cpuidle: remove unused exports
[pandora-kernel.git] / arch / i386 / kernel / traps.c
1 /*
2  *  linux/arch/i386/traps.c
3  *
4  *  Copyright (C) 1991, 1992  Linus Torvalds
5  *
6  *  Pentium III FXSR, SSE support
7  *      Gareth Hughes <gareth@valinux.com>, May 2000
8  */
9
10 /*
11  * 'Traps.c' handles hardware traps and faults after we have saved some
12  * state in 'asm.s'.
13  */
14 #include <linux/sched.h>
15 #include <linux/kernel.h>
16 #include <linux/string.h>
17 #include <linux/errno.h>
18 #include <linux/timer.h>
19 #include <linux/mm.h>
20 #include <linux/init.h>
21 #include <linux/delay.h>
22 #include <linux/spinlock.h>
23 #include <linux/interrupt.h>
24 #include <linux/highmem.h>
25 #include <linux/kallsyms.h>
26 #include <linux/ptrace.h>
27 #include <linux/utsname.h>
28 #include <linux/kprobes.h>
29 #include <linux/kexec.h>
30 #include <linux/unwind.h>
31 #include <linux/uaccess.h>
32 #include <linux/nmi.h>
33 #include <linux/bug.h>
34
35 #ifdef CONFIG_EISA
36 #include <linux/ioport.h>
37 #include <linux/eisa.h>
38 #endif
39
40 #ifdef CONFIG_MCA
41 #include <linux/mca.h>
42 #endif
43
44 #if defined(CONFIG_EDAC)
45 #include <linux/edac.h>
46 #endif
47
48 #include <asm/processor.h>
49 #include <asm/system.h>
50 #include <asm/io.h>
51 #include <asm/atomic.h>
52 #include <asm/debugreg.h>
53 #include <asm/desc.h>
54 #include <asm/i387.h>
55 #include <asm/nmi.h>
56 #include <asm/unwind.h>
57 #include <asm/smp.h>
58 #include <asm/arch_hooks.h>
59 #include <linux/kdebug.h>
60 #include <asm/stacktrace.h>
61
62 #include <linux/module.h>
63
64 #include "mach_traps.h"
65
66 int panic_on_unrecovered_nmi;
67
68 asmlinkage int system_call(void);
69
70 /* Do we ignore FPU interrupts ? */
71 char ignore_fpu_irq = 0;
72
73 /*
74  * The IDT has to be page-aligned to simplify the Pentium
75  * F0 0F bug workaround.. We have a special link segment
76  * for this.
77  */
78 struct desc_struct idt_table[256] __attribute__((__section__(".data.idt"))) = { {0, 0}, };
79
80 asmlinkage void divide_error(void);
81 asmlinkage void debug(void);
82 asmlinkage void nmi(void);
83 asmlinkage void int3(void);
84 asmlinkage void overflow(void);
85 asmlinkage void bounds(void);
86 asmlinkage void invalid_op(void);
87 asmlinkage void device_not_available(void);
88 asmlinkage void coprocessor_segment_overrun(void);
89 asmlinkage void invalid_TSS(void);
90 asmlinkage void segment_not_present(void);
91 asmlinkage void stack_segment(void);
92 asmlinkage void general_protection(void);
93 asmlinkage void page_fault(void);
94 asmlinkage void coprocessor_error(void);
95 asmlinkage void simd_coprocessor_error(void);
96 asmlinkage void alignment_check(void);
97 asmlinkage void spurious_interrupt_bug(void);
98 asmlinkage void machine_check(void);
99
100 int kstack_depth_to_print = 24;
101 static unsigned int code_bytes = 64;
102
103 static inline int valid_stack_ptr(struct thread_info *tinfo, void *p, unsigned size)
104 {
105         return  p > (void *)tinfo &&
106                 p <= (void *)tinfo + THREAD_SIZE - size;
107 }
108
109 /* The form of the top of the frame on the stack */
110 struct stack_frame {
111         struct stack_frame *next_frame;
112         unsigned long return_address;
113 };
114
115 static inline unsigned long print_context_stack(struct thread_info *tinfo,
116                                 unsigned long *stack, unsigned long ebp,
117                                 struct stacktrace_ops *ops, void *data)
118 {
119 #ifdef  CONFIG_FRAME_POINTER
120         struct stack_frame *frame = (struct stack_frame *)ebp;
121         while (valid_stack_ptr(tinfo, frame, sizeof(*frame))) {
122                 struct stack_frame *next;
123                 unsigned long addr;
124
125                 addr = frame->return_address;
126                 ops->address(data, addr);
127                 /*
128                  * break out of recursive entries (such as
129                  * end_of_stack_stop_unwind_function). Also,
130                  * we can never allow a frame pointer to
131                  * move downwards!
132                  */
133                 next = frame->next_frame;
134                 if (next <= frame)
135                         break;
136                 frame = next;
137         }
138 #else
139         while (valid_stack_ptr(tinfo, stack, sizeof(*stack))) {
140                 unsigned long addr;
141
142                 addr = *stack++;
143                 if (__kernel_text_address(addr))
144                         ops->address(data, addr);
145         }
146 #endif
147         return ebp;
148 }
149
150 #define MSG(msg) ops->warning(data, msg)
151
152 void dump_trace(struct task_struct *task, struct pt_regs *regs,
153                 unsigned long *stack,
154                 struct stacktrace_ops *ops, void *data)
155 {
156         unsigned long ebp = 0;
157
158         if (!task)
159                 task = current;
160
161         if (!stack) {
162                 unsigned long dummy;
163                 stack = &dummy;
164                 if (task != current)
165                         stack = (unsigned long *)task->thread.esp;
166         }
167
168 #ifdef CONFIG_FRAME_POINTER
169         if (!ebp) {
170                 if (task == current) {
171                         /* Grab ebp right from our regs */
172                         asm ("movl %%ebp, %0" : "=r" (ebp) : );
173                 } else {
174                         /* ebp is the last reg pushed by switch_to */
175                         ebp = *(unsigned long *) task->thread.esp;
176                 }
177         }
178 #endif
179
180         while (1) {
181                 struct thread_info *context;
182                 context = (struct thread_info *)
183                         ((unsigned long)stack & (~(THREAD_SIZE - 1)));
184                 ebp = print_context_stack(context, stack, ebp, ops, data);
185                 /* Should be after the line below, but somewhere
186                    in early boot context comes out corrupted and we
187                    can't reference it -AK */
188                 if (ops->stack(data, "IRQ") < 0)
189                         break;
190                 stack = (unsigned long*)context->previous_esp;
191                 if (!stack)
192                         break;
193                 touch_nmi_watchdog();
194         }
195 }
196 EXPORT_SYMBOL(dump_trace);
197
198 static void
199 print_trace_warning_symbol(void *data, char *msg, unsigned long symbol)
200 {
201         printk(data);
202         print_symbol(msg, symbol);
203         printk("\n");
204 }
205
206 static void print_trace_warning(void *data, char *msg)
207 {
208         printk("%s%s\n", (char *)data, msg);
209 }
210
211 static int print_trace_stack(void *data, char *name)
212 {
213         return 0;
214 }
215
216 /*
217  * Print one address/symbol entries per line.
218  */
219 static void print_trace_address(void *data, unsigned long addr)
220 {
221         printk("%s [<%08lx>] ", (char *)data, addr);
222         print_symbol("%s\n", addr);
223         touch_nmi_watchdog();
224 }
225
226 static struct stacktrace_ops print_trace_ops = {
227         .warning = print_trace_warning,
228         .warning_symbol = print_trace_warning_symbol,
229         .stack = print_trace_stack,
230         .address = print_trace_address,
231 };
232
233 static void
234 show_trace_log_lvl(struct task_struct *task, struct pt_regs *regs,
235                    unsigned long * stack, char *log_lvl)
236 {
237         dump_trace(task, regs, stack, &print_trace_ops, log_lvl);
238         printk("%s =======================\n", log_lvl);
239 }
240
241 void show_trace(struct task_struct *task, struct pt_regs *regs,
242                 unsigned long * stack)
243 {
244         show_trace_log_lvl(task, regs, stack, "");
245 }
246
247 static void show_stack_log_lvl(struct task_struct *task, struct pt_regs *regs,
248                                unsigned long *esp, char *log_lvl)
249 {
250         unsigned long *stack;
251         int i;
252
253         if (esp == NULL) {
254                 if (task)
255                         esp = (unsigned long*)task->thread.esp;
256                 else
257                         esp = (unsigned long *)&esp;
258         }
259
260         stack = esp;
261         for(i = 0; i < kstack_depth_to_print; i++) {
262                 if (kstack_end(stack))
263                         break;
264                 if (i && ((i % 8) == 0))
265                         printk("\n%s       ", log_lvl);
266                 printk("%08lx ", *stack++);
267         }
268         printk("\n%sCall Trace:\n", log_lvl);
269         show_trace_log_lvl(task, regs, esp, log_lvl);
270 }
271
272 void show_stack(struct task_struct *task, unsigned long *esp)
273 {
274         printk("       ");
275         show_stack_log_lvl(task, NULL, esp, "");
276 }
277
278 /*
279  * The architecture-independent dump_stack generator
280  */
281 void dump_stack(void)
282 {
283         unsigned long stack;
284
285         show_trace(current, NULL, &stack);
286 }
287
288 EXPORT_SYMBOL(dump_stack);
289
290 void show_registers(struct pt_regs *regs)
291 {
292         int i;
293         int in_kernel = 1;
294         unsigned long esp;
295         unsigned short ss, gs;
296
297         esp = (unsigned long) (&regs->esp);
298         savesegment(ss, ss);
299         savesegment(gs, gs);
300         if (user_mode_vm(regs)) {
301                 in_kernel = 0;
302                 esp = regs->esp;
303                 ss = regs->xss & 0xffff;
304         }
305         print_modules();
306         printk(KERN_EMERG "CPU:    %d\n"
307                 KERN_EMERG "EIP:    %04x:[<%08lx>]    %s VLI\n"
308                 KERN_EMERG "EFLAGS: %08lx   (%s %.*s)\n",
309                 smp_processor_id(), 0xffff & regs->xcs, regs->eip,
310                 print_tainted(), regs->eflags, init_utsname()->release,
311                 (int)strcspn(init_utsname()->version, " "),
312                 init_utsname()->version);
313         print_symbol(KERN_EMERG "EIP is at %s\n", regs->eip);
314         printk(KERN_EMERG "eax: %08lx   ebx: %08lx   ecx: %08lx   edx: %08lx\n",
315                 regs->eax, regs->ebx, regs->ecx, regs->edx);
316         printk(KERN_EMERG "esi: %08lx   edi: %08lx   ebp: %08lx   esp: %08lx\n",
317                 regs->esi, regs->edi, regs->ebp, esp);
318         printk(KERN_EMERG "ds: %04x   es: %04x   fs: %04x  gs: %04x  ss: %04x\n",
319                regs->xds & 0xffff, regs->xes & 0xffff, regs->xfs & 0xffff, gs, ss);
320         printk(KERN_EMERG "Process %.*s (pid: %d, ti=%p task=%p task.ti=%p)",
321                 TASK_COMM_LEN, current->comm, current->pid,
322                 current_thread_info(), current, task_thread_info(current));
323         /*
324          * When in-kernel, we also print out the stack and code at the
325          * time of the fault..
326          */
327         if (in_kernel) {
328                 u8 *eip;
329                 unsigned int code_prologue = code_bytes * 43 / 64;
330                 unsigned int code_len = code_bytes;
331                 unsigned char c;
332
333                 printk("\n" KERN_EMERG "Stack: ");
334                 show_stack_log_lvl(NULL, regs, (unsigned long *)esp, KERN_EMERG);
335
336                 printk(KERN_EMERG "Code: ");
337
338                 eip = (u8 *)regs->eip - code_prologue;
339                 if (eip < (u8 *)PAGE_OFFSET ||
340                         probe_kernel_address(eip, c)) {
341                         /* try starting at EIP */
342                         eip = (u8 *)regs->eip;
343                         code_len = code_len - code_prologue + 1;
344                 }
345                 for (i = 0; i < code_len; i++, eip++) {
346                         if (eip < (u8 *)PAGE_OFFSET ||
347                                 probe_kernel_address(eip, c)) {
348                                 printk(" Bad EIP value.");
349                                 break;
350                         }
351                         if (eip == (u8 *)regs->eip)
352                                 printk("<%02x> ", c);
353                         else
354                                 printk("%02x ", c);
355                 }
356         }
357         printk("\n");
358 }       
359
360 int is_valid_bugaddr(unsigned long eip)
361 {
362         unsigned short ud2;
363
364         if (eip < PAGE_OFFSET)
365                 return 0;
366         if (probe_kernel_address((unsigned short *)eip, ud2))
367                 return 0;
368
369         return ud2 == 0x0b0f;
370 }
371
372 /*
373  * This is gone through when something in the kernel has done something bad and
374  * is about to be terminated.
375  */
376 void die(const char * str, struct pt_regs * regs, long err)
377 {
378         static struct {
379                 spinlock_t lock;
380                 u32 lock_owner;
381                 int lock_owner_depth;
382         } die = {
383                 .lock =                 __SPIN_LOCK_UNLOCKED(die.lock),
384                 .lock_owner =           -1,
385                 .lock_owner_depth =     0
386         };
387         static int die_counter;
388         unsigned long flags;
389
390         oops_enter();
391
392         if (die.lock_owner != raw_smp_processor_id()) {
393                 console_verbose();
394                 spin_lock_irqsave(&die.lock, flags);
395                 die.lock_owner = smp_processor_id();
396                 die.lock_owner_depth = 0;
397                 bust_spinlocks(1);
398         }
399         else
400                 local_save_flags(flags);
401
402         if (++die.lock_owner_depth < 3) {
403                 int nl = 0;
404                 unsigned long esp;
405                 unsigned short ss;
406
407                 report_bug(regs->eip, regs);
408
409                 printk(KERN_EMERG "%s: %04lx [#%d]\n", str, err & 0xffff, ++die_counter);
410 #ifdef CONFIG_PREEMPT
411                 printk(KERN_EMERG "PREEMPT ");
412                 nl = 1;
413 #endif
414 #ifdef CONFIG_SMP
415                 if (!nl)
416                         printk(KERN_EMERG);
417                 printk("SMP ");
418                 nl = 1;
419 #endif
420 #ifdef CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC
421                 if (!nl)
422                         printk(KERN_EMERG);
423                 printk("DEBUG_PAGEALLOC");
424                 nl = 1;
425 #endif
426                 if (nl)
427                         printk("\n");
428                 if (notify_die(DIE_OOPS, str, regs, err,
429                                         current->thread.trap_no, SIGSEGV) !=
430                                 NOTIFY_STOP) {
431                         show_registers(regs);
432                         /* Executive summary in case the oops scrolled away */
433                         esp = (unsigned long) (&regs->esp);
434                         savesegment(ss, ss);
435                         if (user_mode(regs)) {
436                                 esp = regs->esp;
437                                 ss = regs->xss & 0xffff;
438                         }
439                         printk(KERN_EMERG "EIP: [<%08lx>] ", regs->eip);
440                         print_symbol("%s", regs->eip);
441                         printk(" SS:ESP %04x:%08lx\n", ss, esp);
442                 }
443                 else
444                         regs = NULL;
445         } else
446                 printk(KERN_EMERG "Recursive die() failure, output suppressed\n");
447
448         bust_spinlocks(0);
449         die.lock_owner = -1;
450         add_taint(TAINT_DIE);
451         spin_unlock_irqrestore(&die.lock, flags);
452
453         if (!regs)
454                 return;
455
456         if (kexec_should_crash(current))
457                 crash_kexec(regs);
458
459         if (in_interrupt())
460                 panic("Fatal exception in interrupt");
461
462         if (panic_on_oops)
463                 panic("Fatal exception");
464
465         oops_exit();
466         do_exit(SIGSEGV);
467 }
468
469 static inline void die_if_kernel(const char * str, struct pt_regs * regs, long err)
470 {
471         if (!user_mode_vm(regs))
472                 die(str, regs, err);
473 }
474
475 static void __kprobes do_trap(int trapnr, int signr, char *str, int vm86,
476                               struct pt_regs * regs, long error_code,
477                               siginfo_t *info)
478 {
479         struct task_struct *tsk = current;
480
481         if (regs->eflags & VM_MASK) {
482                 if (vm86)
483                         goto vm86_trap;
484                 goto trap_signal;
485         }
486
487         if (!user_mode(regs))
488                 goto kernel_trap;
489
490         trap_signal: {
491                 /*
492                  * We want error_code and trap_no set for userspace faults and
493                  * kernelspace faults which result in die(), but not
494                  * kernelspace faults which are fixed up.  die() gives the
495                  * process no chance to handle the signal and notice the
496                  * kernel fault information, so that won't result in polluting
497                  * the information about previously queued, but not yet
498                  * delivered, faults.  See also do_general_protection below.
499                  */
500                 tsk->thread.error_code = error_code;
501                 tsk->thread.trap_no = trapnr;
502
503                 if (info)
504                         force_sig_info(signr, info, tsk);
505                 else
506                         force_sig(signr, tsk);
507                 return;
508         }
509
510         kernel_trap: {
511                 if (!fixup_exception(regs)) {
512                         tsk->thread.error_code = error_code;
513                         tsk->thread.trap_no = trapnr;
514                         die(str, regs, error_code);
515                 }
516                 return;
517         }
518
519         vm86_trap: {
520                 int ret = handle_vm86_trap((struct kernel_vm86_regs *) regs, error_code, trapnr);
521                 if (ret) goto trap_signal;
522                 return;
523         }
524 }
525
526 #define DO_ERROR(trapnr, signr, str, name) \
527 fastcall void do_##name(struct pt_regs * regs, long error_code) \
528 { \
529         if (notify_die(DIE_TRAP, str, regs, error_code, trapnr, signr) \
530                                                 == NOTIFY_STOP) \
531                 return; \
532         do_trap(trapnr, signr, str, 0, regs, error_code, NULL); \
533 }
534
535 #define DO_ERROR_INFO(trapnr, signr, str, name, sicode, siaddr, irq) \
536 fastcall void do_##name(struct pt_regs * regs, long error_code) \
537 { \
538         siginfo_t info; \
539         if (irq) \
540                 local_irq_enable(); \
541         info.si_signo = signr; \
542         info.si_errno = 0; \
543         info.si_code = sicode; \
544         info.si_addr = (void __user *)siaddr; \
545         if (notify_die(DIE_TRAP, str, regs, error_code, trapnr, signr) \
546                                                 == NOTIFY_STOP) \
547                 return; \
548         do_trap(trapnr, signr, str, 0, regs, error_code, &info); \
549 }
550
551 #define DO_VM86_ERROR(trapnr, signr, str, name) \
552 fastcall void do_##name(struct pt_regs * regs, long error_code) \
553 { \
554         if (notify_die(DIE_TRAP, str, regs, error_code, trapnr, signr) \
555                                                 == NOTIFY_STOP) \
556                 return; \
557         do_trap(trapnr, signr, str, 1, regs, error_code, NULL); \
558 }
559
560 #define DO_VM86_ERROR_INFO(trapnr, signr, str, name, sicode, siaddr) \
561 fastcall void do_##name(struct pt_regs * regs, long error_code) \
562 { \
563         siginfo_t info; \
564         info.si_signo = signr; \
565         info.si_errno = 0; \
566         info.si_code = sicode; \
567         info.si_addr = (void __user *)siaddr; \
568         if (notify_die(DIE_TRAP, str, regs, error_code, trapnr, signr) \
569                                                 == NOTIFY_STOP) \
570                 return; \
571         do_trap(trapnr, signr, str, 1, regs, error_code, &info); \
572 }
573
574 DO_VM86_ERROR_INFO( 0, SIGFPE,  "divide error", divide_error, FPE_INTDIV, regs->eip)
575 #ifndef CONFIG_KPROBES
576 DO_VM86_ERROR( 3, SIGTRAP, "int3", int3)
577 #endif
578 DO_VM86_ERROR( 4, SIGSEGV, "overflow", overflow)
579 DO_VM86_ERROR( 5, SIGSEGV, "bounds", bounds)
580 DO_ERROR_INFO( 6, SIGILL,  "invalid opcode", invalid_op, ILL_ILLOPN, regs->eip, 0)
581 DO_ERROR( 9, SIGFPE,  "coprocessor segment overrun", coprocessor_segment_overrun)
582 DO_ERROR(10, SIGSEGV, "invalid TSS", invalid_TSS)
583 DO_ERROR(11, SIGBUS,  "segment not present", segment_not_present)
584 DO_ERROR(12, SIGBUS,  "stack segment", stack_segment)
585 DO_ERROR_INFO(17, SIGBUS, "alignment check", alignment_check, BUS_ADRALN, 0, 0)
586 DO_ERROR_INFO(32, SIGSEGV, "iret exception", iret_error, ILL_BADSTK, 0, 1)
587
588 fastcall void __kprobes do_general_protection(struct pt_regs * regs,
589                                               long error_code)
590 {
591         int cpu = get_cpu();
592         struct tss_struct *tss = &per_cpu(init_tss, cpu);
593         struct thread_struct *thread = &current->thread;
594
595         /*
596          * Perform the lazy TSS's I/O bitmap copy. If the TSS has an
597          * invalid offset set (the LAZY one) and the faulting thread has
598          * a valid I/O bitmap pointer, we copy the I/O bitmap in the TSS
599          * and we set the offset field correctly. Then we let the CPU to
600          * restart the faulting instruction.
601          */
602         if (tss->x86_tss.io_bitmap_base == INVALID_IO_BITMAP_OFFSET_LAZY &&
603             thread->io_bitmap_ptr) {
604                 memcpy(tss->io_bitmap, thread->io_bitmap_ptr,
605                        thread->io_bitmap_max);
606                 /*
607                  * If the previously set map was extending to higher ports
608                  * than the current one, pad extra space with 0xff (no access).
609                  */
610                 if (thread->io_bitmap_max < tss->io_bitmap_max)
611                         memset((char *) tss->io_bitmap +
612                                 thread->io_bitmap_max, 0xff,
613                                 tss->io_bitmap_max - thread->io_bitmap_max);
614                 tss->io_bitmap_max = thread->io_bitmap_max;
615                 tss->x86_tss.io_bitmap_base = IO_BITMAP_OFFSET;
616                 tss->io_bitmap_owner = thread;
617                 put_cpu();
618                 return;
619         }
620         put_cpu();
621
622         if (regs->eflags & VM_MASK)
623                 goto gp_in_vm86;
624
625         if (!user_mode(regs))
626                 goto gp_in_kernel;
627
628         current->thread.error_code = error_code;
629         current->thread.trap_no = 13;
630         if (show_unhandled_signals && unhandled_signal(current, SIGSEGV) &&
631             printk_ratelimit())
632                 printk(KERN_INFO
633                     "%s[%d] general protection eip:%lx esp:%lx error:%lx\n",
634                     current->comm, current->pid,
635                     regs->eip, regs->esp, error_code);
636
637         force_sig(SIGSEGV, current);
638         return;
639
640 gp_in_vm86:
641         local_irq_enable();
642         handle_vm86_fault((struct kernel_vm86_regs *) regs, error_code);
643         return;
644
645 gp_in_kernel:
646         if (!fixup_exception(regs)) {
647                 current->thread.error_code = error_code;
648                 current->thread.trap_no = 13;
649                 if (notify_die(DIE_GPF, "general protection fault", regs,
650                                 error_code, 13, SIGSEGV) == NOTIFY_STOP)
651                         return;
652                 die("general protection fault", regs, error_code);
653         }
654 }
655
656 static __kprobes void
657 mem_parity_error(unsigned char reason, struct pt_regs * regs)
658 {
659         printk(KERN_EMERG "Uhhuh. NMI received for unknown reason %02x on "
660                 "CPU %d.\n", reason, smp_processor_id());
661         printk(KERN_EMERG "You have some hardware problem, likely on the PCI bus.\n");
662
663 #if defined(CONFIG_EDAC)
664         if(edac_handler_set()) {
665                 edac_atomic_assert_error();
666                 return;
667         }
668 #endif
669
670         if (panic_on_unrecovered_nmi)
671                 panic("NMI: Not continuing");
672
673         printk(KERN_EMERG "Dazed and confused, but trying to continue\n");
674
675         /* Clear and disable the memory parity error line. */
676         clear_mem_error(reason);
677 }
678
679 static __kprobes void
680 io_check_error(unsigned char reason, struct pt_regs * regs)
681 {
682         unsigned long i;
683
684         printk(KERN_EMERG "NMI: IOCK error (debug interrupt?)\n");
685         show_registers(regs);
686
687         /* Re-enable the IOCK line, wait for a few seconds */
688         reason = (reason & 0xf) | 8;
689         outb(reason, 0x61);
690         i = 2000;
691         while (--i) udelay(1000);
692         reason &= ~8;
693         outb(reason, 0x61);
694 }
695
696 static __kprobes void
697 unknown_nmi_error(unsigned char reason, struct pt_regs * regs)
698 {
699 #ifdef CONFIG_MCA
700         /* Might actually be able to figure out what the guilty party
701         * is. */
702         if( MCA_bus ) {
703                 mca_handle_nmi();
704                 return;
705         }
706 #endif
707         printk(KERN_EMERG "Uhhuh. NMI received for unknown reason %02x on "
708                 "CPU %d.\n", reason, smp_processor_id());
709         printk(KERN_EMERG "Do you have a strange power saving mode enabled?\n");
710         if (panic_on_unrecovered_nmi)
711                 panic("NMI: Not continuing");
712
713         printk(KERN_EMERG "Dazed and confused, but trying to continue\n");
714 }
715
716 static DEFINE_SPINLOCK(nmi_print_lock);
717
718 void __kprobes die_nmi(struct pt_regs *regs, const char *msg)
719 {
720         if (notify_die(DIE_NMIWATCHDOG, msg, regs, 0, 2, SIGINT) ==
721             NOTIFY_STOP)
722                 return;
723
724         spin_lock(&nmi_print_lock);
725         /*
726         * We are in trouble anyway, lets at least try
727         * to get a message out.
728         */
729         bust_spinlocks(1);
730         printk(KERN_EMERG "%s", msg);
731         printk(" on CPU%d, eip %08lx, registers:\n",
732                 smp_processor_id(), regs->eip);
733         show_registers(regs);
734         console_silent();
735         spin_unlock(&nmi_print_lock);
736         bust_spinlocks(0);
737
738         /* If we are in kernel we are probably nested up pretty bad
739          * and might aswell get out now while we still can.
740         */
741         if (!user_mode_vm(regs)) {
742                 current->thread.trap_no = 2;
743                 crash_kexec(regs);
744         }
745
746         do_exit(SIGSEGV);
747 }
748
749 static __kprobes void default_do_nmi(struct pt_regs * regs)
750 {
751         unsigned char reason = 0;
752
753         /* Only the BSP gets external NMIs from the system.  */
754         if (!smp_processor_id())
755                 reason = get_nmi_reason();
756  
757         if (!(reason & 0xc0)) {
758                 if (notify_die(DIE_NMI_IPI, "nmi_ipi", regs, reason, 2, SIGINT)
759                                                         == NOTIFY_STOP)
760                         return;
761 #ifdef CONFIG_X86_LOCAL_APIC
762                 /*
763                  * Ok, so this is none of the documented NMI sources,
764                  * so it must be the NMI watchdog.
765                  */
766                 if (nmi_watchdog_tick(regs, reason))
767                         return;
768                 if (!do_nmi_callback(regs, smp_processor_id()))
769 #endif
770                         unknown_nmi_error(reason, regs);
771
772                 return;
773         }
774         if (notify_die(DIE_NMI, "nmi", regs, reason, 2, SIGINT) == NOTIFY_STOP)
775                 return;
776         if (reason & 0x80)
777                 mem_parity_error(reason, regs);
778         if (reason & 0x40)
779                 io_check_error(reason, regs);
780         /*
781          * Reassert NMI in case it became active meanwhile
782          * as it's edge-triggered.
783          */
784         reassert_nmi();
785 }
786
787 static int ignore_nmis;
788
789 fastcall __kprobes void do_nmi(struct pt_regs * regs, long error_code)
790 {
791         int cpu;
792
793         nmi_enter();
794
795         cpu = smp_processor_id();
796
797         ++nmi_count(cpu);
798
799         if (!ignore_nmis)
800                 default_do_nmi(regs);
801
802         nmi_exit();
803 }
804
805 void stop_nmi(void)
806 {
807         acpi_nmi_disable();
808         ignore_nmis++;
809 }
810
811 void restart_nmi(void)
812 {
813         ignore_nmis--;
814         acpi_nmi_enable();
815 }
816
817 #ifdef CONFIG_KPROBES
818 fastcall void __kprobes do_int3(struct pt_regs *regs, long error_code)
819 {
820         if (notify_die(DIE_INT3, "int3", regs, error_code, 3, SIGTRAP)
821                         == NOTIFY_STOP)
822                 return;
823         /* This is an interrupt gate, because kprobes wants interrupts
824         disabled.  Normal trap handlers don't. */
825         restore_interrupts(regs);
826         do_trap(3, SIGTRAP, "int3", 1, regs, error_code, NULL);
827 }
828 #endif
829
830 /*
831  * Our handling of the processor debug registers is non-trivial.
832  * We do not clear them on entry and exit from the kernel. Therefore
833  * it is possible to get a watchpoint trap here from inside the kernel.
834  * However, the code in ./ptrace.c has ensured that the user can
835  * only set watchpoints on userspace addresses. Therefore the in-kernel
836  * watchpoint trap can only occur in code which is reading/writing
837  * from user space. Such code must not hold kernel locks (since it
838  * can equally take a page fault), therefore it is safe to call
839  * force_sig_info even though that claims and releases locks.
840  * 
841  * Code in ./signal.c ensures that the debug control register
842  * is restored before we deliver any signal, and therefore that
843  * user code runs with the correct debug control register even though
844  * we clear it here.
845  *
846  * Being careful here means that we don't have to be as careful in a
847  * lot of more complicated places (task switching can be a bit lazy
848  * about restoring all the debug state, and ptrace doesn't have to
849  * find every occurrence of the TF bit that could be saved away even
850  * by user code)
851  */
852 fastcall void __kprobes do_debug(struct pt_regs * regs, long error_code)
853 {
854         unsigned int condition;
855         struct task_struct *tsk = current;
856
857         get_debugreg(condition, 6);
858
859         if (notify_die(DIE_DEBUG, "debug", regs, condition, error_code,
860                                         SIGTRAP) == NOTIFY_STOP)
861                 return;
862         /* It's safe to allow irq's after DR6 has been saved */
863         if (regs->eflags & X86_EFLAGS_IF)
864                 local_irq_enable();
865
866         /* Mask out spurious debug traps due to lazy DR7 setting */
867         if (condition & (DR_TRAP0|DR_TRAP1|DR_TRAP2|DR_TRAP3)) {
868                 if (!tsk->thread.debugreg[7])
869                         goto clear_dr7;
870         }
871
872         if (regs->eflags & VM_MASK)
873                 goto debug_vm86;
874
875         /* Save debug status register where ptrace can see it */
876         tsk->thread.debugreg[6] = condition;
877
878         /*
879          * Single-stepping through TF: make sure we ignore any events in
880          * kernel space (but re-enable TF when returning to user mode).
881          */
882         if (condition & DR_STEP) {
883                 /*
884                  * We already checked v86 mode above, so we can
885                  * check for kernel mode by just checking the CPL
886                  * of CS.
887                  */
888                 if (!user_mode(regs))
889                         goto clear_TF_reenable;
890         }
891
892         /* Ok, finally something we can handle */
893         send_sigtrap(tsk, regs, error_code);
894
895         /* Disable additional traps. They'll be re-enabled when
896          * the signal is delivered.
897          */
898 clear_dr7:
899         set_debugreg(0, 7);
900         return;
901
902 debug_vm86:
903         handle_vm86_trap((struct kernel_vm86_regs *) regs, error_code, 1);
904         return;
905
906 clear_TF_reenable:
907         set_tsk_thread_flag(tsk, TIF_SINGLESTEP);
908         regs->eflags &= ~TF_MASK;
909         return;
910 }
911
912 /*
913  * Note that we play around with the 'TS' bit in an attempt to get
914  * the correct behaviour even in the presence of the asynchronous
915  * IRQ13 behaviour
916  */
917 void math_error(void __user *eip)
918 {
919         struct task_struct * task;
920         siginfo_t info;
921         unsigned short cwd, swd;
922
923         /*
924          * Save the info for the exception handler and clear the error.
925          */
926         task = current;
927         save_init_fpu(task);
928         task->thread.trap_no = 16;
929         task->thread.error_code = 0;
930         info.si_signo = SIGFPE;
931         info.si_errno = 0;
932         info.si_code = __SI_FAULT;
933         info.si_addr = eip;
934         /*
935          * (~cwd & swd) will mask out exceptions that are not set to unmasked
936          * status.  0x3f is the exception bits in these regs, 0x200 is the
937          * C1 reg you need in case of a stack fault, 0x040 is the stack
938          * fault bit.  We should only be taking one exception at a time,
939          * so if this combination doesn't produce any single exception,
940          * then we have a bad program that isn't syncronizing its FPU usage
941          * and it will suffer the consequences since we won't be able to
942          * fully reproduce the context of the exception
943          */
944         cwd = get_fpu_cwd(task);
945         swd = get_fpu_swd(task);
946         switch (swd & ~cwd & 0x3f) {
947                 case 0x000: /* No unmasked exception */
948                         return;
949                 default:    /* Multiple exceptions */
950                         break;
951                 case 0x001: /* Invalid Op */
952                         /*
953                          * swd & 0x240 == 0x040: Stack Underflow
954                          * swd & 0x240 == 0x240: Stack Overflow
955                          * User must clear the SF bit (0x40) if set
956                          */
957                         info.si_code = FPE_FLTINV;
958                         break;
959                 case 0x002: /* Denormalize */
960                 case 0x010: /* Underflow */
961                         info.si_code = FPE_FLTUND;
962                         break;
963                 case 0x004: /* Zero Divide */
964                         info.si_code = FPE_FLTDIV;
965                         break;
966                 case 0x008: /* Overflow */
967                         info.si_code = FPE_FLTOVF;
968                         break;
969                 case 0x020: /* Precision */
970                         info.si_code = FPE_FLTRES;
971                         break;
972         }
973         force_sig_info(SIGFPE, &info, task);
974 }
975
976 fastcall void do_coprocessor_error(struct pt_regs * regs, long error_code)
977 {
978         ignore_fpu_irq = 1;
979         math_error((void __user *)regs->eip);
980 }
981
982 static void simd_math_error(void __user *eip)
983 {
984         struct task_struct * task;
985         siginfo_t info;
986         unsigned short mxcsr;
987
988         /*
989          * Save the info for the exception handler and clear the error.
990          */
991         task = current;
992         save_init_fpu(task);
993         task->thread.trap_no = 19;
994         task->thread.error_code = 0;
995         info.si_signo = SIGFPE;
996         info.si_errno = 0;
997         info.si_code = __SI_FAULT;
998         info.si_addr = eip;
999         /*
1000          * The SIMD FPU exceptions are handled a little differently, as there
1001          * is only a single status/control register.  Thus, to determine which
1002          * unmasked exception was caught we must mask the exception mask bits
1003          * at 0x1f80, and then use these to mask the exception bits at 0x3f.
1004          */
1005         mxcsr = get_fpu_mxcsr(task);
1006         switch (~((mxcsr & 0x1f80) >> 7) & (mxcsr & 0x3f)) {
1007                 case 0x000:
1008                 default:
1009                         break;
1010                 case 0x001: /* Invalid Op */
1011                         info.si_code = FPE_FLTINV;
1012                         break;
1013                 case 0x002: /* Denormalize */
1014                 case 0x010: /* Underflow */
1015                         info.si_code = FPE_FLTUND;
1016                         break;
1017                 case 0x004: /* Zero Divide */
1018                         info.si_code = FPE_FLTDIV;
1019                         break;
1020                 case 0x008: /* Overflow */
1021                         info.si_code = FPE_FLTOVF;
1022                         break;
1023                 case 0x020: /* Precision */
1024                         info.si_code = FPE_FLTRES;
1025                         break;
1026         }
1027         force_sig_info(SIGFPE, &info, task);
1028 }
1029
1030 fastcall void do_simd_coprocessor_error(struct pt_regs * regs,
1031                                           long error_code)
1032 {
1033         if (cpu_has_xmm) {
1034                 /* Handle SIMD FPU exceptions on PIII+ processors. */
1035                 ignore_fpu_irq = 1;
1036                 simd_math_error((void __user *)regs->eip);
1037         } else {
1038                 /*
1039                  * Handle strange cache flush from user space exception
1040                  * in all other cases.  This is undocumented behaviour.
1041                  */
1042                 if (regs->eflags & VM_MASK) {
1043                         handle_vm86_fault((struct kernel_vm86_regs *)regs,
1044                                           error_code);
1045                         return;
1046                 }
1047                 current->thread.trap_no = 19;
1048                 current->thread.error_code = error_code;
1049                 die_if_kernel("cache flush denied", regs, error_code);
1050                 force_sig(SIGSEGV, current);
1051         }
1052 }
1053
1054 fastcall void do_spurious_interrupt_bug(struct pt_regs * regs,
1055                                           long error_code)
1056 {
1057 #if 0
1058         /* No need to warn about this any longer. */
1059         printk("Ignoring P6 Local APIC Spurious Interrupt Bug...\n");
1060 #endif
1061 }
1062
1063 fastcall unsigned long patch_espfix_desc(unsigned long uesp,
1064                                           unsigned long kesp)
1065 {
1066         struct desc_struct *gdt = __get_cpu_var(gdt_page).gdt;
1067         unsigned long base = (kesp - uesp) & -THREAD_SIZE;
1068         unsigned long new_kesp = kesp - base;
1069         unsigned long lim_pages = (new_kesp | (THREAD_SIZE - 1)) >> PAGE_SHIFT;
1070         __u64 desc = *(__u64 *)&gdt[GDT_ENTRY_ESPFIX_SS];
1071         /* Set up base for espfix segment */
1072         desc &= 0x00f0ff0000000000ULL;
1073         desc |= ((((__u64)base) << 16) & 0x000000ffffff0000ULL) |
1074                 ((((__u64)base) << 32) & 0xff00000000000000ULL) |
1075                 ((((__u64)lim_pages) << 32) & 0x000f000000000000ULL) |
1076                 (lim_pages & 0xffff);
1077         *(__u64 *)&gdt[GDT_ENTRY_ESPFIX_SS] = desc;
1078         return new_kesp;
1079 }
1080
1081 /*
1082  *  'math_state_restore()' saves the current math information in the
1083  * old math state array, and gets the new ones from the current task
1084  *
1085  * Careful.. There are problems with IBM-designed IRQ13 behaviour.
1086  * Don't touch unless you *really* know how it works.
1087  *
1088  * Must be called with kernel preemption disabled (in this case,
1089  * local interrupts are disabled at the call-site in entry.S).
1090  */
1091 asmlinkage void math_state_restore(void)
1092 {
1093         struct thread_info *thread = current_thread_info();
1094         struct task_struct *tsk = thread->task;
1095
1096         clts();         /* Allow maths ops (or we recurse) */
1097         if (!tsk_used_math(tsk))
1098                 init_fpu(tsk);
1099         restore_fpu(tsk);
1100         thread->status |= TS_USEDFPU;   /* So we fnsave on switch_to() */
1101         tsk->fpu_counter++;
1102 }
1103 EXPORT_SYMBOL_GPL(math_state_restore);
1104
1105 #ifndef CONFIG_MATH_EMULATION
1106
1107 asmlinkage void math_emulate(long arg)
1108 {
1109         printk(KERN_EMERG "math-emulation not enabled and no coprocessor found.\n");
1110         printk(KERN_EMERG "killing %s.\n",current->comm);
1111         force_sig(SIGFPE,current);
1112         schedule();
1113 }
1114
1115 #endif /* CONFIG_MATH_EMULATION */
1116
1117 #ifdef CONFIG_X86_F00F_BUG
1118 void __init trap_init_f00f_bug(void)
1119 {
1120         __set_fixmap(FIX_F00F_IDT, __pa(&idt_table), PAGE_KERNEL_RO);
1121
1122         /*
1123          * Update the IDT descriptor and reload the IDT so that
1124          * it uses the read-only mapped virtual address.
1125          */
1126         idt_descr.address = fix_to_virt(FIX_F00F_IDT);
1127         load_idt(&idt_descr);
1128 }
1129 #endif
1130
1131 /*
1132  * This needs to use 'idt_table' rather than 'idt', and
1133  * thus use the _nonmapped_ version of the IDT, as the
1134  * Pentium F0 0F bugfix can have resulted in the mapped
1135  * IDT being write-protected.
1136  */
1137 void set_intr_gate(unsigned int n, void *addr)
1138 {
1139         _set_gate(n, DESCTYPE_INT, addr, __KERNEL_CS);
1140 }
1141
1142 /*
1143  * This routine sets up an interrupt gate at directory privilege level 3.
1144  */
1145 static inline void set_system_intr_gate(unsigned int n, void *addr)
1146 {
1147         _set_gate(n, DESCTYPE_INT | DESCTYPE_DPL3, addr, __KERNEL_CS);
1148 }
1149
1150 static void __init set_trap_gate(unsigned int n, void *addr)
1151 {
1152         _set_gate(n, DESCTYPE_TRAP, addr, __KERNEL_CS);
1153 }
1154
1155 static void __init set_system_gate(unsigned int n, void *addr)
1156 {
1157         _set_gate(n, DESCTYPE_TRAP | DESCTYPE_DPL3, addr, __KERNEL_CS);
1158 }
1159
1160 static void __init set_task_gate(unsigned int n, unsigned int gdt_entry)
1161 {
1162         _set_gate(n, DESCTYPE_TASK, (void *)0, (gdt_entry<<3));
1163 }
1164
1165
1166 void __init trap_init(void)
1167 {
1168 #ifdef CONFIG_EISA
1169         void __iomem *p = ioremap(0x0FFFD9, 4);
1170         if (readl(p) == 'E'+('I'<<8)+('S'<<16)+('A'<<24)) {
1171                 EISA_bus = 1;
1172         }
1173         iounmap(p);
1174 #endif
1175
1176 #ifdef CONFIG_X86_LOCAL_APIC
1177         init_apic_mappings();
1178 #endif
1179
1180         set_trap_gate(0,&divide_error);
1181         set_intr_gate(1,&debug);
1182         set_intr_gate(2,&nmi);
1183         set_system_intr_gate(3, &int3); /* int3/4 can be called from all */
1184         set_system_gate(4,&overflow);
1185         set_trap_gate(5,&bounds);
1186         set_trap_gate(6,&invalid_op);
1187         set_trap_gate(7,&device_not_available);
1188         set_task_gate(8,GDT_ENTRY_DOUBLEFAULT_TSS);
1189         set_trap_gate(9,&coprocessor_segment_overrun);
1190         set_trap_gate(10,&invalid_TSS);
1191         set_trap_gate(11,&segment_not_present);
1192         set_trap_gate(12,&stack_segment);
1193         set_trap_gate(13,&general_protection);
1194         set_intr_gate(14,&page_fault);
1195         set_trap_gate(15,&spurious_interrupt_bug);
1196         set_trap_gate(16,&coprocessor_error);
1197         set_trap_gate(17,&alignment_check);
1198 #ifdef CONFIG_X86_MCE
1199         set_trap_gate(18,&machine_check);
1200 #endif
1201         set_trap_gate(19,&simd_coprocessor_error);
1202
1203         if (cpu_has_fxsr) {
1204                 /*
1205                  * Verify that the FXSAVE/FXRSTOR data will be 16-byte aligned.
1206                  * Generates a compile-time "error: zero width for bit-field" if
1207                  * the alignment is wrong.
1208                  */
1209                 struct fxsrAlignAssert {
1210                         int _:!(offsetof(struct task_struct,
1211                                         thread.i387.fxsave) & 15);
1212                 };
1213
1214                 printk(KERN_INFO "Enabling fast FPU save and restore... ");
1215                 set_in_cr4(X86_CR4_OSFXSR);
1216                 printk("done.\n");
1217         }
1218         if (cpu_has_xmm) {
1219                 printk(KERN_INFO "Enabling unmasked SIMD FPU exception "
1220                                 "support... ");
1221                 set_in_cr4(X86_CR4_OSXMMEXCPT);
1222                 printk("done.\n");
1223         }
1224
1225         set_system_gate(SYSCALL_VECTOR,&system_call);
1226
1227         /*
1228          * Should be a barrier for any external CPU state.
1229          */
1230         cpu_init();
1231
1232         trap_init_hook();
1233 }
1234
1235 static int __init kstack_setup(char *s)
1236 {
1237         kstack_depth_to_print = simple_strtoul(s, NULL, 0);
1238         return 1;
1239 }
1240 __setup("kstack=", kstack_setup);
1241
1242 static int __init code_bytes_setup(char *s)
1243 {
1244         code_bytes = simple_strtoul(s, NULL, 0);
1245         if (code_bytes > 8192)
1246                 code_bytes = 8192;
1247
1248         return 1;
1249 }
1250 __setup("code_bytes=", code_bytes_setup);