int kthread = current->flags & PF_KTHREAD;
159         int ret = 0;
160
161         p->thread = (struct thread_struct) INIT_THREAD;
162
163         if (!kthread) {
164                 memcpy(&p->thread.regs.regs, current_pt_regs(),
165                        sizeof(p->thread.regs.regs));
166                 PT_REGS_SET_SYSCALL_RETURN(&p->thread.regs, 0);
167                 if (sp != 0)
168                         REGS_SP(p->thread.regs.regs.gp) = sp;
169
170                 handler = fork_handler;
171
172                 arch_copy_thread(&current->thread.arch, &p->thread.arch);
173         } else {
174                 get_safe_registers(p->thread.regs.regs.gp, p->thread.regs.regs.fp);
175                 p->thread.request.u.thread.proc = (int (*)(void *))sp;
176                 p->thread.request.u.thread.arg = (void *)arg;
177                 handler = new_thread_handler;
178         }
179
180         new_thread(task_stack_page(p), &p->thread.switch_buf, handler);
181
182         if (!kthread) {
183                 clear_flushed_tls(p);
184
185                 /*
186                  * Set a new TLS for the child thread?
187                  */
188                 if (clone_flags & CLONE_SETTLS)
189                         ret = arch_copy_tls(p);
190         }
191
192         return ret;
193 }
194
195 void initial_thread_cb(void (*proc)(void *), void *arg)
196 {
197         int save_kmalloc_ok = kmalloc_ok;
198
199         kmalloc_ok = 0;
200         initial_thread_cb_skas(proc, arg);
201         kmalloc_ok = save_kmalloc_ok;
202 }
203
204 void arch_cpu_idle(void)
205 {
206         unsigned long long nsecs;
207
208         cpu_tasks[current_thread_info()->cpu].pid = os_getpid();
209         nsecs = disable_timer();
210         idle_sleep(nsecs);
211         local_irq_enable();
212 }
213
214 int __cant_sleep(void) {
215         return in_atomic() || irqs_disabled() || in_interrupt();
216         /* Is in_interrupt() really needed? */
217 }
218
219 int user_context(unsigned long sp)
220 {
221         unsigned long stack;
222
223         stack = sp & (PAGE_MASK << CONFIG_KERNEL_STACK_ORDER);
224         return stack != (unsigned long) current_thread_info();
225 }
226
227 extern exitcall_t __uml_exitcall_begin, __uml_exitcall_end;
228
229 void do_uml_exitcalls(void)
230 {
231         exitcall_t *call;
232
233         call = &__uml_exitcall_end;
234         while (--call >= &__uml_exitcall_begin)
235                 (*call)();
236 }
237
238 char *uml_strdup(const char *string)
239 {
240         return kstrdup(string, GFP_KERNEL);
241 }
242 EXPORT_SYMBOL(uml_strdup);
243
244 int copy_to_user_proc(void __user *to, void *from, int size)
245 {
246         return copy_to_user(to, from, size);
247 }
248
249 int copy_from_user_proc(void *to, void __user *from, int size)
250 {
251         return copy_from_user(to, from, size);
252 }
253
254 int clear_user_proc(void __user *buf, int size)
255 {
256         return clear_user(buf, size);
257 }
258
259 int strlen_user_proc(char __user *str)
260 {
261         return strlen_user(str);
262 }
263
264 int cpu(void)
265 {
266         return current_thread_info()->cpu;
267 }
268
269 static atomic_t using_sysemu = ATOMIC_INIT(0);
270 int sysemu_supported;
271
272 void set_using_sysemu(int value)
273 {
274         if (value > sysemu_supported)
275                 return;
276         atomic_set(&using_sysemu, value);
277 }
278
279 int get_using_sysemu(void)
280 {
281         return atomic_read(&using_sysemu);
282 }
283
284 static int sysemu_proc_show(struct seq_file *m, void *v)
285 {
286         seq_printf(m, "%d\n", get_using_sysemu());
287         return 0;
288 }
289
290 static int sysemu_proc_open(struct inode *inode, struct file *file)
291 {
292         return single_open(file, sysemu_proc_show, NULL);
293 }
294
295 static ssize_t sysemu_proc_write(struct file *file, const char __user *buf,
296                                  size_t count, loff_t *pos)
297 {
298         char tmp[2];
299
300         if (copy_from_user(tmp, buf, 1))
301                 return -EFAULT;
302
303         if (tmp[0] >= '0' && tmp[0] <= '2')
304                 set_using_sysemu(tmp[0] - '0');
305         /* We use the first char, but pretend to write everything */
306         return count;
307 }
308
309 static const struct file_operations sysemu_proc_fops = {
310         .owner          = THIS_MODULE,
311         .open           = sysemu_proc_open,
312         .read           = seq_read,
313         .llseek         = seq_lseek,
314         .release        = single_release,
315         .write          = sysemu_proc_write,
316 };
317
318 int __init make_proc_sysemu(void)
319 {
320         struct proc_dir_entry *ent;
321         if (!sysemu_supported)
322                 return 0;
323
324         ent = proc_create("sysemu", 0600, NULL, &sysemu_proc_fops);
325
326         if (ent == NULL)
327         {
328                 printk(KERN_WARNING "Failed to register /proc/sysemu\n");
329                 return 0;
330         }
331
332         return 0;
333 }
334
335 late_initcall(make_proc_sysemu);
336
337 int singlestepping(void * t)
338 {
339         struct task_struct *task = t ? t : current;
340
341         if (!(task->ptrace & PT_DTRACE))
342                 return 0;
343
344         if (task->thread.singlestep_syscall)
345                 return 1;
346
347         return 2;
348 }
349
350 /*
351  * Only x86 and x86_64 have an arch_align_stack().
352  * All other arches have "#define arch_align_stack(x) (x)"
353  * in their asm/exec.h
354  * As this is included in UML from asm-um/system-generic.h,
355  * we can use it to behave as the subarch does.
356  */
357 #ifndef arch_align_stack
358 unsigned long arch_align_stack(unsigned long sp)
359 {
360         if (!(current->personality & ADDR_NO_RANDOMIZE) && randomize_va_space)
361                 sp -= get_random_int() % 8192;
362         return sp & ~0xf;
363 }
364 #endif
365
366 unsigned long get_wchan(struct task_struct *p)
367 {
368         unsigned long stack_page, sp, ip;
369         bool seen_sched = 0;
370
371         if ((p == NULL) || (p == current) || (p->state == TASK_RUNNING))
372                 return 0;
373
374         stack_page = (unsigned long) task_stack_page(p);
375         /* Bail if the process has no kernel stack for some reason */
376         if (stack_page == 0)
377                 return 0;
378
379         sp = p->thread.switch_buf->JB_SP;
380         /*
381          * Bail if the stack pointer is below the bottom of the kernel
382          * stack for some reason
383          */
384         if (sp < stack_page)
385                 return 0;
386
387         while (sp < stack_page + THREAD_SIZE) {
388                 ip = *((unsigned long *) sp);
389                 if (in_sched_functions(ip))
390                         /* Ignore everything until we're above the scheduler */
391                         seen_sched = 1;
392                 else if (kernel_text_address(ip) && seen_sched)
393                         return ip;
394
395                 sp += sizeof(unsigned long);
396         }
397
398         return 0;
399 }
400
401 int elf_core_copy_fpregs(struct task_struct *t, elf_fpregset_t *fpu)
402 {
403         int cpu = current_thread_info()->cpu;
404
405         return save_fp_registers(userspace_pid[cpu], (unsigned long *) fpu);
406 }
407