drm/radeon/kms: enable use of unmappable VRAM V2
[pandora-kernel.git] / arch / x86 / kernel / cpu / mcheck / mce.c
1 /*
2  * Machine check handler.
3  *
4  * K8 parts Copyright 2002,2003 Andi Kleen, SuSE Labs.
5  * Rest from unknown author(s).
6  * 2004 Andi Kleen. Rewrote most of it.
7  * Copyright 2008 Intel Corporation
8  * Author: Andi Kleen
9  */
10 #include <linux/thread_info.h>
11 #include <linux/capability.h>
12 #include <linux/miscdevice.h>
13 #include <linux/interrupt.h>
14 #include <linux/ratelimit.h>
15 #include <linux/kallsyms.h>
16 #include <linux/rcupdate.h>
17 #include <linux/kobject.h>
18 #include <linux/uaccess.h>
19 #include <linux/kdebug.h>
20 #include <linux/kernel.h>
21 #include <linux/percpu.h>
22 #include <linux/string.h>
23 #include <linux/sysdev.h>
24 #include <linux/delay.h>
25 #include <linux/ctype.h>
26 #include <linux/sched.h>
27 #include <linux/sysfs.h>
28 #include <linux/types.h>
29 #include <linux/init.h>
30 #include <linux/kmod.h>
31 #include <linux/poll.h>
32 #include <linux/nmi.h>
33 #include <linux/cpu.h>
34 #include <linux/smp.h>
35 #include <linux/fs.h>
36 #include <linux/mm.h>
37 #include <linux/debugfs.h>
38
39 #include <asm/processor.h>
40 #include <asm/hw_irq.h>
41 #include <asm/apic.h>
42 #include <asm/idle.h>
43 #include <asm/ipi.h>
44 #include <asm/mce.h>
45 #include <asm/msr.h>
46
47 #include "mce-internal.h"
48
49 static DEFINE_MUTEX(mce_read_mutex);
50
51 #define rcu_dereference_check_mce(p) \
52         rcu_dereference_check((p), \
53                               rcu_read_lock_sched_held() || \
54                               lockdep_is_held(&mce_read_mutex))
55
56 #define CREATE_TRACE_POINTS
57 #include <trace/events/mce.h>
58
59 int mce_disabled __read_mostly;
60
61 #define MISC_MCELOG_MINOR       227
62
63 #define SPINUNIT 100    /* 100ns */
64
65 atomic_t mce_entry;
66
67 DEFINE_PER_CPU(unsigned, mce_exception_count);
68
69 /*
70  * Tolerant levels:
71  *   0: always panic on uncorrected errors, log corrected errors
72  *   1: panic or SIGBUS on uncorrected errors, log corrected errors
73  *   2: SIGBUS or log uncorrected errors (if possible), log corrected errors
74  *   3: never panic or SIGBUS, log all errors (for testing only)
75  */
76 static int                      tolerant                __read_mostly = 1;
77 static int                      banks                   __read_mostly;
78 static int                      rip_msr                 __read_mostly;
79 static int                      mce_bootlog             __read_mostly = -1;
80 static int                      monarch_timeout         __read_mostly = -1;
81 static int                      mce_panic_timeout       __read_mostly;
82 static int                      mce_dont_log_ce         __read_mostly;
83 int                             mce_cmci_disabled       __read_mostly;
84 int                             mce_ignore_ce           __read_mostly;
85 int                             mce_ser                 __read_mostly;
86
87 struct mce_bank                *mce_banks               __read_mostly;
88
89 /* User mode helper program triggered by machine check event */
90 static unsigned long            mce_need_notify;
91 static char                     mce_helper[128];
92 static char                     *mce_helper_argv[2] = { mce_helper, NULL };
93
94 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(mce_wait);
95 static DEFINE_PER_CPU(struct mce, mces_seen);
96 static int                      cpu_missing;
97
98 /*
99  * CPU/chipset specific EDAC code can register a notifier call here to print
100  * MCE errors in a human-readable form.
101  */
102 ATOMIC_NOTIFIER_HEAD(x86_mce_decoder_chain);
103 EXPORT_SYMBOL_GPL(x86_mce_decoder_chain);
104
105 static int default_decode_mce(struct notifier_block *nb, unsigned long val,
106                                void *data)
107 {
108         pr_emerg("No human readable MCE decoding support on this CPU type.\n");
109         pr_emerg("Run the message through 'mcelog --ascii' to decode.\n");
110
111         return NOTIFY_STOP;
112 }
113
114 static struct notifier_block mce_dec_nb = {
115         .notifier_call = default_decode_mce,
116         .priority      = -1,
117 };
118
119 /* MCA banks polled by the period polling timer for corrected events */
120 DEFINE_PER_CPU(mce_banks_t, mce_poll_banks) = {
121         [0 ... BITS_TO_LONGS(MAX_NR_BANKS)-1] = ~0UL
122 };
123
124 static DEFINE_PER_CPU(struct work_struct, mce_work);
125
126 /* Do initial initialization of a struct mce */
127 void mce_setup(struct mce *m)
128 {
129         memset(m, 0, sizeof(struct mce));
130         m->cpu = m->extcpu = smp_processor_id();
131         rdtscll(m->tsc);
132         /* We hope get_seconds stays lockless */
133         m->time = get_seconds();
134         m->cpuvendor = boot_cpu_data.x86_vendor;
135         m->cpuid = cpuid_eax(1);
136 #ifdef CONFIG_SMP
137         m->socketid = cpu_data(m->extcpu).phys_proc_id;
138 #endif
139         m->apicid = cpu_data(m->extcpu).initial_apicid;
140         rdmsrl(MSR_IA32_MCG_CAP, m->mcgcap);
141 }
142
143 DEFINE_PER_CPU(struct mce, injectm);
144 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL_GPL(injectm);
145
146 /*
147  * Lockless MCE logging infrastructure.
148  * This avoids deadlocks on printk locks without having to break locks. Also
149  * separate MCEs from kernel messages to avoid bogus bug reports.
150  */
151
152 static struct mce_log mcelog = {
153         .signature      = MCE_LOG_SIGNATURE,
154         .len            = MCE_LOG_LEN,
155         .recordlen      = sizeof(struct mce),
156 };
157
158 void mce_log(struct mce *mce)
159 {
160         unsigned next, entry;
161
162         /* Emit the trace record: */
163         trace_mce_record(mce);
164
165         mce->finished = 0;
166         wmb();
167         for (;;) {
168                 entry = rcu_dereference_check_mce(mcelog.next);
169                 for (;;) {
170                         /*
171                          * When the buffer fills up discard new entries.
172                          * Assume that the earlier errors are the more
173                          * interesting ones:
174                          */
175                         if (entry >= MCE_LOG_LEN) {
176                                 set_bit(MCE_OVERFLOW,
177                                         (unsigned long *)&mcelog.flags);
178                                 return;
179                         }
180                         /* Old left over entry. Skip: */
181                         if (mcelog.entry[entry].finished) {
182                                 entry++;
183                                 continue;
184                         }
185                         break;
186                 }
187                 smp_rmb();
188                 next = entry + 1;
189                 if (cmpxchg(&mcelog.next, entry, next) == entry)
190                         break;
191         }
192         memcpy(mcelog.entry + entry, mce, sizeof(struct mce));
193         wmb();
194         mcelog.entry[entry].finished = 1;
195         wmb();
196
197         mce->finished = 1;
198         set_bit(0, &mce_need_notify);
199 }
200
201 static void print_mce(struct mce *m)
202 {
203         pr_emerg("CPU %d: Machine Check Exception: %16Lx Bank %d: %016Lx\n",
204                m->extcpu, m->mcgstatus, m->bank, m->status);
205
206         if (m->ip) {
207                 pr_emerg("RIP%s %02x:<%016Lx> ",
208                         !(m->mcgstatus & MCG_STATUS_EIPV) ? " !INEXACT!" : "",
209                                 m->cs, m->ip);
210
211                 if (m->cs == __KERNEL_CS)
212                         print_symbol("{%s}", m->ip);
213                 pr_cont("\n");
214         }
215
216         pr_emerg("TSC %llx ", m->tsc);
217         if (m->addr)
218                 pr_cont("ADDR %llx ", m->addr);
219         if (m->misc)
220                 pr_cont("MISC %llx ", m->misc);
221
222         pr_cont("\n");
223         pr_emerg("PROCESSOR %u:%x TIME %llu SOCKET %u APIC %x\n",
224                 m->cpuvendor, m->cpuid, m->time, m->socketid, m->apicid);
225
226         /*
227          * Print out human-readable details about the MCE error,
228          * (if the CPU has an implementation for that)
229          */
230         atomic_notifier_call_chain(&x86_mce_decoder_chain, 0, m);
231 }
232
233 static void print_mce_head(void)
234 {
235         pr_emerg("\nHARDWARE ERROR\n");
236 }
237
238 static void print_mce_tail(void)
239 {
240         pr_emerg("This is not a software problem!\n");
241 }
242
243 #define PANIC_TIMEOUT 5 /* 5 seconds */
244
245 static atomic_t mce_paniced;
246
247 static int fake_panic;
248 static atomic_t mce_fake_paniced;
249
250 /* Panic in progress. Enable interrupts and wait for final IPI */
251 static void wait_for_panic(void)
252 {
253         long timeout = PANIC_TIMEOUT*USEC_PER_SEC;
254
255         preempt_disable();
256         local_irq_enable();
257         while (timeout-- > 0)
258                 udelay(1);
259         if (panic_timeout == 0)
260                 panic_timeout = mce_panic_timeout;
261         panic("Panicing machine check CPU died");
262 }
263
264 static void mce_panic(char *msg, struct mce *final, char *exp)
265 {
266         int i;
267
268         if (!fake_panic) {
269                 /*
270                  * Make sure only one CPU runs in machine check panic
271                  */
272                 if (atomic_inc_return(&mce_paniced) > 1)
273                         wait_for_panic();
274                 barrier();
275
276                 bust_spinlocks(1);
277                 console_verbose();
278         } else {
279                 /* Don't log too much for fake panic */
280                 if (atomic_inc_return(&mce_fake_paniced) > 1)
281                         return;
282         }
283         print_mce_head();
284         /* First print corrected ones that are still unlogged */
285         for (i = 0; i < MCE_LOG_LEN; i++) {
286                 struct mce *m = &mcelog.entry[i];
287                 if (!(m->status & MCI_STATUS_VAL))
288                         continue;
289                 if (!(m->status & MCI_STATUS_UC))
290                         print_mce(m);
291         }
292         /* Now print uncorrected but with the final one last */
293         for (i = 0; i < MCE_LOG_LEN; i++) {
294                 struct mce *m = &mcelog.entry[i];
295                 if (!(m->status & MCI_STATUS_VAL))
296                         continue;
297                 if (!(m->status & MCI_STATUS_UC))
298                         continue;
299                 if (!final || memcmp(m, final, sizeof(struct mce)))
300                         print_mce(m);
301         }
302         if (final)
303                 print_mce(final);
304         if (cpu_missing)
305                 printk(KERN_EMERG "Some CPUs didn't answer in synchronization\n");
306         print_mce_tail();
307         if (exp)
308                 printk(KERN_EMERG "Machine check: %s\n", exp);
309         if (!fake_panic) {
310                 if (panic_timeout == 0)
311                         panic_timeout = mce_panic_timeout;
312                 panic(msg);
313         } else
314                 printk(KERN_EMERG "Fake kernel panic: %s\n", msg);
315 }
316
317 /* Support code for software error injection */
318
319 static int msr_to_offset(u32 msr)
320 {
321         unsigned bank = __get_cpu_var(injectm.bank);
322
323         if (msr == rip_msr)
324                 return offsetof(struct mce, ip);
325         if (msr == MSR_IA32_MCx_STATUS(bank))
326                 return offsetof(struct mce, status);
327         if (msr == MSR_IA32_MCx_ADDR(bank))
328                 return offsetof(struct mce, addr);
329         if (msr == MSR_IA32_MCx_MISC(bank))
330                 return offsetof(struct mce, misc);
331         if (msr == MSR_IA32_MCG_STATUS)
332                 return offsetof(struct mce, mcgstatus);
333         return -1;
334 }
335
336 /* MSR access wrappers used for error injection */
337 static u64 mce_rdmsrl(u32 msr)
338 {
339         u64 v;
340
341         if (__get_cpu_var(injectm).finished) {
342                 int offset = msr_to_offset(msr);
343
344                 if (offset < 0)
345                         return 0;
346                 return *(u64 *)((char *)&__get_cpu_var(injectm) + offset);
347         }
348
349         if (rdmsrl_safe(msr, &v)) {
350                 WARN_ONCE(1, "mce: Unable to read msr %d!\n", msr);
351                 /*
352                  * Return zero in case the access faulted. This should
353                  * not happen normally but can happen if the CPU does
354                  * something weird, or if the code is buggy.
355                  */
356                 v = 0;
357         }
358
359         return v;
360 }
361
362 static void mce_wrmsrl(u32 msr, u64 v)
363 {
364         if (__get_cpu_var(injectm).finished) {
365                 int offset = msr_to_offset(msr);
366
367                 if (offset >= 0)
368                         *(u64 *)((char *)&__get_cpu_var(injectm) + offset) = v;
369                 return;
370         }
371         wrmsrl(msr, v);
372 }
373
374 /*
375  * Simple lockless ring to communicate PFNs from the exception handler with the
376  * process context work function. This is vastly simplified because there's
377  * only a single reader and a single writer.
378  */
379 #define MCE_RING_SIZE 16        /* we use one entry less */
380
381 struct mce_ring {
382         unsigned short start;
383         unsigned short end;
384         unsigned long ring[MCE_RING_SIZE];
385 };
386 static DEFINE_PER_CPU(struct mce_ring, mce_ring);
387
388 /* Runs with CPU affinity in workqueue */
389 static int mce_ring_empty(void)
390 {
391         struct mce_ring *r = &__get_cpu_var(mce_ring);
392
393         return r->start == r->end;
394 }
395
396 static int mce_ring_get(unsigned long *pfn)
397 {
398         struct mce_ring *r;
399         int ret = 0;
400
401         *pfn = 0;
402         get_cpu();
403         r = &__get_cpu_var(mce_ring);
404         if (r->start == r->end)
405                 goto out;
406         *pfn = r->ring[r->start];
407         r->start = (r->start + 1) % MCE_RING_SIZE;
408         ret = 1;
409 out:
410         put_cpu();
411         return ret;
412 }
413
414 /* Always runs in MCE context with preempt off */
415 static int mce_ring_add(unsigned long pfn)
416 {
417         struct mce_ring *r = &__get_cpu_var(mce_ring);
418         unsigned next;
419
420         next = (r->end + 1) % MCE_RING_SIZE;
421         if (next == r->start)
422                 return -1;
423         r->ring[r->end] = pfn;
424         wmb();
425         r->end = next;
426         return 0;
427 }
428
429 int mce_available(struct cpuinfo_x86 *c)
430 {
431         if (mce_disabled)
432                 return 0;
433         return cpu_has(c, X86_FEATURE_MCE) && cpu_has(c, X86_FEATURE_MCA);
434 }
435
436 static void mce_schedule_work(void)
437 {
438         if (!mce_ring_empty()) {
439                 struct work_struct *work = &__get_cpu_var(mce_work);
440                 if (!work_pending(work))
441                         schedule_work(work);
442         }
443 }
444
445 /*
446  * Get the address of the instruction at the time of the machine check
447  * error.
448  */
449 static inline void mce_get_rip(struct mce *m, struct pt_regs *regs)
450 {
451
452         if (regs && (m->mcgstatus & (MCG_STATUS_RIPV|MCG_STATUS_EIPV))) {
453                 m->ip = regs->ip;
454                 m->cs = regs->cs;
455         } else {
456                 m->ip = 0;
457                 m->cs = 0;
458         }
459         if (rip_msr)
460                 m->ip = mce_rdmsrl(rip_msr);
461 }
462
463 #ifdef CONFIG_X86_LOCAL_APIC
464 /*
465  * Called after interrupts have been reenabled again
466  * when a MCE happened during an interrupts off region
467  * in the kernel.
468  */
469 asmlinkage void smp_mce_self_interrupt(struct pt_regs *regs)
470 {
471         ack_APIC_irq();
472         exit_idle();
473         irq_enter();
474         mce_notify_irq();
475         mce_schedule_work();
476         irq_exit();
477 }
478 #endif
479
480 static void mce_report_event(struct pt_regs *regs)
481 {
482         if (regs->flags & (X86_VM_MASK|X86_EFLAGS_IF)) {
483                 mce_notify_irq();
484                 /*
485                  * Triggering the work queue here is just an insurance
486                  * policy in case the syscall exit notify handler
487                  * doesn't run soon enough or ends up running on the
488                  * wrong CPU (can happen when audit sleeps)
489                  */
490                 mce_schedule_work();
491                 return;
492         }
493
494 #ifdef CONFIG_X86_LOCAL_APIC
495         /*
496          * Without APIC do not notify. The event will be picked
497          * up eventually.
498          */
499         if (!cpu_has_apic)
500                 return;
501
502         /*
503          * When interrupts are disabled we cannot use
504          * kernel services safely. Trigger an self interrupt
505          * through the APIC to instead do the notification
506          * after interrupts are reenabled again.
507          */
508         apic->send_IPI_self(MCE_SELF_VECTOR);
509
510         /*
511          * Wait for idle afterwards again so that we don't leave the
512          * APIC in a non idle state because the normal APIC writes
513          * cannot exclude us.
514          */
515         apic_wait_icr_idle();
516 #endif
517 }
518
519 DEFINE_PER_CPU(unsigned, mce_poll_count);
520
521 /*
522  * Poll for corrected events or events that happened before reset.
523  * Those are just logged through /dev/mcelog.
524  *
525  * This is executed in standard interrupt context.
526  *
527  * Note: spec recommends to panic for fatal unsignalled
528  * errors here. However this would be quite problematic --
529  * we would need to reimplement the Monarch handling and
530  * it would mess up the exclusion between exception handler
531  * and poll hander -- * so we skip this for now.
532  * These cases should not happen anyways, or only when the CPU
533  * is already totally * confused. In this case it's likely it will
534  * not fully execute the machine check handler either.
535  */
536 void machine_check_poll(enum mcp_flags flags, mce_banks_t *b)
537 {
538         struct mce m;
539         int i;
540
541         __get_cpu_var(mce_poll_count)++;
542
543         mce_setup(&m);
544
545         m.mcgstatus = mce_rdmsrl(MSR_IA32_MCG_STATUS);
546         for (i = 0; i < banks; i++) {
547                 if (!mce_banks[i].ctl || !test_bit(i, *b))
548                         continue;
549
550                 m.misc = 0;
551                 m.addr = 0;
552                 m.bank = i;
553                 m.tsc = 0;
554
555                 barrier();
556                 m.status = mce_rdmsrl(MSR_IA32_MCx_STATUS(i));
557                 if (!(m.status & MCI_STATUS_VAL))
558                         continue;
559
560                 /*
561                  * Uncorrected or signalled events are handled by the exception
562                  * handler when it is enabled, so don't process those here.
563                  *
564                  * TBD do the same check for MCI_STATUS_EN here?
565                  */
566                 if (!(flags & MCP_UC) &&
567                     (m.status & (mce_ser ? MCI_STATUS_S : MCI_STATUS_UC)))
568                         continue;
569
570                 if (m.status & MCI_STATUS_MISCV)
571                         m.misc = mce_rdmsrl(MSR_IA32_MCx_MISC(i));
572                 if (m.status & MCI_STATUS_ADDRV)
573                         m.addr = mce_rdmsrl(MSR_IA32_MCx_ADDR(i));
574
575                 if (!(flags & MCP_TIMESTAMP))
576                         m.tsc = 0;
577                 /*
578                  * Don't get the IP here because it's unlikely to
579                  * have anything to do with the actual error location.
580                  */
581                 if (!(flags & MCP_DONTLOG) && !mce_dont_log_ce) {
582                         mce_log(&m);
583                         add_taint(TAINT_MACHINE_CHECK);
584                 }
585
586                 /*
587                  * Clear state for this bank.
588                  */
589                 mce_wrmsrl(MSR_IA32_MCx_STATUS(i), 0);
590         }
591
592         /*
593          * Don't clear MCG_STATUS here because it's only defined for
594          * exceptions.
595          */
596
597         sync_core();
598 }
599 EXPORT_SYMBOL_GPL(machine_check_poll);
600
601 /*
602  * Do a quick check if any of the events requires a panic.
603  * This decides if we keep the events around or clear them.
604  */
605 static int mce_no_way_out(struct mce *m, char **msg)
606 {
607         int i;
608
609         for (i = 0; i < banks; i++) {
610                 m->status = mce_rdmsrl(MSR_IA32_MCx_STATUS(i));
611                 if (mce_severity(m, tolerant, msg) >= MCE_PANIC_SEVERITY)
612                         return 1;
613         }
614         return 0;
615 }
616
617 /*
618  * Variable to establish order between CPUs while scanning.
619  * Each CPU spins initially until executing is equal its number.
620  */
621 static atomic_t mce_executing;
622
623 /*
624  * Defines order of CPUs on entry. First CPU becomes Monarch.
625  */
626 static atomic_t mce_callin;
627
628 /*
629  * Check if a timeout waiting for other CPUs happened.
630  */
631 static int mce_timed_out(u64 *t)
632 {
633         /*
634          * The others already did panic for some reason.
635          * Bail out like in a timeout.
636          * rmb() to tell the compiler that system_state
637          * might have been modified by someone else.
638          */
639         rmb();
640         if (atomic_read(&mce_paniced))
641                 wait_for_panic();
642         if (!monarch_timeout)
643                 goto out;
644         if ((s64)*t < SPINUNIT) {
645                 /* CHECKME: Make panic default for 1 too? */
646                 if (tolerant < 1)
647                         mce_panic("Timeout synchronizing machine check over CPUs",
648                                   NULL, NULL);
649                 cpu_missing = 1;
650                 return 1;
651         }
652         *t -= SPINUNIT;
653 out:
654         touch_nmi_watchdog();
655         return 0;
656 }
657
658 /*
659  * The Monarch's reign.  The Monarch is the CPU who entered
660  * the machine check handler first. It waits for the others to
661  * raise the exception too and then grades them. When any
662  * error is fatal panic. Only then let the others continue.
663  *
664  * The other CPUs entering the MCE handler will be controlled by the
665  * Monarch. They are called Subjects.
666  *
667  * This way we prevent any potential data corruption in a unrecoverable case
668  * and also makes sure always all CPU's errors are examined.
669  *
670  * Also this detects the case of a machine check event coming from outer
671  * space (not detected by any CPUs) In this case some external agent wants
672  * us to shut down, so panic too.
673  *
674  * The other CPUs might still decide to panic if the handler happens
675  * in a unrecoverable place, but in this case the system is in a semi-stable
676  * state and won't corrupt anything by itself. It's ok to let the others
677  * continue for a bit first.
678  *
679  * All the spin loops have timeouts; when a timeout happens a CPU
680  * typically elects itself to be Monarch.
681  */
682 static void mce_reign(void)
683 {
684         int cpu;
685         struct mce *m = NULL;
686         int global_worst = 0;
687         char *msg = NULL;
688         char *nmsg = NULL;
689
690         /*
691          * This CPU is the Monarch and the other CPUs have run
692          * through their handlers.
693          * Grade the severity of the errors of all the CPUs.
694          */
695         for_each_possible_cpu(cpu) {
696                 int severity = mce_severity(&per_cpu(mces_seen, cpu), tolerant,
697                                             &nmsg);
698                 if (severity > global_worst) {
699                         msg = nmsg;
700                         global_worst = severity;
701                         m = &per_cpu(mces_seen, cpu);
702                 }
703         }
704
705         /*
706          * Cannot recover? Panic here then.
707          * This dumps all the mces in the log buffer and stops the
708          * other CPUs.
709          */
710         if (m && global_worst >= MCE_PANIC_SEVERITY && tolerant < 3)
711                 mce_panic("Fatal Machine check", m, msg);
712
713         /*
714          * For UC somewhere we let the CPU who detects it handle it.
715          * Also must let continue the others, otherwise the handling
716          * CPU could deadlock on a lock.
717          */
718
719         /*
720          * No machine check event found. Must be some external
721          * source or one CPU is hung. Panic.
722          */
723         if (global_worst <= MCE_KEEP_SEVERITY && tolerant < 3)
724                 mce_panic("Machine check from unknown source", NULL, NULL);
725
726         /*
727          * Now clear all the mces_seen so that they don't reappear on
728          * the next mce.
729          */
730         for_each_possible_cpu(cpu)
731                 memset(&per_cpu(mces_seen, cpu), 0, sizeof(struct mce));
732 }
733
734 static atomic_t global_nwo;
735
736 /*
737  * Start of Monarch synchronization. This waits until all CPUs have
738  * entered the exception handler and then determines if any of them
739  * saw a fatal event that requires panic. Then it executes them
740  * in the entry order.
741  * TBD double check parallel CPU hotunplug
742  */
743 static int mce_start(int *no_way_out)
744 {
745         int order;
746         int cpus = num_online_cpus();
747         u64 timeout = (u64)monarch_timeout * NSEC_PER_USEC;
748
749         if (!timeout)
750                 return -1;
751
752         atomic_add(*no_way_out, &global_nwo);
753         /*
754          * global_nwo should be updated before mce_callin
755          */
756         smp_wmb();
757         order = atomic_inc_return(&mce_callin);
758
759         /*
760          * Wait for everyone.
761          */
762         while (atomic_read(&mce_callin) != cpus) {
763                 if (mce_timed_out(&timeout)) {
764                         atomic_set(&global_nwo, 0);
765                         return -1;
766                 }
767                 ndelay(SPINUNIT);
768         }
769
770         /*
771          * mce_callin should be read before global_nwo
772          */
773         smp_rmb();
774
775         if (order == 1) {
776                 /*
777                  * Monarch: Starts executing now, the others wait.
778                  */
779                 atomic_set(&mce_executing, 1);
780         } else {
781                 /*
782                  * Subject: Now start the scanning loop one by one in
783                  * the original callin order.
784                  * This way when there are any shared banks it will be
785                  * only seen by one CPU before cleared, avoiding duplicates.
786                  */
787                 while (atomic_read(&mce_executing) < order) {
788                         if (mce_timed_out(&timeout)) {
789                                 atomic_set(&global_nwo, 0);
790                                 return -1;
791                         }
792                         ndelay(SPINUNIT);
793                 }
794         }
795
796         /*
797          * Cache the global no_way_out state.
798          */
799         *no_way_out = atomic_read(&global_nwo);
800
801         return order;
802 }
803
804 /*
805  * Synchronize between CPUs after main scanning loop.
806  * This invokes the bulk of the Monarch processing.
807  */
808 static int mce_end(int order)
809 {
810         int ret = -1;
811         u64 timeout = (u64)monarch_timeout * NSEC_PER_USEC;
812
813         if (!timeout)
814                 goto reset;
815         if (order < 0)
816                 goto reset;
817
818         /*
819          * Allow others to run.
820          */
821         atomic_inc(&mce_executing);
822
823         if (order == 1) {
824                 /* CHECKME: Can this race with a parallel hotplug? */
825                 int cpus = num_online_cpus();
826
827                 /*
828                  * Monarch: Wait for everyone to go through their scanning
829                  * loops.
830                  */
831                 while (atomic_read(&mce_executing) <= cpus) {
832                         if (mce_timed_out(&timeout))
833                                 goto reset;
834                         ndelay(SPINUNIT);
835                 }
836
837                 mce_reign();
838                 barrier();
839                 ret = 0;
840         } else {
841                 /*
842                  * Subject: Wait for Monarch to finish.
843                  */
844                 while (atomic_read(&mce_executing) != 0) {
845                         if (mce_timed_out(&timeout))
846                                 goto reset;
847                         ndelay(SPINUNIT);
848                 }
849
850                 /*
851                  * Don't reset anything. That's done by the Monarch.
852                  */
853                 return 0;
854         }
855
856         /*
857          * Reset all global state.
858          */
859 reset:
860         atomic_set(&global_nwo, 0);
861         atomic_set(&mce_callin, 0);
862         barrier();
863
864         /*
865          * Let others run again.
866          */
867         atomic_set(&mce_executing, 0);
868         return ret;
869 }
870
871 /*
872  * Check if the address reported by the CPU is in a format we can parse.
873  * It would be possible to add code for most other cases, but all would
874  * be somewhat complicated (e.g. segment offset would require an instruction
875  * parser). So only support physical addresses upto page granuality for now.
876  */
877 static int mce_usable_address(struct mce *m)
878 {
879         if (!(m->status & MCI_STATUS_MISCV) || !(m->status & MCI_STATUS_ADDRV))
880                 return 0;
881         if ((m->misc & 0x3f) > PAGE_SHIFT)
882                 return 0;
883         if (((m->misc >> 6) & 7) != MCM_ADDR_PHYS)
884                 return 0;
885         return 1;
886 }
887
888 static void mce_clear_state(unsigned long *toclear)
889 {
890         int i;
891
892         for (i = 0; i < banks; i++) {
893                 if (test_bit(i, toclear))
894                         mce_wrmsrl(MSR_IA32_MCx_STATUS(i), 0);
895         }
896 }
897
898 /*
899  * The actual machine check handler. This only handles real
900  * exceptions when something got corrupted coming in through int 18.
901  *
902  * This is executed in NMI context not subject to normal locking rules. This
903  * implies that most kernel services cannot be safely used. Don't even
904  * think about putting a printk in there!
905  *
906  * On Intel systems this is entered on all CPUs in parallel through
907  * MCE broadcast. However some CPUs might be broken beyond repair,
908  * so be always careful when synchronizing with others.
909  */
910 void do_machine_check(struct pt_regs *regs, long error_code)
911 {
912         struct mce m, *final;
913         int i;
914         int worst = 0;
915         int severity;
916         /*
917          * Establish sequential order between the CPUs entering the machine
918          * check handler.
919          */
920         int order;
921         /*
922          * If no_way_out gets set, there is no safe way to recover from this
923          * MCE.  If tolerant is cranked up, we'll try anyway.
924          */
925         int no_way_out = 0;
926         /*
927          * If kill_it gets set, there might be a way to recover from this
928          * error.
929          */
930         int kill_it = 0;
931         DECLARE_BITMAP(toclear, MAX_NR_BANKS);
932         char *msg = "Unknown";
933
934         atomic_inc(&mce_entry);
935
936         __get_cpu_var(mce_exception_count)++;
937
938         if (notify_die(DIE_NMI, "machine check", regs, error_code,
939                            18, SIGKILL) == NOTIFY_STOP)
940                 goto out;
941         if (!banks)
942                 goto out;
943
944         mce_setup(&m);
945
946         m.mcgstatus = mce_rdmsrl(MSR_IA32_MCG_STATUS);
947         final = &__get_cpu_var(mces_seen);
948         *final = m;
949
950         no_way_out = mce_no_way_out(&m, &msg);
951
952         barrier();
953
954         /*
955          * When no restart IP must always kill or panic.
956          */
957         if (!(m.mcgstatus & MCG_STATUS_RIPV))
958                 kill_it = 1;
959
960         /*
961          * Go through all the banks in exclusion of the other CPUs.
962          * This way we don't report duplicated events on shared banks
963          * because the first one to see it will clear it.
964          */
965         order = mce_start(&no_way_out);
966         for (i = 0; i < banks; i++) {
967                 __clear_bit(i, toclear);
968                 if (!mce_banks[i].ctl)
969                         continue;
970
971                 m.misc = 0;
972                 m.addr = 0;
973                 m.bank = i;
974
975                 m.status = mce_rdmsrl(MSR_IA32_MCx_STATUS(i));
976                 if ((m.status & MCI_STATUS_VAL) == 0)
977                         continue;
978
979                 /*
980                  * Non uncorrected or non signaled errors are handled by
981                  * machine_check_poll. Leave them alone, unless this panics.
982                  */
983                 if (!(m.status & (mce_ser ? MCI_STATUS_S : MCI_STATUS_UC)) &&
984                         !no_way_out)
985                         continue;
986
987                 /*
988                  * Set taint even when machine check was not enabled.
989                  */
990                 add_taint(TAINT_MACHINE_CHECK);
991
992                 severity = mce_severity(&m, tolerant, NULL);
993
994                 /*
995                  * When machine check was for corrected handler don't touch,
996                  * unless we're panicing.
997                  */
998                 if (severity == MCE_KEEP_SEVERITY && !no_way_out)
999                         continue;
1000                 __set_bit(i, toclear);
1001                 if (severity == MCE_NO_SEVERITY) {
1002                         /*
1003                          * Machine check event was not enabled. Clear, but
1004                          * ignore.
1005                          */
1006                         continue;
1007                 }
1008
1009                 /*
1010                  * Kill on action required.
1011                  */
1012                 if (severity == MCE_AR_SEVERITY)
1013                         kill_it = 1;
1014
1015                 if (m.status & MCI_STATUS_MISCV)
1016                         m.misc = mce_rdmsrl(MSR_IA32_MCx_MISC(i));
1017                 if (m.status & MCI_STATUS_ADDRV)
1018                         m.addr = mce_rdmsrl(MSR_IA32_MCx_ADDR(i));
1019
1020                 /*
1021                  * Action optional error. Queue address for later processing.
1022                  * When the ring overflows we just ignore the AO error.
1023                  * RED-PEN add some logging mechanism when
1024                  * usable_address or mce_add_ring fails.
1025                  * RED-PEN don't ignore overflow for tolerant == 0
1026                  */
1027                 if (severity == MCE_AO_SEVERITY && mce_usable_address(&m))
1028                         mce_ring_add(m.addr >> PAGE_SHIFT);
1029
1030                 mce_get_rip(&m, regs);
1031                 mce_log(&m);
1032
1033                 if (severity > worst) {
1034                         *final = m;
1035                         worst = severity;
1036                 }
1037         }
1038
1039         if (!no_way_out)
1040                 mce_clear_state(toclear);
1041
1042         /*
1043          * Do most of the synchronization with other CPUs.
1044          * When there's any problem use only local no_way_out state.
1045          */
1046         if (mce_end(order) < 0)
1047                 no_way_out = worst >= MCE_PANIC_SEVERITY;
1048
1049         /*
1050          * If we have decided that we just CAN'T continue, and the user
1051          * has not set tolerant to an insane level, give up and die.
1052          *
1053          * This is mainly used in the case when the system doesn't
1054          * support MCE broadcasting or it has been disabled.
1055          */
1056         if (no_way_out && tolerant < 3)
1057                 mce_panic("Fatal machine check on current CPU", final, msg);
1058
1059         /*
1060          * If the error seems to be unrecoverable, something should be
1061          * done.  Try to kill as little as possible.  If we can kill just
1062          * one task, do that.  If the user has set the tolerance very
1063          * high, don't try to do anything at all.
1064          */
1065
1066         if (kill_it && tolerant < 3)
1067                 force_sig(SIGBUS, current);
1068
1069         /* notify userspace ASAP */
1070         set_thread_flag(TIF_MCE_NOTIFY);
1071
1072         if (worst > 0)
1073                 mce_report_event(regs);
1074         mce_wrmsrl(MSR_IA32_MCG_STATUS, 0);
1075 out:
1076         atomic_dec(&mce_entry);
1077         sync_core();
1078 }
1079 EXPORT_SYMBOL_GPL(do_machine_check);
1080
1081 /* dummy to break dependency. actual code is in mm/memory-failure.c */
1082 void __attribute__((weak)) memory_failure(unsigned long pfn, int vector)
1083 {
1084         printk(KERN_ERR "Action optional memory failure at %lx ignored\n", pfn);
1085 }
1086
1087 /*
1088  * Called after mce notification in process context. This code
1089  * is allowed to sleep. Call the high level VM handler to process
1090  * any corrupted pages.
1091  * Assume that the work queue code only calls this one at a time
1092  * per CPU.
1093  * Note we don't disable preemption, so this code might run on the wrong
1094  * CPU. In this case the event is picked up by the scheduled work queue.
1095  * This is merely a fast path to expedite processing in some common
1096  * cases.
1097  */
1098 void mce_notify_process(void)
1099 {
1100         unsigned long pfn;
1101         mce_notify_irq();
1102         while (mce_ring_get(&pfn))
1103                 memory_failure(pfn, MCE_VECTOR);
1104 }
1105
1106 static void mce_process_work(struct work_struct *dummy)
1107 {
1108         mce_notify_process();
1109 }
1110
1111 #ifdef CONFIG_X86_MCE_INTEL
1112 /***
1113  * mce_log_therm_throt_event - Logs the thermal throttling event to mcelog
1114  * @cpu: The CPU on which the event occurred.
1115  * @status: Event status information
1116  *
1117  * This function should be called by the thermal interrupt after the
1118  * event has been processed and the decision was made to log the event
1119  * further.
1120  *
1121  * The status parameter will be saved to the 'status' field of 'struct mce'
1122  * and historically has been the register value of the
1123  * MSR_IA32_THERMAL_STATUS (Intel) msr.
1124  */
1125 void mce_log_therm_throt_event(__u64 status)
1126 {
1127         struct mce m;
1128
1129         mce_setup(&m);
1130         m.bank = MCE_THERMAL_BANK;
1131         m.status = status;
1132         mce_log(&m);
1133 }
1134 #endif /* CONFIG_X86_MCE_INTEL */
1135
1136 /*
1137  * Periodic polling timer for "silent" machine check errors.  If the
1138  * poller finds an MCE, poll 2x faster.  When the poller finds no more
1139  * errors, poll 2x slower (up to check_interval seconds).
1140  */
1141 static int check_interval = 5 * 60; /* 5 minutes */
1142
1143 static DEFINE_PER_CPU(int, mce_next_interval); /* in jiffies */
1144 static DEFINE_PER_CPU(struct timer_list, mce_timer);
1145
1146 static void mce_start_timer(unsigned long data)
1147 {
1148         struct timer_list *t = &per_cpu(mce_timer, data);
1149         int *n;
1150
1151         WARN_ON(smp_processor_id() != data);
1152
1153         if (mce_available(&current_cpu_data)) {
1154                 machine_check_poll(MCP_TIMESTAMP,
1155                                 &__get_cpu_var(mce_poll_banks));
1156         }
1157
1158         /*
1159          * Alert userspace if needed.  If we logged an MCE, reduce the
1160          * polling interval, otherwise increase the polling interval.
1161          */
1162         n = &__get_cpu_var(mce_next_interval);
1163         if (mce_notify_irq())
1164                 *n = max(*n/2, HZ/100);
1165         else
1166                 *n = min(*n*2, (int)round_jiffies_relative(check_interval*HZ));
1167
1168         t->expires = jiffies + *n;
1169         add_timer_on(t, smp_processor_id());
1170 }
1171
1172 static void mce_do_trigger(struct work_struct *work)
1173 {
1174         call_usermodehelper(mce_helper, mce_helper_argv, NULL, UMH_NO_WAIT);
1175 }
1176
1177 static DECLARE_WORK(mce_trigger_work, mce_do_trigger);
1178
1179 /*
1180  * Notify the user(s) about new machine check events.
1181  * Can be called from interrupt context, but not from machine check/NMI
1182  * context.
1183  */
1184 int mce_notify_irq(void)
1185 {
1186         /* Not more than two messages every minute */
1187         static DEFINE_RATELIMIT_STATE(ratelimit, 60*HZ, 2);
1188
1189         clear_thread_flag(TIF_MCE_NOTIFY);
1190
1191         if (test_and_clear_bit(0, &mce_need_notify)) {
1192                 wake_up_interruptible(&mce_wait);
1193
1194                 /*
1195                  * There is no risk of missing notifications because
1196                  * work_pending is always cleared before the function is
1197                  * executed.
1198                  */
1199                 if (mce_helper[0] && !work_pending(&mce_trigger_work))
1200                         schedule_work(&mce_trigger_work);
1201
1202                 if (__ratelimit(&ratelimit))
1203                         printk(KERN_INFO "Machine check events logged\n");
1204
1205                 return 1;
1206         }
1207         return 0;
1208 }
1209 EXPORT_SYMBOL_GPL(mce_notify_irq);
1210
1211 static int __cpuinit __mcheck_cpu_mce_banks_init(void)
1212 {
1213         int i;
1214
1215         mce_banks = kzalloc(banks * sizeof(struct mce_bank), GFP_KERNEL);
1216         if (!mce_banks)
1217                 return -ENOMEM;
1218         for (i = 0; i < banks; i++) {
1219                 struct mce_bank *b = &mce_banks[i];
1220
1221                 b->ctl = -1ULL;
1222                 b->init = 1;
1223         }
1224         return 0;
1225 }
1226
1227 /*
1228  * Initialize Machine Checks for a CPU.
1229  */
1230 static int __cpuinit __mcheck_cpu_cap_init(void)
1231 {
1232         unsigned b;
1233         u64 cap;
1234
1235         rdmsrl(MSR_IA32_MCG_CAP, cap);
1236
1237         b = cap & MCG_BANKCNT_MASK;
1238         if (!banks)
1239                 printk(KERN_INFO "mce: CPU supports %d MCE banks\n", b);
1240
1241         if (b > MAX_NR_BANKS) {
1242                 printk(KERN_WARNING
1243                        "MCE: Using only %u machine check banks out of %u\n",
1244                         MAX_NR_BANKS, b);
1245                 b = MAX_NR_BANKS;
1246         }
1247
1248         /* Don't support asymmetric configurations today */
1249         WARN_ON(banks != 0 && b != banks);
1250         banks = b;
1251         if (!mce_banks) {
1252                 int err = __mcheck_cpu_mce_banks_init();
1253
1254                 if (err)
1255                         return err;
1256         }
1257
1258         /* Use accurate RIP reporting if available. */
1259         if ((cap & MCG_EXT_P) && MCG_EXT_CNT(cap) >= 9)
1260                 rip_msr = MSR_IA32_MCG_EIP;
1261
1262         if (cap & MCG_SER_P)
1263                 mce_ser = 1;
1264
1265         return 0;
1266 }
1267
1268 static void __mcheck_cpu_init_generic(void)
1269 {
1270         mce_banks_t all_banks;
1271         u64 cap;
1272         int i;
1273
1274         /*
1275          * Log the machine checks left over from the previous reset.
1276          */
1277         bitmap_fill(all_banks, MAX_NR_BANKS);
1278         machine_check_poll(MCP_UC|(!mce_bootlog ? MCP_DONTLOG : 0), &all_banks);
1279
1280         set_in_cr4(X86_CR4_MCE);
1281
1282         rdmsrl(MSR_IA32_MCG_CAP, cap);
1283         if (cap & MCG_CTL_P)
1284                 wrmsr(MSR_IA32_MCG_CTL, 0xffffffff, 0xffffffff);
1285
1286         for (i = 0; i < banks; i++) {
1287                 struct mce_bank *b = &mce_banks[i];
1288
1289                 if (!b->init)
1290                         continue;
1291                 wrmsrl(MSR_IA32_MCx_CTL(i), b->ctl);
1292                 wrmsrl(MSR_IA32_MCx_STATUS(i), 0);
1293         }
1294 }
1295
1296 /* Add per CPU specific workarounds here */
1297 static int __cpuinit __mcheck_cpu_apply_quirks(struct cpuinfo_x86 *c)
1298 {
1299         if (c->x86_vendor == X86_VENDOR_UNKNOWN) {
1300                 pr_info("MCE: unknown CPU type - not enabling MCE support.\n");
1301                 return -EOPNOTSUPP;
1302         }
1303
1304         /* This should be disabled by the BIOS, but isn't always */
1305         if (c->x86_vendor == X86_VENDOR_AMD) {
1306                 if (c->x86 == 15 && banks > 4) {
1307                         /*
1308                          * disable GART TBL walk error reporting, which
1309                          * trips off incorrectly with the IOMMU & 3ware
1310                          * & Cerberus:
1311                          */
1312                         clear_bit(10, (unsigned long *)&mce_banks[4].ctl);
1313                 }
1314                 if (c->x86 <= 17 && mce_bootlog < 0) {
1315                         /*
1316                          * Lots of broken BIOS around that don't clear them
1317                          * by default and leave crap in there. Don't log:
1318                          */
1319                         mce_bootlog = 0;
1320                 }
1321                 /*
1322                  * Various K7s with broken bank 0 around. Always disable
1323                  * by default.
1324                  */
1325                  if (c->x86 == 6 && banks > 0)
1326                         mce_banks[0].ctl = 0;
1327         }
1328
1329         if (c->x86_vendor == X86_VENDOR_INTEL) {
1330                 /*
1331                  * SDM documents that on family 6 bank 0 should not be written
1332                  * because it aliases to another special BIOS controlled
1333                  * register.
1334                  * But it's not aliased anymore on model 0x1a+
1335                  * Don't ignore bank 0 completely because there could be a
1336                  * valid event later, merely don't write CTL0.
1337                  */
1338
1339                 if (c->x86 == 6 && c->x86_model < 0x1A && banks > 0)
1340                         mce_banks[0].init = 0;
1341
1342                 /*
1343                  * All newer Intel systems support MCE broadcasting. Enable
1344                  * synchronization with a one second timeout.
1345                  */
1346                 if ((c->x86 > 6 || (c->x86 == 6 && c->x86_model >= 0xe)) &&
1347                         monarch_timeout < 0)
1348                         monarch_timeout = USEC_PER_SEC;
1349
1350                 /*
1351                  * There are also broken BIOSes on some Pentium M and
1352                  * earlier systems:
1353                  */
1354                 if (c->x86 == 6 && c->x86_model <= 13 && mce_bootlog < 0)
1355                         mce_bootlog = 0;
1356         }
1357         if (monarch_timeout < 0)
1358                 monarch_timeout = 0;
1359         if (mce_bootlog != 0)
1360                 mce_panic_timeout = 30;
1361
1362         return 0;
1363 }
1364
1365 static void __cpuinit __mcheck_cpu_ancient_init(struct cpuinfo_x86 *c)
1366 {
1367         if (c->x86 != 5)
1368                 return;
1369         switch (c->x86_vendor) {
1370         case X86_VENDOR_INTEL:
1371                 intel_p5_mcheck_init(c);
1372                 break;
1373         case X86_VENDOR_CENTAUR:
1374                 winchip_mcheck_init(c);
1375                 break;
1376         }
1377 }
1378
1379 static void __mcheck_cpu_init_vendor(struct cpuinfo_x86 *c)
1380 {
1381         switch (c->x86_vendor) {
1382         case X86_VENDOR_INTEL:
1383                 mce_intel_feature_init(c);
1384                 break;
1385         case X86_VENDOR_AMD:
1386                 mce_amd_feature_init(c);
1387                 break;
1388         default:
1389                 break;
1390         }
1391 }
1392
1393 static void __mcheck_cpu_init_timer(void)
1394 {
1395         struct timer_list *t = &__get_cpu_var(mce_timer);
1396         int *n = &__get_cpu_var(mce_next_interval);
1397
1398         setup_timer(t, mce_start_timer, smp_processor_id());
1399
1400         if (mce_ignore_ce)
1401                 return;
1402
1403         *n = check_interval * HZ;
1404         if (!*n)
1405                 return;
1406         t->expires = round_jiffies(jiffies + *n);
1407         add_timer_on(t, smp_processor_id());
1408 }
1409
1410 /* Handle unconfigured int18 (should never happen) */
1411 static void unexpected_machine_check(struct pt_regs *regs, long error_code)
1412 {
1413         printk(KERN_ERR "CPU#%d: Unexpected int18 (Machine Check).\n",
1414                smp_processor_id());
1415 }
1416
1417 /* Call the installed machine check handler for this CPU setup. */
1418 void (*machine_check_vector)(struct pt_regs *, long error_code) =
1419                                                 unexpected_machine_check;
1420
1421 /*
1422  * Called for each booted CPU to set up machine checks.
1423  * Must be called with preempt off:
1424  */
1425 void __cpuinit mcheck_cpu_init(struct cpuinfo_x86 *c)
1426 {
1427         if (mce_disabled)
1428                 return;
1429
1430         __mcheck_cpu_ancient_init(c);
1431
1432         if (!mce_available(c))
1433                 return;
1434
1435         if (__mcheck_cpu_cap_init() < 0 || __mcheck_cpu_apply_quirks(c) < 0) {
1436                 mce_disabled = 1;
1437                 return;
1438         }
1439
1440         machine_check_vector = do_machine_check;
1441
1442         __mcheck_cpu_init_generic();
1443         __mcheck_cpu_init_vendor(c);
1444         __mcheck_cpu_init_timer();
1445         INIT_WORK(&__get_cpu_var(mce_work), mce_process_work);
1446
1447 }
1448
1449 /*
1450  * Character device to read and clear the MCE log.
1451  */
1452
1453 static DEFINE_SPINLOCK(mce_state_lock);
1454 static int              open_count;             /* #times opened */
1455 static int              open_exclu;             /* already open exclusive? */
1456
1457 static int mce_open(struct inode *inode, struct file *file)
1458 {
1459         spin_lock(&mce_state_lock);
1460
1461         if (open_exclu || (open_count && (file->f_flags & O_EXCL))) {
1462                 spin_unlock(&mce_state_lock);
1463
1464                 return -EBUSY;
1465         }
1466
1467         if (file->f_flags & O_EXCL)
1468                 open_exclu = 1;
1469         open_count++;
1470
1471         spin_unlock(&mce_state_lock);
1472
1473         return nonseekable_open(inode, file);
1474 }
1475
1476 static int mce_release(struct inode *inode, struct file *file)
1477 {
1478         spin_lock(&mce_state_lock);
1479
1480         open_count--;
1481         open_exclu = 0;
1482
1483         spin_unlock(&mce_state_lock);
1484
1485         return 0;
1486 }
1487
1488 static void collect_tscs(void *data)
1489 {
1490         unsigned long *cpu_tsc = (unsigned long *)data;
1491
1492         rdtscll(cpu_tsc[smp_processor_id()]);
1493 }
1494
1495 static ssize_t mce_read(struct file *filp, char __user *ubuf, size_t usize,
1496                         loff_t *off)
1497 {
1498         char __user *buf = ubuf;
1499         unsigned long *cpu_tsc;
1500         unsigned prev, next;
1501         int i, err;
1502
1503         cpu_tsc = kmalloc(nr_cpu_ids * sizeof(long), GFP_KERNEL);
1504         if (!cpu_tsc)
1505                 return -ENOMEM;
1506
1507         mutex_lock(&mce_read_mutex);
1508         next = rcu_dereference_check_mce(mcelog.next);
1509
1510         /* Only supports full reads right now */
1511         if (*off != 0 || usize < MCE_LOG_LEN*sizeof(struct mce)) {
1512                 mutex_unlock(&mce_read_mutex);
1513                 kfree(cpu_tsc);
1514
1515                 return -EINVAL;
1516         }
1517
1518         err = 0;
1519         prev = 0;
1520         do {
1521                 for (i = prev; i < next; i++) {
1522                         unsigned long start = jiffies;
1523
1524                         while (!mcelog.entry[i].finished) {
1525                                 if (time_after_eq(jiffies, start + 2)) {
1526                                         memset(mcelog.entry + i, 0,
1527                                                sizeof(struct mce));
1528                                         goto timeout;
1529                                 }
1530                                 cpu_relax();
1531                         }
1532                         smp_rmb();
1533                         err |= copy_to_user(buf, mcelog.entry + i,
1534                                             sizeof(struct mce));
1535                         buf += sizeof(struct mce);
1536 timeout:
1537                         ;
1538                 }
1539
1540                 memset(mcelog.entry + prev, 0,
1541                        (next - prev) * sizeof(struct mce));
1542                 prev = next;
1543                 next = cmpxchg(&mcelog.next, prev, 0);
1544         } while (next != prev);
1545
1546         synchronize_sched();
1547
1548         /*
1549          * Collect entries that were still getting written before the
1550          * synchronize.
1551          */
1552         on_each_cpu(collect_tscs, cpu_tsc, 1);
1553
1554         for (i = next; i < MCE_LOG_LEN; i++) {
1555                 if (mcelog.entry[i].finished &&
1556                     mcelog.entry[i].tsc < cpu_tsc[mcelog.entry[i].cpu]) {
1557                         err |= copy_to_user(buf, mcelog.entry+i,
1558                                             sizeof(struct mce));
1559                         smp_rmb();
1560                         buf += sizeof(struct mce);
1561                         memset(&mcelog.entry[i], 0, sizeof(struct mce));
1562                 }
1563         }
1564         mutex_unlock(&mce_read_mutex);
1565         kfree(cpu_tsc);
1566
1567         return err ? -EFAULT : buf - ubuf;
1568 }
1569
1570 static unsigned int mce_poll(struct file *file, poll_table *wait)
1571 {
1572         poll_wait(file, &mce_wait, wait);
1573         if (rcu_dereference_check_mce(mcelog.next))
1574                 return POLLIN | POLLRDNORM;
1575         return 0;
1576 }
1577
1578 static long mce_ioctl(struct file *f, unsigned int cmd, unsigned long arg)
1579 {
1580         int __user *p = (int __user *)arg;
1581
1582         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
1583                 return -EPERM;
1584
1585         switch (cmd) {
1586         case MCE_GET_RECORD_LEN:
1587                 return put_user(sizeof(struct mce), p);
1588         case MCE_GET_LOG_LEN:
1589                 return put_user(MCE_LOG_LEN, p);
1590         case MCE_GETCLEAR_FLAGS: {
1591                 unsigned flags;
1592
1593                 do {
1594                         flags = mcelog.flags;
1595                 } while (cmpxchg(&mcelog.flags, flags, 0) != flags);
1596
1597                 return put_user(flags, p);
1598         }
1599         default:
1600                 return -ENOTTY;
1601         }
1602 }
1603
1604 /* Modified in mce-inject.c, so not static or const */
1605 struct file_operations mce_chrdev_ops = {
1606         .open                   = mce_open,
1607         .release                = mce_release,
1608         .read                   = mce_read,
1609         .poll                   = mce_poll,
1610         .unlocked_ioctl         = mce_ioctl,
1611 };
1612 EXPORT_SYMBOL_GPL(mce_chrdev_ops);
1613
1614 static struct miscdevice mce_log_device = {
1615         MISC_MCELOG_MINOR,
1616         "mcelog",
1617         &mce_chrdev_ops,
1618 };
1619
1620 /*
1621  * mce=off Disables machine check
1622  * mce=no_cmci Disables CMCI
1623  * mce=dont_log_ce Clears corrected events silently, no log created for CEs.
1624  * mce=ignore_ce Disables polling and CMCI, corrected events are not cleared.
1625  * mce=TOLERANCELEVEL[,monarchtimeout] (number, see above)
1626  *      monarchtimeout is how long to wait for other CPUs on machine
1627  *      check, or 0 to not wait
1628  * mce=bootlog Log MCEs from before booting. Disabled by default on AMD.
1629  * mce=nobootlog Don't log MCEs from before booting.
1630  */
1631 static int __init mcheck_enable(char *str)
1632 {
1633         if (*str == 0) {
1634                 enable_p5_mce();
1635                 return 1;
1636         }
1637         if (*str == '=')
1638                 str++;
1639         if (!strcmp(str, "off"))
1640                 mce_disabled = 1;
1641         else if (!strcmp(str, "no_cmci"))
1642                 mce_cmci_disabled = 1;
1643         else if (!strcmp(str, "dont_log_ce"))
1644                 mce_dont_log_ce = 1;
1645         else if (!strcmp(str, "ignore_ce"))
1646                 mce_ignore_ce = 1;
1647         else if (!strcmp(str, "bootlog") || !strcmp(str, "nobootlog"))
1648                 mce_bootlog = (str[0] == 'b');
1649         else if (isdigit(str[0])) {
1650                 get_option(&str, &tolerant);
1651                 if (*str == ',') {
1652                         ++str;
1653                         get_option(&str, &monarch_timeout);
1654                 }
1655         } else {
1656                 printk(KERN_INFO "mce argument %s ignored. Please use /sys\n",
1657                        str);
1658                 return 0;
1659         }
1660         return 1;
1661 }
1662 __setup("mce", mcheck_enable);
1663
1664 int __init mcheck_init(void)
1665 {
1666         atomic_notifier_chain_register(&x86_mce_decoder_chain, &mce_dec_nb);
1667
1668         mcheck_intel_therm_init();
1669
1670         return 0;
1671 }
1672
1673 /*
1674  * Sysfs support
1675  */
1676
1677 /*
1678  * Disable machine checks on suspend and shutdown. We can't really handle
1679  * them later.
1680  */
1681 static int mce_disable_error_reporting(void)
1682 {
1683         int i;
1684
1685         for (i = 0; i < banks; i++) {
1686                 struct mce_bank *b = &mce_banks[i];
1687
1688                 if (b->init)
1689                         wrmsrl(MSR_IA32_MCx_CTL(i), 0);
1690         }
1691         return 0;
1692 }
1693
1694 static int mce_suspend(struct sys_device *dev, pm_message_t state)
1695 {
1696         return mce_disable_error_reporting();
1697 }
1698
1699 static int mce_shutdown(struct sys_device *dev)
1700 {
1701         return mce_disable_error_reporting();
1702 }
1703
1704 /*
1705  * On resume clear all MCE state. Don't want to see leftovers from the BIOS.
1706  * Only one CPU is active at this time, the others get re-added later using
1707  * CPU hotplug:
1708  */
1709 static int mce_resume(struct sys_device *dev)
1710 {
1711         __mcheck_cpu_init_generic();
1712         __mcheck_cpu_init_vendor(&current_cpu_data);
1713
1714         return 0;
1715 }
1716
1717 static void mce_cpu_restart(void *data)
1718 {
1719         del_timer_sync(&__get_cpu_var(mce_timer));
1720         if (!mce_available(&current_cpu_data))
1721                 return;
1722         __mcheck_cpu_init_generic();
1723         __mcheck_cpu_init_timer();
1724 }
1725
1726 /* Reinit MCEs after user configuration changes */
1727 static void mce_restart(void)
1728 {
1729         on_each_cpu(mce_cpu_restart, NULL, 1);
1730 }
1731
1732 /* Toggle features for corrected errors */
1733 static void mce_disable_ce(void *all)
1734 {
1735         if (!mce_available(&current_cpu_data))
1736                 return;
1737         if (all)
1738                 del_timer_sync(&__get_cpu_var(mce_timer));
1739         cmci_clear();
1740 }
1741
1742 static void mce_enable_ce(void *all)
1743 {
1744         if (!mce_available(&current_cpu_data))
1745                 return;
1746         cmci_reenable();
1747         cmci_recheck();
1748         if (all)
1749                 __mcheck_cpu_init_timer();
1750 }
1751
1752 static struct sysdev_class mce_sysclass = {
1753         .suspend        = mce_suspend,
1754         .shutdown       = mce_shutdown,
1755         .resume         = mce_resume,
1756         .name           = "machinecheck",
1757 };
1758
1759 DEFINE_PER_CPU(struct sys_device, mce_dev);
1760
1761 __cpuinitdata
1762 void (*threshold_cpu_callback)(unsigned long action, unsigned int cpu);
1763
1764 static inline struct mce_bank *attr_to_bank(struct sysdev_attribute *attr)
1765 {
1766         return container_of(attr, struct mce_bank, attr);
1767 }
1768
1769 static ssize_t show_bank(struct sys_device *s, struct sysdev_attribute *attr,
1770                          char *buf)
1771 {
1772         return sprintf(buf, "%llx\n", attr_to_bank(attr)->ctl);
1773 }
1774
1775 static ssize_t set_bank(struct sys_device *s, struct sysdev_attribute *attr,
1776                         const char *buf, size_t size)
1777 {
1778         u64 new;
1779
1780         if (strict_strtoull(buf, 0, &new) < 0)
1781                 return -EINVAL;
1782
1783         attr_to_bank(attr)->ctl = new;
1784         mce_restart();
1785
1786         return size;
1787 }
1788
1789 static ssize_t
1790 show_trigger(struct sys_device *s, struct sysdev_attribute *attr, char *buf)
1791 {
1792         strcpy(buf, mce_helper);
1793         strcat(buf, "\n");
1794         return strlen(mce_helper) + 1;
1795 }
1796
1797 static ssize_t set_trigger(struct sys_device *s, struct sysdev_attribute *attr,
1798                                 const char *buf, size_t siz)
1799 {
1800         char *p;
1801
1802         strncpy(mce_helper, buf, sizeof(mce_helper));
1803         mce_helper[sizeof(mce_helper)-1] = 0;
1804         p = strchr(mce_helper, '\n');
1805
1806         if (p)
1807                 *p = 0;
1808
1809         return strlen(mce_helper) + !!p;
1810 }
1811
1812 static ssize_t set_ignore_ce(struct sys_device *s,
1813                              struct sysdev_attribute *attr,
1814                              const char *buf, size_t size)
1815 {
1816         u64 new;
1817
1818         if (strict_strtoull(buf, 0, &new) < 0)
1819                 return -EINVAL;
1820
1821         if (mce_ignore_ce ^ !!new) {
1822                 if (new) {
1823                         /* disable ce features */
1824                         on_each_cpu(mce_disable_ce, (void *)1, 1);
1825                         mce_ignore_ce = 1;
1826                 } else {
1827                         /* enable ce features */
1828                         mce_ignore_ce = 0;
1829                         on_each_cpu(mce_enable_ce, (void *)1, 1);
1830                 }
1831         }
1832         return size;
1833 }
1834
1835 static ssize_t set_cmci_disabled(struct sys_device *s,
1836                                  struct sysdev_attribute *attr,
1837                                  const char *buf, size_t size)
1838 {
1839         u64 new;
1840
1841         if (strict_strtoull(buf, 0, &new) < 0)
1842                 return -EINVAL;
1843
1844         if (mce_cmci_disabled ^ !!new) {
1845                 if (new) {
1846                         /* disable cmci */
1847                         on_each_cpu(mce_disable_ce, NULL, 1);
1848                         mce_cmci_disabled = 1;
1849                 } else {
1850                         /* enable cmci */
1851                         mce_cmci_disabled = 0;
1852                         on_each_cpu(mce_enable_ce, NULL, 1);
1853                 }
1854         }
1855         return size;
1856 }
1857
1858 static ssize_t store_int_with_restart(struct sys_device *s,
1859                                       struct sysdev_attribute *attr,
1860                                       const char *buf, size_t size)
1861 {
1862         ssize_t ret = sysdev_store_int(s, attr, buf, size);
1863         mce_restart();
1864         return ret;
1865 }
1866
1867 static SYSDEV_ATTR(trigger, 0644, show_trigger, set_trigger);
1868 static SYSDEV_INT_ATTR(tolerant, 0644, tolerant);
1869 static SYSDEV_INT_ATTR(monarch_timeout, 0644, monarch_timeout);
1870 static SYSDEV_INT_ATTR(dont_log_ce, 0644, mce_dont_log_ce);
1871
1872 static struct sysdev_ext_attribute attr_check_interval = {
1873         _SYSDEV_ATTR(check_interval, 0644, sysdev_show_int,
1874                      store_int_with_restart),
1875         &check_interval
1876 };
1877
1878 static struct sysdev_ext_attribute attr_ignore_ce = {
1879         _SYSDEV_ATTR(ignore_ce, 0644, sysdev_show_int, set_ignore_ce),
1880         &mce_ignore_ce
1881 };
1882
1883 static struct sysdev_ext_attribute attr_cmci_disabled = {
1884         _SYSDEV_ATTR(cmci_disabled, 0644, sysdev_show_int, set_cmci_disabled),
1885         &mce_cmci_disabled
1886 };
1887
1888 static struct sysdev_attribute *mce_attrs[] = {
1889         &attr_tolerant.attr,
1890         &attr_check_interval.attr,
1891         &attr_trigger,
1892         &attr_monarch_timeout.attr,
1893         &attr_dont_log_ce.attr,
1894         &attr_ignore_ce.attr,
1895         &attr_cmci_disabled.attr,
1896         NULL
1897 };
1898
1899 static cpumask_var_t mce_dev_initialized;
1900
1901 /* Per cpu sysdev init. All of the cpus still share the same ctrl bank: */
1902 static __cpuinit int mce_create_device(unsigned int cpu)
1903 {
1904         int err;
1905         int i, j;
1906
1907         if (!mce_available(&boot_cpu_data))
1908                 return -EIO;
1909
1910         memset(&per_cpu(mce_dev, cpu).kobj, 0, sizeof(struct kobject));
1911         per_cpu(mce_dev, cpu).id        = cpu;
1912         per_cpu(mce_dev, cpu).cls       = &mce_sysclass;
1913
1914         err = sysdev_register(&per_cpu(mce_dev, cpu));
1915         if (err)
1916                 return err;
1917
1918         for (i = 0; mce_attrs[i]; i++) {
1919                 err = sysdev_create_file(&per_cpu(mce_dev, cpu), mce_attrs[i]);
1920                 if (err)
1921                         goto error;
1922         }
1923         for (j = 0; j < banks; j++) {
1924                 err = sysdev_create_file(&per_cpu(mce_dev, cpu),
1925                                         &mce_banks[j].attr);
1926                 if (err)
1927                         goto error2;
1928         }
1929         cpumask_set_cpu(cpu, mce_dev_initialized);
1930
1931         return 0;
1932 error2:
1933         while (--j >= 0)
1934                 sysdev_remove_file(&per_cpu(mce_dev, cpu), &mce_banks[j].attr);
1935 error:
1936         while (--i >= 0)
1937                 sysdev_remove_file(&per_cpu(mce_dev, cpu), mce_attrs[i]);
1938
1939         sysdev_unregister(&per_cpu(mce_dev, cpu));
1940
1941         return err;
1942 }
1943
1944 static __cpuinit void mce_remove_device(unsigned int cpu)
1945 {
1946         int i;
1947
1948         if (!cpumask_test_cpu(cpu, mce_dev_initialized))
1949                 return;
1950
1951         for (i = 0; mce_attrs[i]; i++)
1952                 sysdev_remove_file(&per_cpu(mce_dev, cpu), mce_attrs[i]);
1953
1954         for (i = 0; i < banks; i++)
1955                 sysdev_remove_file(&per_cpu(mce_dev, cpu), &mce_banks[i].attr);
1956
1957         sysdev_unregister(&per_cpu(mce_dev, cpu));
1958         cpumask_clear_cpu(cpu, mce_dev_initialized);
1959 }
1960
1961 /* Make sure there are no machine checks on offlined CPUs. */
1962 static void __cpuinit mce_disable_cpu(void *h)
1963 {
1964         unsigned long action = *(unsigned long *)h;
1965         int i;
1966
1967         if (!mce_available(&current_cpu_data))
1968                 return;
1969
1970         if (!(action & CPU_TASKS_FROZEN))
1971                 cmci_clear();
1972         for (i = 0; i < banks; i++) {
1973                 struct mce_bank *b = &mce_banks[i];
1974
1975                 if (b->init)
1976                         wrmsrl(MSR_IA32_MCx_CTL(i), 0);
1977         }
1978 }
1979
1980 static void __cpuinit mce_reenable_cpu(void *h)
1981 {
1982         unsigned long action = *(unsigned long *)h;
1983         int i;
1984
1985         if (!mce_available(&current_cpu_data))
1986                 return;
1987
1988         if (!(action & CPU_TASKS_FROZEN))
1989                 cmci_reenable();
1990         for (i = 0; i < banks; i++) {
1991                 struct mce_bank *b = &mce_banks[i];
1992
1993                 if (b->init)
1994                         wrmsrl(MSR_IA32_MCx_CTL(i), b->ctl);
1995         }
1996 }
1997
1998 /* Get notified when a cpu comes on/off. Be hotplug friendly. */
1999 static int __cpuinit
2000 mce_cpu_callback(struct notifier_block *nfb, unsigned long action, void *hcpu)
2001 {
2002         unsigned int cpu = (unsigned long)hcpu;
2003         struct timer_list *t = &per_cpu(mce_timer, cpu);
2004
2005         switch (action) {
2006         case CPU_ONLINE:
2007         case CPU_ONLINE_FROZEN:
2008                 mce_create_device(cpu);
2009                 if (threshold_cpu_callback)
2010                         threshold_cpu_callback(action, cpu);
2011                 break;
2012         case CPU_DEAD:
2013         case CPU_DEAD_FROZEN:
2014                 if (threshold_cpu_callback)
2015                         threshold_cpu_callback(action, cpu);
2016                 mce_remove_device(cpu);
2017                 break;
2018         case CPU_DOWN_PREPARE:
2019         case CPU_DOWN_PREPARE_FROZEN:
2020                 del_timer_sync(t);
2021                 smp_call_function_single(cpu, mce_disable_cpu, &action, 1);
2022                 break;
2023         case CPU_DOWN_FAILED:
2024         case CPU_DOWN_FAILED_FROZEN:
2025                 if (!mce_ignore_ce && check_interval) {
2026                         t->expires = round_jiffies(jiffies +
2027                                            __get_cpu_var(mce_next_interval));
2028                         add_timer_on(t, cpu);
2029                 }
2030                 smp_call_function_single(cpu, mce_reenable_cpu, &action, 1);
2031                 break;
2032         case CPU_POST_DEAD:
2033                 /* intentionally ignoring frozen here */
2034                 cmci_rediscover(cpu);
2035                 break;
2036         }
2037         return NOTIFY_OK;
2038 }
2039
2040 static struct notifier_block mce_cpu_notifier __cpuinitdata = {
2041         .notifier_call = mce_cpu_callback,
2042 };
2043
2044 static __init void mce_init_banks(void)
2045 {
2046         int i;
2047
2048         for (i = 0; i < banks; i++) {
2049                 struct mce_bank *b = &mce_banks[i];
2050                 struct sysdev_attribute *a = &b->attr;
2051
2052                 sysfs_attr_init(&a->attr);
2053                 a->attr.name    = b->attrname;
2054                 snprintf(b->attrname, ATTR_LEN, "bank%d", i);
2055
2056                 a->attr.mode    = 0644;
2057                 a->show         = show_bank;
2058                 a->store        = set_bank;
2059         }
2060 }
2061
2062 static __init int mcheck_init_device(void)
2063 {
2064         int err;
2065         int i = 0;
2066
2067         if (!mce_available(&boot_cpu_data))
2068                 return -EIO;
2069
2070         zalloc_cpumask_var(&mce_dev_initialized, GFP_KERNEL);
2071
2072         mce_init_banks();
2073
2074         err = sysdev_class_register(&mce_sysclass);
2075         if (err)
2076                 return err;
2077
2078         for_each_online_cpu(i) {
2079                 err = mce_create_device(i);
2080                 if (err)
2081                         return err;
2082         }
2083
2084         register_hotcpu_notifier(&mce_cpu_notifier);
2085         misc_register(&mce_log_device);
2086
2087         return err;
2088 }
2089
2090 device_initcall(mcheck_init_device);
2091
2092 /*
2093  * Old style boot options parsing. Only for compatibility.
2094  */
2095 static int __init mcheck_disable(char *str)
2096 {
2097         mce_disabled = 1;
2098         return 1;
2099 }
2100 __setup("nomce", mcheck_disable);
2101
2102 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
2103 struct dentry *mce_get_debugfs_dir(void)
2104 {
2105         static struct dentry *dmce;
2106
2107         if (!dmce)
2108                 dmce = debugfs_create_dir("mce", NULL);
2109
2110         return dmce;
2111 }
2112
2113 static void mce_reset(void)
2114 {
2115         cpu_missing = 0;
2116         atomic_set(&mce_fake_paniced, 0);
2117         atomic_set(&mce_executing, 0);
2118         atomic_set(&mce_callin, 0);
2119         atomic_set(&global_nwo, 0);
2120 }
2121
2122 static int fake_panic_get(void *data, u64 *val)
2123 {
2124         *val = fake_panic;
2125         return 0;
2126 }
2127
2128 static int fake_panic_set(void *data, u64 val)
2129 {
2130         mce_reset();
2131         fake_panic = val;
2132         return 0;
2133 }
2134
2135 DEFINE_SIMPLE_ATTRIBUTE(fake_panic_fops, fake_panic_get,
2136                         fake_panic_set, "%llu\n");
2137
2138 static int __init mcheck_debugfs_init(void)
2139 {
2140         struct dentry *dmce, *ffake_panic;
2141
2142         dmce = mce_get_debugfs_dir();
2143         if (!dmce)
2144                 return -ENOMEM;
2145         ffake_panic = debugfs_create_file("fake_panic", 0444, dmce, NULL,
2146                                           &fake_panic_fops);
2147         if (!ffake_panic)
2148                 return -ENOMEM;
2149
2150         return 0;
2151 }
2152 late_initcall(mcheck_debugfs_init);
2153 #endif