]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - arch/x86/kernel/process.c
7c23a0cd3eb9ba2d1b4159e4d0845f0fe5f1e536
[karo-tx-linux.git] / arch / x86 / kernel / process.c
1 #include <linux/errno.h>
2 #include <linux/kernel.h>
3 #include <linux/mm.h>
4 #include <linux/smp.h>
5 #include <linux/prctl.h>
6 #include <linux/slab.h>
7 #include <linux/sched.h>
8 #include <linux/module.h>
9 #include <linux/pm.h>
10 #include <linux/clockchips.h>
11 #include <linux/random.h>
12 #include <linux/user-return-notifier.h>
13 #include <linux/dmi.h>
14 #include <linux/utsname.h>
15 #include <trace/events/power.h>
16 #include <linux/hw_breakpoint.h>
17 #include <asm/system.h>
18 #include <asm/apic.h>
19 #include <asm/syscalls.h>
20 #include <asm/idle.h>
21 #include <asm/uaccess.h>
22 #include <asm/i387.h>
23 #include <asm/debugreg.h>
24
25 struct kmem_cache *task_xstate_cachep;
26 EXPORT_SYMBOL_GPL(task_xstate_cachep);
27
28 int arch_dup_task_struct(struct task_struct *dst, struct task_struct *src)
29 {
30         int ret;
31
32         *dst = *src;
33         if (fpu_allocated(&src->thread.fpu)) {
34                 memset(&dst->thread.fpu, 0, sizeof(dst->thread.fpu));
35                 ret = fpu_alloc(&dst->thread.fpu);
36                 if (ret)
37                         return ret;
38                 fpu_copy(&dst->thread.fpu, &src->thread.fpu);
39         }
40         return 0;
41 }
42
43 void free_thread_xstate(struct task_struct *tsk)
44 {
45         fpu_free(&tsk->thread.fpu);
46 }
47
48 void free_thread_info(struct thread_info *ti)
49 {
50         free_thread_xstate(ti->task);
51         free_pages((unsigned long)ti, get_order(THREAD_SIZE));
52 }
53
54 void arch_task_cache_init(void)
55 {
56         task_xstate_cachep =
57                 kmem_cache_create("task_xstate", xstate_size,
58                                   __alignof__(union thread_xstate),
59                                   SLAB_PANIC | SLAB_NOTRACK, NULL);
60 }
61
62 /*
63  * Free current thread data structures etc..
64  */
65 void exit_thread(void)
66 {
67         struct task_struct *me = current;
68         struct thread_struct *t = &me->thread;
69         unsigned long *bp = t->io_bitmap_ptr;
70
71         if (bp) {
72                 struct tss_struct *tss = &per_cpu(init_tss, get_cpu());
73
74                 t->io_bitmap_ptr = NULL;
75                 clear_thread_flag(TIF_IO_BITMAP);
76                 /*
77                  * Careful, clear this in the TSS too:
78                  */
79                 memset(tss->io_bitmap, 0xff, t->io_bitmap_max);
80                 t->io_bitmap_max = 0;
81                 put_cpu();
82                 kfree(bp);
83         }
84 }
85
86 void show_regs(struct pt_regs *regs)
87 {
88         show_registers(regs);
89         show_trace(NULL, regs, (unsigned long *)kernel_stack_pointer(regs));
90 }
91
92 void show_regs_common(void)
93 {
94         const char *board, *product;
95
96         board = dmi_get_system_info(DMI_BOARD_NAME);
97         if (!board)
98                 board = "";
99         product = dmi_get_system_info(DMI_PRODUCT_NAME);
100         if (!product)
101                 product = "";
102
103         printk(KERN_CONT "\n");
104         printk(KERN_DEFAULT "Pid: %d, comm: %.20s %s %s %.*s %s/%s\n",
105                 current->pid, current->comm, print_tainted(),
106                 init_utsname()->release,
107                 (int)strcspn(init_utsname()->version, " "),
108                 init_utsname()->version, board, product);
109 }
110
111 void flush_thread(void)
112 {
113         struct task_struct *tsk = current;
114
115         flush_ptrace_hw_breakpoint(tsk);
116         memset(tsk->thread.tls_array, 0, sizeof(tsk->thread.tls_array));
117         /*
118          * Forget coprocessor state..
119          */
120         tsk->fpu_counter = 0;
121         clear_fpu(tsk);
122         clear_used_math();
123 }
124
125 static void hard_disable_TSC(void)
126 {
127         write_cr4(read_cr4() | X86_CR4_TSD);
128 }
129
130 void disable_TSC(void)
131 {
132         preempt_disable();
133         if (!test_and_set_thread_flag(TIF_NOTSC))
134                 /*
135                  * Must flip the CPU state synchronously with
136                  * TIF_NOTSC in the current running context.
137                  */
138                 hard_disable_TSC();
139         preempt_enable();
140 }
141
142 static void hard_enable_TSC(void)
143 {
144         write_cr4(read_cr4() & ~X86_CR4_TSD);
145 }
146
147 static void enable_TSC(void)
148 {
149         preempt_disable();
150         if (test_and_clear_thread_flag(TIF_NOTSC))
151                 /*
152                  * Must flip the CPU state synchronously with
153                  * TIF_NOTSC in the current running context.
154                  */
155                 hard_enable_TSC();
156         preempt_enable();
157 }
158
159 int get_tsc_mode(unsigned long adr)
160 {
161         unsigned int val;
162
163         if (test_thread_flag(TIF_NOTSC))
164                 val = PR_TSC_SIGSEGV;
165         else
166                 val = PR_TSC_ENABLE;
167
168         return put_user(val, (unsigned int __user *)adr);
169 }
170
171 int set_tsc_mode(unsigned int val)
172 {
173         if (val == PR_TSC_SIGSEGV)
174                 disable_TSC();
175         else if (val == PR_TSC_ENABLE)
176                 enable_TSC();
177         else
178                 return -EINVAL;
179
180         return 0;
181 }
182
183 void __switch_to_xtra(struct task_struct *prev_p, struct task_struct *next_p,
184                       struct tss_struct *tss)
185 {
186         struct thread_struct *prev, *next;
187
188         prev = &prev_p->thread;
189         next = &next_p->thread;
190
191         if (test_tsk_thread_flag(prev_p, TIF_BLOCKSTEP) ^
192             test_tsk_thread_flag(next_p, TIF_BLOCKSTEP)) {
193                 unsigned long debugctl = get_debugctlmsr();
194
195                 debugctl &= ~DEBUGCTLMSR_BTF;
196                 if (test_tsk_thread_flag(next_p, TIF_BLOCKSTEP))
197                         debugctl |= DEBUGCTLMSR_BTF;
198
199                 update_debugctlmsr(debugctl);
200         }
201
202         if (test_tsk_thread_flag(prev_p, TIF_NOTSC) ^
203             test_tsk_thread_flag(next_p, TIF_NOTSC)) {
204                 /* prev and next are different */
205                 if (test_tsk_thread_flag(next_p, TIF_NOTSC))
206                         hard_disable_TSC();
207                 else
208                         hard_enable_TSC();
209         }
210
211         if (test_tsk_thread_flag(next_p, TIF_IO_BITMAP)) {
212                 /*
213                  * Copy the relevant range of the IO bitmap.
214                  * Normally this is 128 bytes or less:
215                  */
216                 memcpy(tss->io_bitmap, next->io_bitmap_ptr,
217                        max(prev->io_bitmap_max, next->io_bitmap_max));
218         } else if (test_tsk_thread_flag(prev_p, TIF_IO_BITMAP)) {
219                 /*
220                  * Clear any possible leftover bits:
221                  */
222                 memset(tss->io_bitmap, 0xff, prev->io_bitmap_max);
223         }
224         propagate_user_return_notify(prev_p, next_p);
225 }
226
227 int sys_fork(struct pt_regs *regs)
228 {
229         return do_fork(SIGCHLD, regs->sp, regs, 0, NULL, NULL);
230 }
231
232 /*
233  * This is trivial, and on the face of it looks like it
234  * could equally well be done in user mode.
235  *
236  * Not so, for quite unobvious reasons - register pressure.
237  * In user mode vfork() cannot have a stack frame, and if
238  * done by calling the "clone()" system call directly, you
239  * do not have enough call-clobbered registers to hold all
240  * the information you need.
241  */
242 int sys_vfork(struct pt_regs *regs)
243 {
244         return do_fork(CLONE_VFORK | CLONE_VM | SIGCHLD, regs->sp, regs, 0,
245                        NULL, NULL);
246 }
247
248 long
249 sys_clone(unsigned long clone_flags, unsigned long newsp,
250           void __user *parent_tid, void __user *child_tid, struct pt_regs *regs)
251 {
252         if (!newsp)
253                 newsp = regs->sp;
254         return do_fork(clone_flags, newsp, regs, 0, parent_tid, child_tid);
255 }
256
257 /*
258  * This gets run with %si containing the
259  * function to call, and %di containing
260  * the "args".
261  */
262 extern void kernel_thread_helper(void);
263
264 /*
265  * Create a kernel thread
266  */
267 int kernel_thread(int (*fn)(void *), void *arg, unsigned long flags)
268 {
269         struct pt_regs regs;
270
271         memset(&regs, 0, sizeof(regs));
272
273         regs.si = (unsigned long) fn;
274         regs.di = (unsigned long) arg;
275
276 #ifdef CONFIG_X86_32
277         regs.ds = __USER_DS;
278         regs.es = __USER_DS;
279         regs.fs = __KERNEL_PERCPU;
280         regs.gs = __KERNEL_STACK_CANARY;
281 #else
282         regs.ss = __KERNEL_DS;
283 #endif
284
285         regs.orig_ax = -1;
286         regs.ip = (unsigned long) kernel_thread_helper;
287         regs.cs = __KERNEL_CS | get_kernel_rpl();
288         regs.flags = X86_EFLAGS_IF | 0x2;
289
290         /* Ok, create the new process.. */
291         return do_fork(flags | CLONE_VM | CLONE_UNTRACED, 0, &regs, 0, NULL, NULL);
292 }
293 EXPORT_SYMBOL(kernel_thread);
294
295 /*
296  * sys_execve() executes a new program.
297  */
298 long sys_execve(const char __user *name,
299                 const char __user *const __user *argv,
300                 const char __user *const __user *envp, struct pt_regs *regs)
301 {
302         long error;
303         char *filename;
304
305         filename = getname(name);
306         error = PTR_ERR(filename);
307         if (IS_ERR(filename))
308                 return error;
309         error = do_execve(filename, argv, envp, regs);
310
311 #ifdef CONFIG_X86_32
312         if (error == 0) {
313                 /* Make sure we don't return using sysenter.. */
314                 set_thread_flag(TIF_IRET);
315         }
316 #endif
317
318         putname(filename);
319         return error;
320 }
321
322 /*
323  * Idle related variables and functions
324  */
325 unsigned long boot_option_idle_override = IDLE_NO_OVERRIDE;
326 EXPORT_SYMBOL(boot_option_idle_override);
327
328 /*
329  * Powermanagement idle function, if any..
330  */
331 void (*pm_idle)(void);
332 EXPORT_SYMBOL(pm_idle);
333
334 #ifdef CONFIG_X86_32
335 /*
336  * This halt magic was a workaround for ancient floppy DMA
337  * wreckage. It should be safe to remove.
338  */
339 static int hlt_counter;
340 void disable_hlt(void)
341 {
342         hlt_counter++;
343 }
344 EXPORT_SYMBOL(disable_hlt);
345
346 void enable_hlt(void)
347 {
348         hlt_counter--;
349 }
350 EXPORT_SYMBOL(enable_hlt);
351
352 static inline int hlt_use_halt(void)
353 {
354         return (!hlt_counter && boot_cpu_data.hlt_works_ok);
355 }
356 #else
357 static inline int hlt_use_halt(void)
358 {
359         return 1;
360 }
361 #endif
362
363 /*
364  * We use this if we don't have any better
365  * idle routine..
366  */
367 void default_idle(void)
368 {
369         if (hlt_use_halt()) {
370                 trace_power_start(POWER_CSTATE, 1, smp_processor_id());
371                 trace_cpu_idle(1, smp_processor_id());
372                 current_thread_info()->status &= ~TS_POLLING;
373                 /*
374                  * TS_POLLING-cleared state must be visible before we
375                  * test NEED_RESCHED:
376                  */
377                 smp_mb();
378
379                 if (!need_resched())
380                         safe_halt();    /* enables interrupts racelessly */
381                 else
382                         local_irq_enable();
383                 current_thread_info()->status |= TS_POLLING;
384         } else {
385                 local_irq_enable();
386                 /* loop is done by the caller */
387                 cpu_relax();
388         }
389 }
390 #ifdef CONFIG_APM_MODULE
391 EXPORT_SYMBOL(default_idle);
392 #endif
393
394 void stop_this_cpu(void *dummy)
395 {
396         local_irq_disable();
397         /*
398          * Remove this CPU:
399          */
400         set_cpu_online(smp_processor_id(), false);
401         disable_local_APIC();
402
403         for (;;) {
404                 if (hlt_works(smp_processor_id()))
405                         halt();
406         }
407 }
408
409 static void do_nothing(void *unused)
410 {
411 }
412
413 /*
414  * cpu_idle_wait - Used to ensure that all the CPUs discard old value of
415  * pm_idle and update to new pm_idle value. Required while changing pm_idle
416  * handler on SMP systems.
417  *
418  * Caller must have changed pm_idle to the new value before the call. Old
419  * pm_idle value will not be used by any CPU after the return of this function.
420  */
421 void cpu_idle_wait(void)
422 {
423         smp_mb();
424         /* kick all the CPUs so that they exit out of pm_idle */
425         smp_call_function(do_nothing, NULL, 1);
426 }
427 EXPORT_SYMBOL_GPL(cpu_idle_wait);
428
429 /*
430  * This uses new MONITOR/MWAIT instructions on P4 processors with PNI,
431  * which can obviate IPI to trigger checking of need_resched.
432  * We execute MONITOR against need_resched and enter optimized wait state
433  * through MWAIT. Whenever someone changes need_resched, we would be woken
434  * up from MWAIT (without an IPI).
435  *
436  * New with Core Duo processors, MWAIT can take some hints based on CPU
437  * capability.
438  */
439 void mwait_idle_with_hints(unsigned long ax, unsigned long cx)
440 {
441         trace_power_start(POWER_CSTATE, (ax>>4)+1, smp_processor_id());
442         trace_cpu_idle((ax>>4)+1, smp_processor_id());
443         if (!need_resched()) {
444                 if (cpu_has(__this_cpu_ptr(&cpu_info), X86_FEATURE_CLFLUSH_MONITOR))
445                         clflush((void *)&current_thread_info()->flags);
446
447                 __monitor((void *)&current_thread_info()->flags, 0, 0);
448                 smp_mb();
449                 if (!need_resched())
450                         __mwait(ax, cx);
451         }
452 }
453
454 /* Default MONITOR/MWAIT with no hints, used for default C1 state */
455 static void mwait_idle(void)
456 {
457         if (!need_resched()) {
458                 trace_power_start(POWER_CSTATE, 1, smp_processor_id());
459                 trace_cpu_idle(1, smp_processor_id());
460                 if (cpu_has(__this_cpu_ptr(&cpu_info), X86_FEATURE_CLFLUSH_MONITOR))
461                         clflush((void *)&current_thread_info()->flags);
462
463                 __monitor((void *)&current_thread_info()->flags, 0, 0);
464                 smp_mb();
465                 if (!need_resched())
466                         __sti_mwait(0, 0);
467                 else
468                         local_irq_enable();
469         } else
470                 local_irq_enable();
471 }
472
473 /*
474  * On SMP it's slightly faster (but much more power-consuming!)
475  * to poll the ->work.need_resched flag instead of waiting for the
476  * cross-CPU IPI to arrive. Use this option with caution.
477  */
478 static void poll_idle(void)
479 {
480         trace_power_start(POWER_CSTATE, 0, smp_processor_id());
481         trace_cpu_idle(0, smp_processor_id());
482         local_irq_enable();
483         while (!need_resched())
484                 cpu_relax();
485         trace_power_end(smp_processor_id());
486         trace_cpu_idle(PWR_EVENT_EXIT, smp_processor_id());
487 }
488
489 /*
490  * mwait selection logic:
491  *
492  * It depends on the CPU. For AMD CPUs that support MWAIT this is
493  * wrong. Family 0x10 and 0x11 CPUs will enter C1 on HLT. Powersavings
494  * then depend on a clock divisor and current Pstate of the core. If
495  * all cores of a processor are in halt state (C1) the processor can
496  * enter the C1E (C1 enhanced) state. If mwait is used this will never
497  * happen.
498  *
499  * idle=mwait overrides this decision and forces the usage of mwait.
500  */
501
502 #define MWAIT_INFO                      0x05
503 #define MWAIT_ECX_EXTENDED_INFO         0x01
504 #define MWAIT_EDX_C1                    0xf0
505
506 static int __cpuinit mwait_usable(const struct cpuinfo_x86 *c)
507 {
508         u32 eax, ebx, ecx, edx;
509
510         if (boot_option_idle_override == IDLE_FORCE_MWAIT)
511                 return 1;
512
513         if (c->cpuid_level < MWAIT_INFO)
514                 return 0;
515
516         cpuid(MWAIT_INFO, &eax, &ebx, &ecx, &edx);
517         /* Check, whether EDX has extended info about MWAIT */
518         if (!(ecx & MWAIT_ECX_EXTENDED_INFO))
519                 return 1;
520
521         /*
522          * edx enumeratios MONITOR/MWAIT extensions. Check, whether
523          * C1  supports MWAIT
524          */
525         return (edx & MWAIT_EDX_C1);
526 }
527
528 bool c1e_detected;
529 EXPORT_SYMBOL(c1e_detected);
530
531 static cpumask_var_t c1e_mask;
532
533 void c1e_remove_cpu(int cpu)
534 {
535         if (c1e_mask != NULL)
536                 cpumask_clear_cpu(cpu, c1e_mask);
537 }
538
539 /*
540  * C1E aware idle routine. We check for C1E active in the interrupt
541  * pending message MSR. If we detect C1E, then we handle it the same
542  * way as C3 power states (local apic timer and TSC stop)
543  */
544 static void c1e_idle(void)
545 {
546         if (need_resched())
547                 return;
548
549         if (!c1e_detected) {
550                 u32 lo, hi;
551
552                 rdmsr(MSR_K8_INT_PENDING_MSG, lo, hi);
553
554                 if (lo & K8_INTP_C1E_ACTIVE_MASK) {
555                         c1e_detected = true;
556                         if (!boot_cpu_has(X86_FEATURE_NONSTOP_TSC))
557                                 mark_tsc_unstable("TSC halt in AMD C1E");
558                         printk(KERN_INFO "System has AMD C1E enabled\n");
559                 }
560         }
561
562         if (c1e_detected) {
563                 int cpu = smp_processor_id();
564
565                 if (!cpumask_test_cpu(cpu, c1e_mask)) {
566                         cpumask_set_cpu(cpu, c1e_mask);
567                         /*
568                          * Force broadcast so ACPI can not interfere.
569                          */
570                         clockevents_notify(CLOCK_EVT_NOTIFY_BROADCAST_FORCE,
571                                            &cpu);
572                         printk(KERN_INFO "Switch to broadcast mode on CPU%d\n",
573                                cpu);
574                 }
575                 clockevents_notify(CLOCK_EVT_NOTIFY_BROADCAST_ENTER, &cpu);
576
577                 default_idle();
578
579                 /*
580                  * The switch back from broadcast mode needs to be
581                  * called with interrupts disabled.
582                  */
583                  local_irq_disable();
584                  clockevents_notify(CLOCK_EVT_NOTIFY_BROADCAST_EXIT, &cpu);
585                  local_irq_enable();
586         } else
587                 default_idle();
588 }
589
590 void __cpuinit select_idle_routine(const struct cpuinfo_x86 *c)
591 {
592 #ifdef CONFIG_SMP
593         if (pm_idle == poll_idle && smp_num_siblings > 1) {
594                 printk_once(KERN_WARNING "WARNING: polling idle and HT enabled,"
595                         " performance may degrade.\n");
596         }
597 #endif
598         if (pm_idle)
599                 return;
600
601         if (cpu_has(c, X86_FEATURE_MWAIT) && mwait_usable(c)) {
602                 /*
603                  * One CPU supports mwait => All CPUs supports mwait
604                  */
605                 printk(KERN_INFO "using mwait in idle threads.\n");
606                 pm_idle = mwait_idle;
607         } else if (cpu_has_amd_erratum(amd_erratum_400)) {
608                 /* E400: APIC timer interrupt does not wake up CPU from C1e */
609                 printk(KERN_INFO "using C1E aware idle routine\n");
610                 pm_idle = c1e_idle;
611         } else
612                 pm_idle = default_idle;
613 }
614
615 void __init init_c1e_mask(void)
616 {
617         /* If we're using c1e_idle, we need to allocate c1e_mask. */
618         if (pm_idle == c1e_idle)
619                 zalloc_cpumask_var(&c1e_mask, GFP_KERNEL);
620 }
621
622 static int __init idle_setup(char *str)
623 {
624         if (!str)
625                 return -EINVAL;
626
627         if (!strcmp(str, "poll")) {
628                 printk("using polling idle threads.\n");
629                 pm_idle = poll_idle;
630                 boot_option_idle_override = IDLE_POLL;
631         } else if (!strcmp(str, "mwait")) {
632                 boot_option_idle_override = IDLE_FORCE_MWAIT;
633         } else if (!strcmp(str, "halt")) {
634                 /*
635                  * When the boot option of idle=halt is added, halt is
636                  * forced to be used for CPU idle. In such case CPU C2/C3
637                  * won't be used again.
638                  * To continue to load the CPU idle driver, don't touch
639                  * the boot_option_idle_override.
640                  */
641                 pm_idle = default_idle;
642                 boot_option_idle_override = IDLE_HALT;
643         } else if (!strcmp(str, "nomwait")) {
644                 /*
645                  * If the boot option of "idle=nomwait" is added,
646                  * it means that mwait will be disabled for CPU C2/C3
647                  * states. In such case it won't touch the variable
648                  * of boot_option_idle_override.
649                  */
650                 boot_option_idle_override = IDLE_NOMWAIT;
651         } else
652                 return -1;
653
654         return 0;
655 }
656 early_param("idle", idle_setup);
657
658 unsigned long arch_align_stack(unsigned long sp)
659 {
660         if (!(current->personality & ADDR_NO_RANDOMIZE) && randomize_va_space)
661                 sp -= get_random_int() % 8192;
662         return sp & ~0xf;
663 }
664
665 unsigned long arch_randomize_brk(struct mm_struct *mm)
666 {
667         unsigned long range_end = mm->brk + 0x02000000;
668         return randomize_range(mm->brk, range_end, 0) ? : mm->brk;
669 }
670