Pull cpuidle into release branch
[pandora-kernel.git] / arch / ia64 / kernel / process.c
1 /*
2  * Architecture-specific setup.
3  *
4  * Copyright (C) 1998-2003 Hewlett-Packard Co
5  *      David Mosberger-Tang <davidm@hpl.hp.com>
6  * 04/11/17 Ashok Raj   <ashok.raj@intel.com> Added CPU Hotplug Support
7  *
8  * 2005-10-07 Keith Owens <kaos@sgi.com>
9  *            Add notify_die() hooks.
10  */
11 #include <linux/cpu.h>
12 #include <linux/pm.h>
13 #include <linux/elf.h>
14 #include <linux/errno.h>
15 #include <linux/kallsyms.h>
16 #include <linux/kernel.h>
17 #include <linux/mm.h>
18 #include <linux/module.h>
19 #include <linux/notifier.h>
20 #include <linux/personality.h>
21 #include <linux/sched.h>
22 #include <linux/slab.h>
23 #include <linux/stddef.h>
24 #include <linux/thread_info.h>
25 #include <linux/unistd.h>
26 #include <linux/efi.h>
27 #include <linux/interrupt.h>
28 #include <linux/delay.h>
29 #include <linux/kdebug.h>
30
31 #include <asm/cpu.h>
32 #include <asm/delay.h>
33 #include <asm/elf.h>
34 #include <asm/ia32.h>
35 #include <asm/irq.h>
36 #include <asm/kexec.h>
37 #include <asm/pgalloc.h>
38 #include <asm/processor.h>
39 #include <asm/sal.h>
40 #include <asm/tlbflush.h>
41 #include <asm/uaccess.h>
42 #include <asm/unwind.h>
43 #include <asm/user.h>
44
45 #include "entry.h"
46
47 #ifdef CONFIG_PERFMON
48 # include <asm/perfmon.h>
49 #endif
50
51 #include "sigframe.h"
52
53 void (*ia64_mark_idle)(int);
54 static DEFINE_PER_CPU(unsigned int, cpu_idle_state);
55
56 unsigned long boot_option_idle_override = 0;
57 EXPORT_SYMBOL(boot_option_idle_override);
58
59 void
60 ia64_do_show_stack (struct unw_frame_info *info, void *arg)
61 {
62         unsigned long ip, sp, bsp;
63         char buf[128];                  /* don't make it so big that it overflows the stack! */
64
65         printk("\nCall Trace:\n");
66         do {
67                 unw_get_ip(info, &ip);
68                 if (ip == 0)
69                         break;
70
71                 unw_get_sp(info, &sp);
72                 unw_get_bsp(info, &bsp);
73                 snprintf(buf, sizeof(buf),
74                          " [<%016lx>] %%s\n"
75                          "                                sp=%016lx bsp=%016lx\n",
76                          ip, sp, bsp);
77                 print_symbol(buf, ip);
78         } while (unw_unwind(info) >= 0);
79 }
80
81 void
82 show_stack (struct task_struct *task, unsigned long *sp)
83 {
84         if (!task)
85                 unw_init_running(ia64_do_show_stack, NULL);
86         else {
87                 struct unw_frame_info info;
88
89                 unw_init_from_blocked_task(&info, task);
90                 ia64_do_show_stack(&info, NULL);
91         }
92 }
93
94 void
95 dump_stack (void)
96 {
97         show_stack(NULL, NULL);
98 }
99
100 EXPORT_SYMBOL(dump_stack);
101
102 void
103 show_regs (struct pt_regs *regs)
104 {
105         unsigned long ip = regs->cr_iip + ia64_psr(regs)->ri;
106
107         print_modules();
108         printk("\nPid: %d, CPU %d, comm: %20s\n", task_pid_nr(current),
109                         smp_processor_id(), current->comm);
110         printk("psr : %016lx ifs : %016lx ip  : [<%016lx>]    %s\n",
111                regs->cr_ipsr, regs->cr_ifs, ip, print_tainted());
112         print_symbol("ip is at %s\n", ip);
113         printk("unat: %016lx pfs : %016lx rsc : %016lx\n",
114                regs->ar_unat, regs->ar_pfs, regs->ar_rsc);
115         printk("rnat: %016lx bsps: %016lx pr  : %016lx\n",
116                regs->ar_rnat, regs->ar_bspstore, regs->pr);
117         printk("ldrs: %016lx ccv : %016lx fpsr: %016lx\n",
118                regs->loadrs, regs->ar_ccv, regs->ar_fpsr);
119         printk("csd : %016lx ssd : %016lx\n", regs->ar_csd, regs->ar_ssd);
120         printk("b0  : %016lx b6  : %016lx b7  : %016lx\n", regs->b0, regs->b6, regs->b7);
121         printk("f6  : %05lx%016lx f7  : %05lx%016lx\n",
122                regs->f6.u.bits[1], regs->f6.u.bits[0],
123                regs->f7.u.bits[1], regs->f7.u.bits[0]);
124         printk("f8  : %05lx%016lx f9  : %05lx%016lx\n",
125                regs->f8.u.bits[1], regs->f8.u.bits[0],
126                regs->f9.u.bits[1], regs->f9.u.bits[0]);
127         printk("f10 : %05lx%016lx f11 : %05lx%016lx\n",
128                regs->f10.u.bits[1], regs->f10.u.bits[0],
129                regs->f11.u.bits[1], regs->f11.u.bits[0]);
130
131         printk("r1  : %016lx r2  : %016lx r3  : %016lx\n", regs->r1, regs->r2, regs->r3);
132         printk("r8  : %016lx r9  : %016lx r10 : %016lx\n", regs->r8, regs->r9, regs->r10);
133         printk("r11 : %016lx r12 : %016lx r13 : %016lx\n", regs->r11, regs->r12, regs->r13);
134         printk("r14 : %016lx r15 : %016lx r16 : %016lx\n", regs->r14, regs->r15, regs->r16);
135         printk("r17 : %016lx r18 : %016lx r19 : %016lx\n", regs->r17, regs->r18, regs->r19);
136         printk("r20 : %016lx r21 : %016lx r22 : %016lx\n", regs->r20, regs->r21, regs->r22);
137         printk("r23 : %016lx r24 : %016lx r25 : %016lx\n", regs->r23, regs->r24, regs->r25);
138         printk("r26 : %016lx r27 : %016lx r28 : %016lx\n", regs->r26, regs->r27, regs->r28);
139         printk("r29 : %016lx r30 : %016lx r31 : %016lx\n", regs->r29, regs->r30, regs->r31);
140
141         if (user_mode(regs)) {
142                 /* print the stacked registers */
143                 unsigned long val, *bsp, ndirty;
144                 int i, sof, is_nat = 0;
145
146                 sof = regs->cr_ifs & 0x7f;      /* size of frame */
147                 ndirty = (regs->loadrs >> 19);
148                 bsp = ia64_rse_skip_regs((unsigned long *) regs->ar_bspstore, ndirty);
149                 for (i = 0; i < sof; ++i) {
150                         get_user(val, (unsigned long __user *) ia64_rse_skip_regs(bsp, i));
151                         printk("r%-3u:%c%016lx%s", 32 + i, is_nat ? '*' : ' ', val,
152                                ((i == sof - 1) || (i % 3) == 2) ? "\n" : " ");
153                 }
154         } else
155                 show_stack(NULL, NULL);
156 }
157
158 void
159 do_notify_resume_user (sigset_t *unused, struct sigscratch *scr, long in_syscall)
160 {
161         if (fsys_mode(current, &scr->pt)) {
162                 /* defer signal-handling etc. until we return to privilege-level 0.  */
163                 if (!ia64_psr(&scr->pt)->lp)
164                         ia64_psr(&scr->pt)->lp = 1;
165                 return;
166         }
167
168 #ifdef CONFIG_PERFMON
169         if (current->thread.pfm_needs_checking)
170                 pfm_handle_work();
171 #endif
172
173         /* deal with pending signal delivery */
174         if (test_thread_flag(TIF_SIGPENDING)||test_thread_flag(TIF_RESTORE_SIGMASK))
175                 ia64_do_signal(scr, in_syscall);
176 }
177
178 static int pal_halt        = 1;
179 static int can_do_pal_halt = 1;
180
181 static int __init nohalt_setup(char * str)
182 {
183         pal_halt = can_do_pal_halt = 0;
184         return 1;
185 }
186 __setup("nohalt", nohalt_setup);
187
188 void
189 update_pal_halt_status(int status)
190 {
191         can_do_pal_halt = pal_halt && status;
192 }
193
194 /*
195  * We use this if we don't have any better idle routine..
196  */
197 void
198 default_idle (void)
199 {
200         local_irq_enable();
201         while (!need_resched()) {
202                 if (can_do_pal_halt) {
203                         local_irq_disable();
204                         if (!need_resched()) {
205                                 safe_halt();
206                         }
207                         local_irq_enable();
208                 } else
209                         cpu_relax();
210         }
211 }
212
213 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
214 /* We don't actually take CPU down, just spin without interrupts. */
215 static inline void play_dead(void)
216 {
217         extern void ia64_cpu_local_tick (void);
218         unsigned int this_cpu = smp_processor_id();
219
220         /* Ack it */
221         __get_cpu_var(cpu_state) = CPU_DEAD;
222
223         max_xtp();
224         local_irq_disable();
225         idle_task_exit();
226         ia64_jump_to_sal(&sal_boot_rendez_state[this_cpu]);
227         /*
228          * The above is a point of no-return, the processor is
229          * expected to be in SAL loop now.
230          */
231         BUG();
232 }
233 #else
234 static inline void play_dead(void)
235 {
236         BUG();
237 }
238 #endif /* CONFIG_HOTPLUG_CPU */
239
240 void cpu_idle_wait(void)
241 {
242         unsigned int cpu, this_cpu = get_cpu();
243         cpumask_t map;
244         cpumask_t tmp = current->cpus_allowed;
245
246         set_cpus_allowed(current, cpumask_of_cpu(this_cpu));
247         put_cpu();
248
249         cpus_clear(map);
250         for_each_online_cpu(cpu) {
251                 per_cpu(cpu_idle_state, cpu) = 1;
252                 cpu_set(cpu, map);
253         }
254
255         __get_cpu_var(cpu_idle_state) = 0;
256
257         wmb();
258         do {
259                 ssleep(1);
260                 for_each_online_cpu(cpu) {
261                         if (cpu_isset(cpu, map) && !per_cpu(cpu_idle_state, cpu))
262                                 cpu_clear(cpu, map);
263                 }
264                 cpus_and(map, map, cpu_online_map);
265         } while (!cpus_empty(map));
266         set_cpus_allowed(current, tmp);
267 }
268 EXPORT_SYMBOL_GPL(cpu_idle_wait);
269
270 void __attribute__((noreturn))
271 cpu_idle (void)
272 {
273         void (*mark_idle)(int) = ia64_mark_idle;
274         int cpu = smp_processor_id();
275
276         /* endless idle loop with no priority at all */
277         while (1) {
278                 if (can_do_pal_halt) {
279                         current_thread_info()->status &= ~TS_POLLING;
280                         /*
281                          * TS_POLLING-cleared state must be visible before we
282                          * test NEED_RESCHED:
283                          */
284                         smp_mb();
285                 } else {
286                         current_thread_info()->status |= TS_POLLING;
287                 }
288
289                 if (!need_resched()) {
290                         void (*idle)(void);
291 #ifdef CONFIG_SMP
292                         min_xtp();
293 #endif
294                         if (__get_cpu_var(cpu_idle_state))
295                                 __get_cpu_var(cpu_idle_state) = 0;
296
297                         rmb();
298                         if (mark_idle)
299                                 (*mark_idle)(1);
300
301                         idle = pm_idle;
302                         if (!idle)
303                                 idle = default_idle;
304                         (*idle)();
305                         if (mark_idle)
306                                 (*mark_idle)(0);
307 #ifdef CONFIG_SMP
308                         normal_xtp();
309 #endif
310                 }
311                 preempt_enable_no_resched();
312                 schedule();
313                 preempt_disable();
314                 check_pgt_cache();
315                 if (cpu_is_offline(cpu))
316                         play_dead();
317         }
318 }
319
320 void
321 ia64_save_extra (struct task_struct *task)
322 {
323 #ifdef CONFIG_PERFMON
324         unsigned long info;
325 #endif
326
327         if ((task->thread.flags & IA64_THREAD_DBG_VALID) != 0)
328                 ia64_save_debug_regs(&task->thread.dbr[0]);
329
330 #ifdef CONFIG_PERFMON
331         if ((task->thread.flags & IA64_THREAD_PM_VALID) != 0)
332                 pfm_save_regs(task);
333
334         info = __get_cpu_var(pfm_syst_info);
335         if (info & PFM_CPUINFO_SYST_WIDE)
336                 pfm_syst_wide_update_task(task, info, 0);
337 #endif
338
339 #ifdef CONFIG_IA32_SUPPORT
340         if (IS_IA32_PROCESS(task_pt_regs(task)))
341                 ia32_save_state(task);
342 #endif
343 }
344
345 void
346 ia64_load_extra (struct task_struct *task)
347 {
348 #ifdef CONFIG_PERFMON
349         unsigned long info;
350 #endif
351
352         if ((task->thread.flags & IA64_THREAD_DBG_VALID) != 0)
353                 ia64_load_debug_regs(&task->thread.dbr[0]);
354
355 #ifdef CONFIG_PERFMON
356         if ((task->thread.flags & IA64_THREAD_PM_VALID) != 0)
357                 pfm_load_regs(task);
358
359         info = __get_cpu_var(pfm_syst_info);
360         if (info & PFM_CPUINFO_SYST_WIDE) 
361                 pfm_syst_wide_update_task(task, info, 1);
362 #endif
363
364 #ifdef CONFIG_IA32_SUPPORT
365         if (IS_IA32_PROCESS(task_pt_regs(task)))
366                 ia32_load_state(task);
367 #endif
368 }
369
370 /*
371  * Copy the state of an ia-64 thread.
372  *
373  * We get here through the following  call chain:
374  *
375  *      from user-level:        from kernel:
376  *
377  *      <clone syscall>         <some kernel call frames>
378  *      sys_clone                  :
379  *      do_fork                 do_fork
380  *      copy_thread             copy_thread
381  *
382  * This means that the stack layout is as follows:
383  *
384  *      +---------------------+ (highest addr)
385  *      |   struct pt_regs    |
386  *      +---------------------+
387  *      | struct switch_stack |
388  *      +---------------------+
389  *      |                     |
390  *      |    memory stack     |
391  *      |                     | <-- sp (lowest addr)
392  *      +---------------------+
393  *
394  * Observe that we copy the unat values that are in pt_regs and switch_stack.  Spilling an
395  * integer to address X causes bit N in ar.unat to be set to the NaT bit of the register,
396  * with N=(X & 0x1ff)/8.  Thus, copying the unat value preserves the NaT bits ONLY if the
397  * pt_regs structure in the parent is congruent to that of the child, modulo 512.  Since
398  * the stack is page aligned and the page size is at least 4KB, this is always the case,
399  * so there is nothing to worry about.
400  */
401 int
402 copy_thread (int nr, unsigned long clone_flags,
403              unsigned long user_stack_base, unsigned long user_stack_size,
404              struct task_struct *p, struct pt_regs *regs)
405 {
406         extern char ia64_ret_from_clone, ia32_ret_from_clone;
407         struct switch_stack *child_stack, *stack;
408         unsigned long rbs, child_rbs, rbs_size;
409         struct pt_regs *child_ptregs;
410         int retval = 0;
411
412 #ifdef CONFIG_SMP
413         /*
414          * For SMP idle threads, fork_by_hand() calls do_fork with
415          * NULL regs.
416          */
417         if (!regs)
418                 return 0;
419 #endif
420
421         stack = ((struct switch_stack *) regs) - 1;
422
423         child_ptregs = (struct pt_regs *) ((unsigned long) p + IA64_STK_OFFSET) - 1;
424         child_stack = (struct switch_stack *) child_ptregs - 1;
425
426         /* copy parent's switch_stack & pt_regs to child: */
427         memcpy(child_stack, stack, sizeof(*child_ptregs) + sizeof(*child_stack));
428
429         rbs = (unsigned long) current + IA64_RBS_OFFSET;
430         child_rbs = (unsigned long) p + IA64_RBS_OFFSET;
431         rbs_size = stack->ar_bspstore - rbs;
432
433         /* copy the parent's register backing store to the child: */
434         memcpy((void *) child_rbs, (void *) rbs, rbs_size);
435
436         if (likely(user_mode(child_ptregs))) {
437                 if ((clone_flags & CLONE_SETTLS) && !IS_IA32_PROCESS(regs))
438                         child_ptregs->r13 = regs->r16;  /* see sys_clone2() in entry.S */
439                 if (user_stack_base) {
440                         child_ptregs->r12 = user_stack_base + user_stack_size - 16;
441                         child_ptregs->ar_bspstore = user_stack_base;
442                         child_ptregs->ar_rnat = 0;
443                         child_ptregs->loadrs = 0;
444                 }
445         } else {
446                 /*
447                  * Note: we simply preserve the relative position of
448                  * the stack pointer here.  There is no need to
449                  * allocate a scratch area here, since that will have
450                  * been taken care of by the caller of sys_clone()
451                  * already.
452                  */
453                 child_ptregs->r12 = (unsigned long) child_ptregs - 16; /* kernel sp */
454                 child_ptregs->r13 = (unsigned long) p;          /* set `current' pointer */
455         }
456         child_stack->ar_bspstore = child_rbs + rbs_size;
457         if (IS_IA32_PROCESS(regs))
458                 child_stack->b0 = (unsigned long) &ia32_ret_from_clone;
459         else
460                 child_stack->b0 = (unsigned long) &ia64_ret_from_clone;
461
462         /* copy parts of thread_struct: */
463         p->thread.ksp = (unsigned long) child_stack - 16;
464
465         /* stop some PSR bits from being inherited.
466          * the psr.up/psr.pp bits must be cleared on fork but inherited on execve()
467          * therefore we must specify them explicitly here and not include them in
468          * IA64_PSR_BITS_TO_CLEAR.
469          */
470         child_ptregs->cr_ipsr = ((child_ptregs->cr_ipsr | IA64_PSR_BITS_TO_SET)
471                                  & ~(IA64_PSR_BITS_TO_CLEAR | IA64_PSR_PP | IA64_PSR_UP));
472
473         /*
474          * NOTE: The calling convention considers all floating point
475          * registers in the high partition (fph) to be scratch.  Since
476          * the only way to get to this point is through a system call,
477          * we know that the values in fph are all dead.  Hence, there
478          * is no need to inherit the fph state from the parent to the
479          * child and all we have to do is to make sure that
480          * IA64_THREAD_FPH_VALID is cleared in the child.
481          *
482          * XXX We could push this optimization a bit further by
483          * clearing IA64_THREAD_FPH_VALID on ANY system call.
484          * However, it's not clear this is worth doing.  Also, it
485          * would be a slight deviation from the normal Linux system
486          * call behavior where scratch registers are preserved across
487          * system calls (unless used by the system call itself).
488          */
489 #       define THREAD_FLAGS_TO_CLEAR    (IA64_THREAD_FPH_VALID | IA64_THREAD_DBG_VALID \
490                                          | IA64_THREAD_PM_VALID)
491 #       define THREAD_FLAGS_TO_SET      0
492         p->thread.flags = ((current->thread.flags & ~THREAD_FLAGS_TO_CLEAR)
493                            | THREAD_FLAGS_TO_SET);
494         ia64_drop_fpu(p);       /* don't pick up stale state from a CPU's fph */
495 #ifdef CONFIG_IA32_SUPPORT
496         /*
497          * If we're cloning an IA32 task then save the IA32 extra
498          * state from the current task to the new task
499          */
500         if (IS_IA32_PROCESS(task_pt_regs(current))) {
501                 ia32_save_state(p);
502                 if (clone_flags & CLONE_SETTLS)
503                         retval = ia32_clone_tls(p, child_ptregs);
504
505                 /* Copy partially mapped page list */
506                 if (!retval)
507                         retval = ia32_copy_ia64_partial_page_list(p,
508                                                                 clone_flags);
509         }
510 #endif
511
512 #ifdef CONFIG_PERFMON
513         if (current->thread.pfm_context)
514                 pfm_inherit(p, child_ptregs);
515 #endif
516         return retval;
517 }
518
519 static void
520 do_copy_task_regs (struct task_struct *task, struct unw_frame_info *info, void *arg)
521 {
522         unsigned long mask, sp, nat_bits = 0, ar_rnat, urbs_end, cfm;
523         unsigned long uninitialized_var(ip);    /* GCC be quiet */
524         elf_greg_t *dst = arg;
525         struct pt_regs *pt;
526         char nat;
527         int i;
528
529         memset(dst, 0, sizeof(elf_gregset_t));  /* don't leak any kernel bits to user-level */
530
531         if (unw_unwind_to_user(info) < 0)
532                 return;
533
534         unw_get_sp(info, &sp);
535         pt = (struct pt_regs *) (sp + 16);
536
537         urbs_end = ia64_get_user_rbs_end(task, pt, &cfm);
538
539         if (ia64_sync_user_rbs(task, info->sw, pt->ar_bspstore, urbs_end) < 0)
540                 return;
541
542         ia64_peek(task, info->sw, urbs_end, (long) ia64_rse_rnat_addr((long *) urbs_end),
543                   &ar_rnat);
544
545         /*
546          * coredump format:
547          *      r0-r31
548          *      NaT bits (for r0-r31; bit N == 1 iff rN is a NaT)
549          *      predicate registers (p0-p63)
550          *      b0-b7
551          *      ip cfm user-mask
552          *      ar.rsc ar.bsp ar.bspstore ar.rnat
553          *      ar.ccv ar.unat ar.fpsr ar.pfs ar.lc ar.ec
554          */
555
556         /* r0 is zero */
557         for (i = 1, mask = (1UL << i); i < 32; ++i) {
558                 unw_get_gr(info, i, &dst[i], &nat);
559                 if (nat)
560                         nat_bits |= mask;
561                 mask <<= 1;
562         }
563         dst[32] = nat_bits;
564         unw_get_pr(info, &dst[33]);
565
566         for (i = 0; i < 8; ++i)
567                 unw_get_br(info, i, &dst[34 + i]);
568
569         unw_get_rp(info, &ip);
570         dst[42] = ip + ia64_psr(pt)->ri;
571         dst[43] = cfm;
572         dst[44] = pt->cr_ipsr & IA64_PSR_UM;
573
574         unw_get_ar(info, UNW_AR_RSC, &dst[45]);
575         /*
576          * For bsp and bspstore, unw_get_ar() would return the kernel
577          * addresses, but we need the user-level addresses instead:
578          */
579         dst[46] = urbs_end;     /* note: by convention PT_AR_BSP points to the end of the urbs! */
580         dst[47] = pt->ar_bspstore;
581         dst[48] = ar_rnat;
582         unw_get_ar(info, UNW_AR_CCV, &dst[49]);
583         unw_get_ar(info, UNW_AR_UNAT, &dst[50]);
584         unw_get_ar(info, UNW_AR_FPSR, &dst[51]);
585         dst[52] = pt->ar_pfs;   /* UNW_AR_PFS is == to pt->cr_ifs for interrupt frames */
586         unw_get_ar(info, UNW_AR_LC, &dst[53]);
587         unw_get_ar(info, UNW_AR_EC, &dst[54]);
588         unw_get_ar(info, UNW_AR_CSD, &dst[55]);
589         unw_get_ar(info, UNW_AR_SSD, &dst[56]);
590 }
591
592 void
593 do_dump_task_fpu (struct task_struct *task, struct unw_frame_info *info, void *arg)
594 {
595         elf_fpreg_t *dst = arg;
596         int i;
597
598         memset(dst, 0, sizeof(elf_fpregset_t)); /* don't leak any "random" bits */
599
600         if (unw_unwind_to_user(info) < 0)
601                 return;
602
603         /* f0 is 0.0, f1 is 1.0 */
604
605         for (i = 2; i < 32; ++i)
606                 unw_get_fr(info, i, dst + i);
607
608         ia64_flush_fph(task);
609         if ((task->thread.flags & IA64_THREAD_FPH_VALID) != 0)
610                 memcpy(dst + 32, task->thread.fph, 96*16);
611 }
612
613 void
614 do_copy_regs (struct unw_frame_info *info, void *arg)
615 {
616         do_copy_task_regs(current, info, arg);
617 }
618
619 void
620 do_dump_fpu (struct unw_frame_info *info, void *arg)
621 {
622         do_dump_task_fpu(current, info, arg);
623 }
624
625 int
626 dump_task_regs(struct task_struct *task, elf_gregset_t *regs)
627 {
628         struct unw_frame_info tcore_info;
629
630         if (current == task) {
631                 unw_init_running(do_copy_regs, regs);
632         } else {
633                 memset(&tcore_info, 0, sizeof(tcore_info));
634                 unw_init_from_blocked_task(&tcore_info, task);
635                 do_copy_task_regs(task, &tcore_info, regs);
636         }
637         return 1;
638 }
639
640 void
641 ia64_elf_core_copy_regs (struct pt_regs *pt, elf_gregset_t dst)
642 {
643         unw_init_running(do_copy_regs, dst);
644 }
645
646 int
647 dump_task_fpu (struct task_struct *task, elf_fpregset_t *dst)
648 {
649         struct unw_frame_info tcore_info;
650
651         if (current == task) {
652                 unw_init_running(do_dump_fpu, dst);
653         } else {
654                 memset(&tcore_info, 0, sizeof(tcore_info));
655                 unw_init_from_blocked_task(&tcore_info, task);
656                 do_dump_task_fpu(task, &tcore_info, dst);
657         }
658         return 1;
659 }
660
661 int
662 dump_fpu (struct pt_regs *pt, elf_fpregset_t dst)
663 {
664         unw_init_running(do_dump_fpu, dst);
665         return 1;       /* f0-f31 are always valid so we always return 1 */
666 }
667
668 long
669 sys_execve (char __user *filename, char __user * __user *argv, char __user * __user *envp,
670             struct pt_regs *regs)
671 {
672         char *fname;
673         int error;
674
675         fname = getname(filename);
676         error = PTR_ERR(fname);
677         if (IS_ERR(fname))
678                 goto out;
679         error = do_execve(fname, argv, envp, regs);
680         putname(fname);
681 out:
682         return error;
683 }
684
685 pid_t
686 kernel_thread (int (*fn)(void *), void *arg, unsigned long flags)
687 {
688         extern void start_kernel_thread (void);
689         unsigned long *helper_fptr = (unsigned long *) &start_kernel_thread;
690         struct {
691                 struct switch_stack sw;
692                 struct pt_regs pt;
693         } regs;
694
695         memset(&regs, 0, sizeof(regs));
696         regs.pt.cr_iip = helper_fptr[0];        /* set entry point (IP) */
697         regs.pt.r1 = helper_fptr[1];            /* set GP */
698         regs.pt.r9 = (unsigned long) fn;        /* 1st argument */
699         regs.pt.r11 = (unsigned long) arg;      /* 2nd argument */
700         /* Preserve PSR bits, except for bits 32-34 and 37-45, which we can't read.  */
701         regs.pt.cr_ipsr = ia64_getreg(_IA64_REG_PSR) | IA64_PSR_BN;
702         regs.pt.cr_ifs = 1UL << 63;             /* mark as valid, empty frame */
703         regs.sw.ar_fpsr = regs.pt.ar_fpsr = ia64_getreg(_IA64_REG_AR_FPSR);
704         regs.sw.ar_bspstore = (unsigned long) current + IA64_RBS_OFFSET;
705         regs.sw.pr = (1 << PRED_KERNEL_STACK);
706         return do_fork(flags | CLONE_VM | CLONE_UNTRACED, 0, &regs.pt, 0, NULL, NULL);
707 }
708 EXPORT_SYMBOL(kernel_thread);
709
710 /* This gets called from kernel_thread() via ia64_invoke_thread_helper().  */
711 int
712 kernel_thread_helper (int (*fn)(void *), void *arg)
713 {
714 #ifdef CONFIG_IA32_SUPPORT
715         if (IS_IA32_PROCESS(task_pt_regs(current))) {
716                 /* A kernel thread is always a 64-bit process. */
717                 current->thread.map_base  = DEFAULT_MAP_BASE;
718                 current->thread.task_size = DEFAULT_TASK_SIZE;
719                 ia64_set_kr(IA64_KR_IO_BASE, current->thread.old_iob);
720                 ia64_set_kr(IA64_KR_TSSD, current->thread.old_k1);
721         }
722 #endif
723         return (*fn)(arg);
724 }
725
726 /*
727  * Flush thread state.  This is called when a thread does an execve().
728  */
729 void
730 flush_thread (void)
731 {
732         /* drop floating-point and debug-register state if it exists: */
733         current->thread.flags &= ~(IA64_THREAD_FPH_VALID | IA64_THREAD_DBG_VALID);
734         ia64_drop_fpu(current);
735 #ifdef CONFIG_IA32_SUPPORT
736         if (IS_IA32_PROCESS(task_pt_regs(current))) {
737                 ia32_drop_ia64_partial_page_list(current);
738                 current->thread.task_size = IA32_PAGE_OFFSET;
739                 set_fs(USER_DS);
740         }
741 #endif
742 }
743
744 /*
745  * Clean up state associated with current thread.  This is called when
746  * the thread calls exit().
747  */
748 void
749 exit_thread (void)
750 {
751
752         ia64_drop_fpu(current);
753 #ifdef CONFIG_PERFMON
754        /* if needed, stop monitoring and flush state to perfmon context */
755         if (current->thread.pfm_context)
756                 pfm_exit_thread(current);
757
758         /* free debug register resources */
759         if (current->thread.flags & IA64_THREAD_DBG_VALID)
760                 pfm_release_debug_registers(current);
761 #endif
762         if (IS_IA32_PROCESS(task_pt_regs(current)))
763                 ia32_drop_ia64_partial_page_list(current);
764 }
765
766 unsigned long
767 get_wchan (struct task_struct *p)
768 {
769         struct unw_frame_info info;
770         unsigned long ip;
771         int count = 0;
772
773         if (!p || p == current || p->state == TASK_RUNNING)
774                 return 0;
775
776         /*
777          * Note: p may not be a blocked task (it could be current or
778          * another process running on some other CPU.  Rather than
779          * trying to determine if p is really blocked, we just assume
780          * it's blocked and rely on the unwind routines to fail
781          * gracefully if the process wasn't really blocked after all.
782          * --davidm 99/12/15
783          */
784         unw_init_from_blocked_task(&info, p);
785         do {
786                 if (p->state == TASK_RUNNING)
787                         return 0;
788                 if (unw_unwind(&info) < 0)
789                         return 0;
790                 unw_get_ip(&info, &ip);
791                 if (!in_sched_functions(ip))
792                         return ip;
793         } while (count++ < 16);
794         return 0;
795 }
796
797 void
798 cpu_halt (void)
799 {
800         pal_power_mgmt_info_u_t power_info[8];
801         unsigned long min_power;
802         int i, min_power_state;
803
804         if (ia64_pal_halt_info(power_info) != 0)
805                 return;
806
807         min_power_state = 0;
808         min_power = power_info[0].pal_power_mgmt_info_s.power_consumption;
809         for (i = 1; i < 8; ++i)
810                 if (power_info[i].pal_power_mgmt_info_s.im
811                     && power_info[i].pal_power_mgmt_info_s.power_consumption < min_power) {
812                         min_power = power_info[i].pal_power_mgmt_info_s.power_consumption;
813                         min_power_state = i;
814                 }
815
816         while (1)
817                 ia64_pal_halt(min_power_state);
818 }
819
820 void machine_shutdown(void)
821 {
822 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
823         int cpu;
824
825         for_each_online_cpu(cpu) {
826                 if (cpu != smp_processor_id())
827                         cpu_down(cpu);
828         }
829 #endif
830 #ifdef CONFIG_KEXEC
831         kexec_disable_iosapic();
832 #endif
833 }
834
835 void
836 machine_restart (char *restart_cmd)
837 {
838         (void) notify_die(DIE_MACHINE_RESTART, restart_cmd, NULL, 0, 0, 0);
839         (*efi.reset_system)(EFI_RESET_WARM, 0, 0, NULL);
840 }
841
842 void
843 machine_halt (void)
844 {
845         (void) notify_die(DIE_MACHINE_HALT, "", NULL, 0, 0, 0);
846         cpu_halt();
847 }
848
849 void
850 machine_power_off (void)
851 {
852         if (pm_power_off)
853                 pm_power_off();
854         machine_halt();
855 }
856