Merge branch 'kvm-updates/2.6.37' of git://git.kernel.org/pub/scm/virt/kvm/kvm
[pandora-kernel.git] / arch / powerpc / kernel / traps.c
1 /*
2  *  Copyright (C) 1995-1996  Gary Thomas (gdt@linuxppc.org)
3  *  Copyright 2007-2010 Freescale Semiconductor, Inc.
4  *
5  *  This program is free software; you can redistribute it and/or
6  *  modify it under the terms of the GNU General Public License
7  *  as published by the Free Software Foundation; either version
8  *  2 of the License, or (at your option) any later version.
9  *
10  *  Modified by Cort Dougan (cort@cs.nmt.edu)
11  *  and Paul Mackerras (paulus@samba.org)
12  */
13
14 /*
15  * This file handles the architecture-dependent parts of hardware exceptions
16  */
17
18 #include <linux/errno.h>
19 #include <linux/sched.h>
20 #include <linux/kernel.h>
21 #include <linux/mm.h>
22 #include <linux/stddef.h>
23 #include <linux/unistd.h>
24 #include <linux/ptrace.h>
25 #include <linux/user.h>
26 #include <linux/interrupt.h>
27 #include <linux/init.h>
28 #include <linux/module.h>
29 #include <linux/prctl.h>
30 #include <linux/delay.h>
31 #include <linux/kprobes.h>
32 #include <linux/kexec.h>
33 #include <linux/backlight.h>
34 #include <linux/bug.h>
35 #include <linux/kdebug.h>
36 #include <linux/debugfs.h>
37
38 #include <asm/emulated_ops.h>
39 #include <asm/pgtable.h>
40 #include <asm/uaccess.h>
41 #include <asm/system.h>
42 #include <asm/io.h>
43 #include <asm/machdep.h>
44 #include <asm/rtas.h>
45 #include <asm/pmc.h>
46 #ifdef CONFIG_PPC32
47 #include <asm/reg.h>
48 #endif
49 #ifdef CONFIG_PMAC_BACKLIGHT
50 #include <asm/backlight.h>
51 #endif
52 #ifdef CONFIG_PPC64
53 #include <asm/firmware.h>
54 #include <asm/processor.h>
55 #endif
56 #include <asm/kexec.h>
57 #include <asm/ppc-opcode.h>
58
59 #if defined(CONFIG_DEBUGGER) || defined(CONFIG_KEXEC)
60 int (*__debugger)(struct pt_regs *regs) __read_mostly;
61 int (*__debugger_ipi)(struct pt_regs *regs) __read_mostly;
62 int (*__debugger_bpt)(struct pt_regs *regs) __read_mostly;
63 int (*__debugger_sstep)(struct pt_regs *regs) __read_mostly;
64 int (*__debugger_iabr_match)(struct pt_regs *regs) __read_mostly;
65 int (*__debugger_dabr_match)(struct pt_regs *regs) __read_mostly;
66 int (*__debugger_fault_handler)(struct pt_regs *regs) __read_mostly;
67
68 EXPORT_SYMBOL(__debugger);
69 EXPORT_SYMBOL(__debugger_ipi);
70 EXPORT_SYMBOL(__debugger_bpt);
71 EXPORT_SYMBOL(__debugger_sstep);
72 EXPORT_SYMBOL(__debugger_iabr_match);
73 EXPORT_SYMBOL(__debugger_dabr_match);
74 EXPORT_SYMBOL(__debugger_fault_handler);
75 #endif
76
77 /*
78  * Trap & Exception support
79  */
80
81 #ifdef CONFIG_PMAC_BACKLIGHT
82 static void pmac_backlight_unblank(void)
83 {
84         mutex_lock(&pmac_backlight_mutex);
85         if (pmac_backlight) {
86                 struct backlight_properties *props;
87
88                 props = &pmac_backlight->props;
89                 props->brightness = props->max_brightness;
90                 props->power = FB_BLANK_UNBLANK;
91                 backlight_update_status(pmac_backlight);
92         }
93         mutex_unlock(&pmac_backlight_mutex);
94 }
95 #else
96 static inline void pmac_backlight_unblank(void) { }
97 #endif
98
99 int die(const char *str, struct pt_regs *regs, long err)
100 {
101         static struct {
102                 raw_spinlock_t lock;
103                 u32 lock_owner;
104                 int lock_owner_depth;
105         } die = {
106                 .lock =                 __RAW_SPIN_LOCK_UNLOCKED(die.lock),
107                 .lock_owner =           -1,
108                 .lock_owner_depth =     0
109         };
110         static int die_counter;
111         unsigned long flags;
112
113         if (debugger(regs))
114                 return 1;
115
116         oops_enter();
117
118         if (die.lock_owner != raw_smp_processor_id()) {
119                 console_verbose();
120                 raw_spin_lock_irqsave(&die.lock, flags);
121                 die.lock_owner = smp_processor_id();
122                 die.lock_owner_depth = 0;
123                 bust_spinlocks(1);
124                 if (machine_is(powermac))
125                         pmac_backlight_unblank();
126         } else {
127                 local_save_flags(flags);
128         }
129
130         if (++die.lock_owner_depth < 3) {
131                 printk("Oops: %s, sig: %ld [#%d]\n", str, err, ++die_counter);
132 #ifdef CONFIG_PREEMPT
133                 printk("PREEMPT ");
134 #endif
135 #ifdef CONFIG_SMP
136                 printk("SMP NR_CPUS=%d ", NR_CPUS);
137 #endif
138 #ifdef CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC
139                 printk("DEBUG_PAGEALLOC ");
140 #endif
141 #ifdef CONFIG_NUMA
142                 printk("NUMA ");
143 #endif
144                 printk("%s\n", ppc_md.name ? ppc_md.name : "");
145
146                 sysfs_printk_last_file();
147                 if (notify_die(DIE_OOPS, str, regs, err, 255,
148                                SIGSEGV) == NOTIFY_STOP)
149                         return 1;
150
151                 print_modules();
152                 show_regs(regs);
153         } else {
154                 printk("Recursive die() failure, output suppressed\n");
155         }
156
157         bust_spinlocks(0);
158         die.lock_owner = -1;
159         add_taint(TAINT_DIE);
160         raw_spin_unlock_irqrestore(&die.lock, flags);
161
162         if (kexec_should_crash(current) ||
163                 kexec_sr_activated(smp_processor_id()))
164                 crash_kexec(regs);
165         crash_kexec_secondary(regs);
166
167         if (in_interrupt())
168                 panic("Fatal exception in interrupt");
169
170         if (panic_on_oops)
171                 panic("Fatal exception");
172
173         oops_exit();
174         do_exit(err);
175
176         return 0;
177 }
178
179 void user_single_step_siginfo(struct task_struct *tsk,
180                                 struct pt_regs *regs, siginfo_t *info)
181 {
182         memset(info, 0, sizeof(*info));
183         info->si_signo = SIGTRAP;
184         info->si_code = TRAP_TRACE;
185         info->si_addr = (void __user *)regs->nip;
186 }
187
188 void _exception(int signr, struct pt_regs *regs, int code, unsigned long addr)
189 {
190         siginfo_t info;
191         const char fmt32[] = KERN_INFO "%s[%d]: unhandled signal %d " \
192                         "at %08lx nip %08lx lr %08lx code %x\n";
193         const char fmt64[] = KERN_INFO "%s[%d]: unhandled signal %d " \
194                         "at %016lx nip %016lx lr %016lx code %x\n";
195
196         if (!user_mode(regs)) {
197                 if (die("Exception in kernel mode", regs, signr))
198                         return;
199         } else if (show_unhandled_signals &&
200                     unhandled_signal(current, signr) &&
201                     printk_ratelimit()) {
202                         printk(regs->msr & MSR_SF ? fmt64 : fmt32,
203                                 current->comm, current->pid, signr,
204                                 addr, regs->nip, regs->link, code);
205                 }
206
207         memset(&info, 0, sizeof(info));
208         info.si_signo = signr;
209         info.si_code = code;
210         info.si_addr = (void __user *) addr;
211         force_sig_info(signr, &info, current);
212 }
213
214 #ifdef CONFIG_PPC64
215 void system_reset_exception(struct pt_regs *regs)
216 {
217         /* See if any machine dependent calls */
218         if (ppc_md.system_reset_exception) {
219                 if (ppc_md.system_reset_exception(regs))
220                         return;
221         }
222
223 #ifdef CONFIG_KEXEC
224         cpu_set(smp_processor_id(), cpus_in_sr);
225 #endif
226
227         die("System Reset", regs, SIGABRT);
228
229         /*
230          * Some CPUs when released from the debugger will execute this path.
231          * These CPUs entered the debugger via a soft-reset. If the CPU was
232          * hung before entering the debugger it will return to the hung
233          * state when exiting this function.  This causes a problem in
234          * kdump since the hung CPU(s) will not respond to the IPI sent
235          * from kdump. To prevent the problem we call crash_kexec_secondary()
236          * here. If a kdump had not been initiated or we exit the debugger
237          * with the "exit and recover" command (x) crash_kexec_secondary()
238          * will return after 5ms and the CPU returns to its previous state.
239          */
240         crash_kexec_secondary(regs);
241
242         /* Must die if the interrupt is not recoverable */
243         if (!(regs->msr & MSR_RI))
244                 panic("Unrecoverable System Reset");
245
246         /* What should we do here? We could issue a shutdown or hard reset. */
247 }
248 #endif
249
250 /*
251  * I/O accesses can cause machine checks on powermacs.
252  * Check if the NIP corresponds to the address of a sync
253  * instruction for which there is an entry in the exception
254  * table.
255  * Note that the 601 only takes a machine check on TEA
256  * (transfer error ack) signal assertion, and does not
257  * set any of the top 16 bits of SRR1.
258  *  -- paulus.
259  */
260 static inline int check_io_access(struct pt_regs *regs)
261 {
262 #ifdef CONFIG_PPC32
263         unsigned long msr = regs->msr;
264         const struct exception_table_entry *entry;
265         unsigned int *nip = (unsigned int *)regs->nip;
266
267         if (((msr & 0xffff0000) == 0 || (msr & (0x80000 | 0x40000)))
268             && (entry = search_exception_tables(regs->nip)) != NULL) {
269                 /*
270                  * Check that it's a sync instruction, or somewhere
271                  * in the twi; isync; nop sequence that inb/inw/inl uses.
272                  * As the address is in the exception table
273                  * we should be able to read the instr there.
274                  * For the debug message, we look at the preceding
275                  * load or store.
276                  */
277                 if (*nip == 0x60000000)         /* nop */
278                         nip -= 2;
279                 else if (*nip == 0x4c00012c)    /* isync */
280                         --nip;
281                 if (*nip == 0x7c0004ac || (*nip >> 26) == 3) {
282                         /* sync or twi */
283                         unsigned int rb;
284
285                         --nip;
286                         rb = (*nip >> 11) & 0x1f;
287                         printk(KERN_DEBUG "%s bad port %lx at %p\n",
288                                (*nip & 0x100)? "OUT to": "IN from",
289                                regs->gpr[rb] - _IO_BASE, nip);
290                         regs->msr |= MSR_RI;
291                         regs->nip = entry->fixup;
292                         return 1;
293                 }
294         }
295 #endif /* CONFIG_PPC32 */
296         return 0;
297 }
298
299 #ifdef CONFIG_PPC_ADV_DEBUG_REGS
300 /* On 4xx, the reason for the machine check or program exception
301    is in the ESR. */
302 #define get_reason(regs)        ((regs)->dsisr)
303 #ifndef CONFIG_FSL_BOOKE
304 #define get_mc_reason(regs)     ((regs)->dsisr)
305 #else
306 #define get_mc_reason(regs)     (mfspr(SPRN_MCSR))
307 #endif
308 #define REASON_FP               ESR_FP
309 #define REASON_ILLEGAL          (ESR_PIL | ESR_PUO)
310 #define REASON_PRIVILEGED       ESR_PPR
311 #define REASON_TRAP             ESR_PTR
312
313 /* single-step stuff */
314 #define single_stepping(regs)   (current->thread.dbcr0 & DBCR0_IC)
315 #define clear_single_step(regs) (current->thread.dbcr0 &= ~DBCR0_IC)
316
317 #else
318 /* On non-4xx, the reason for the machine check or program
319    exception is in the MSR. */
320 #define get_reason(regs)        ((regs)->msr)
321 #define get_mc_reason(regs)     ((regs)->msr)
322 #define REASON_FP               0x100000
323 #define REASON_ILLEGAL          0x80000
324 #define REASON_PRIVILEGED       0x40000
325 #define REASON_TRAP             0x20000
326
327 #define single_stepping(regs)   ((regs)->msr & MSR_SE)
328 #define clear_single_step(regs) ((regs)->msr &= ~MSR_SE)
329 #endif
330
331 #if defined(CONFIG_4xx)
332 int machine_check_4xx(struct pt_regs *regs)
333 {
334         unsigned long reason = get_mc_reason(regs);
335
336         if (reason & ESR_IMCP) {
337                 printk("Instruction");
338                 mtspr(SPRN_ESR, reason & ~ESR_IMCP);
339         } else
340                 printk("Data");
341         printk(" machine check in kernel mode.\n");
342
343         return 0;
344 }
345
346 int machine_check_440A(struct pt_regs *regs)
347 {
348         unsigned long reason = get_mc_reason(regs);
349
350         printk("Machine check in kernel mode.\n");
351         if (reason & ESR_IMCP){
352                 printk("Instruction Synchronous Machine Check exception\n");
353                 mtspr(SPRN_ESR, reason & ~ESR_IMCP);
354         }
355         else {
356                 u32 mcsr = mfspr(SPRN_MCSR);
357                 if (mcsr & MCSR_IB)
358                         printk("Instruction Read PLB Error\n");
359                 if (mcsr & MCSR_DRB)
360                         printk("Data Read PLB Error\n");
361                 if (mcsr & MCSR_DWB)
362                         printk("Data Write PLB Error\n");
363                 if (mcsr & MCSR_TLBP)
364                         printk("TLB Parity Error\n");
365                 if (mcsr & MCSR_ICP){
366                         flush_instruction_cache();
367                         printk("I-Cache Parity Error\n");
368                 }
369                 if (mcsr & MCSR_DCSP)
370                         printk("D-Cache Search Parity Error\n");
371                 if (mcsr & MCSR_DCFP)
372                         printk("D-Cache Flush Parity Error\n");
373                 if (mcsr & MCSR_IMPE)
374                         printk("Machine Check exception is imprecise\n");
375
376                 /* Clear MCSR */
377                 mtspr(SPRN_MCSR, mcsr);
378         }
379         return 0;
380 }
381
382 int machine_check_47x(struct pt_regs *regs)
383 {
384         unsigned long reason = get_mc_reason(regs);
385         u32 mcsr;
386
387         printk(KERN_ERR "Machine check in kernel mode.\n");
388         if (reason & ESR_IMCP) {
389                 printk(KERN_ERR
390                        "Instruction Synchronous Machine Check exception\n");
391                 mtspr(SPRN_ESR, reason & ~ESR_IMCP);
392                 return 0;
393         }
394         mcsr = mfspr(SPRN_MCSR);
395         if (mcsr & MCSR_IB)
396                 printk(KERN_ERR "Instruction Read PLB Error\n");
397         if (mcsr & MCSR_DRB)
398                 printk(KERN_ERR "Data Read PLB Error\n");
399         if (mcsr & MCSR_DWB)
400                 printk(KERN_ERR "Data Write PLB Error\n");
401         if (mcsr & MCSR_TLBP)
402                 printk(KERN_ERR "TLB Parity Error\n");
403         if (mcsr & MCSR_ICP) {
404                 flush_instruction_cache();
405                 printk(KERN_ERR "I-Cache Parity Error\n");
406         }
407         if (mcsr & MCSR_DCSP)
408                 printk(KERN_ERR "D-Cache Search Parity Error\n");
409         if (mcsr & PPC47x_MCSR_GPR)
410                 printk(KERN_ERR "GPR Parity Error\n");
411         if (mcsr & PPC47x_MCSR_FPR)
412                 printk(KERN_ERR "FPR Parity Error\n");
413         if (mcsr & PPC47x_MCSR_IPR)
414                 printk(KERN_ERR "Machine Check exception is imprecise\n");
415
416         /* Clear MCSR */
417         mtspr(SPRN_MCSR, mcsr);
418
419         return 0;
420 }
421 #elif defined(CONFIG_E500)
422 int machine_check_e500mc(struct pt_regs *regs)
423 {
424         unsigned long mcsr = mfspr(SPRN_MCSR);
425         unsigned long reason = mcsr;
426         int recoverable = 1;
427
428         printk("Machine check in kernel mode.\n");
429         printk("Caused by (from MCSR=%lx): ", reason);
430
431         if (reason & MCSR_MCP)
432                 printk("Machine Check Signal\n");
433
434         if (reason & MCSR_ICPERR) {
435                 printk("Instruction Cache Parity Error\n");
436
437                 /*
438                  * This is recoverable by invalidating the i-cache.
439                  */
440                 mtspr(SPRN_L1CSR1, mfspr(SPRN_L1CSR1) | L1CSR1_ICFI);
441                 while (mfspr(SPRN_L1CSR1) & L1CSR1_ICFI)
442                         ;
443
444                 /*
445                  * This will generally be accompanied by an instruction
446                  * fetch error report -- only treat MCSR_IF as fatal
447                  * if it wasn't due to an L1 parity error.
448                  */
449                 reason &= ~MCSR_IF;
450         }
451
452         if (reason & MCSR_DCPERR_MC) {
453                 printk("Data Cache Parity Error\n");
454                 recoverable = 0;
455         }
456
457         if (reason & MCSR_L2MMU_MHIT) {
458                 printk("Hit on multiple TLB entries\n");
459                 recoverable = 0;
460         }
461
462         if (reason & MCSR_NMI)
463                 printk("Non-maskable interrupt\n");
464
465         if (reason & MCSR_IF) {
466                 printk("Instruction Fetch Error Report\n");
467                 recoverable = 0;
468         }
469
470         if (reason & MCSR_LD) {
471                 printk("Load Error Report\n");
472                 recoverable = 0;
473         }
474
475         if (reason & MCSR_ST) {
476                 printk("Store Error Report\n");
477                 recoverable = 0;
478         }
479
480         if (reason & MCSR_LDG) {
481                 printk("Guarded Load Error Report\n");
482                 recoverable = 0;
483         }
484
485         if (reason & MCSR_TLBSYNC)
486                 printk("Simultaneous tlbsync operations\n");
487
488         if (reason & MCSR_BSL2_ERR) {
489                 printk("Level 2 Cache Error\n");
490                 recoverable = 0;
491         }
492
493         if (reason & MCSR_MAV) {
494                 u64 addr;
495
496                 addr = mfspr(SPRN_MCAR);
497                 addr |= (u64)mfspr(SPRN_MCARU) << 32;
498
499                 printk("Machine Check %s Address: %#llx\n",
500                        reason & MCSR_MEA ? "Effective" : "Physical", addr);
501         }
502
503         mtspr(SPRN_MCSR, mcsr);
504         return mfspr(SPRN_MCSR) == 0 && recoverable;
505 }
506
507 int machine_check_e500(struct pt_regs *regs)
508 {
509         unsigned long reason = get_mc_reason(regs);
510
511         printk("Machine check in kernel mode.\n");
512         printk("Caused by (from MCSR=%lx): ", reason);
513
514         if (reason & MCSR_MCP)
515                 printk("Machine Check Signal\n");
516         if (reason & MCSR_ICPERR)
517                 printk("Instruction Cache Parity Error\n");
518         if (reason & MCSR_DCP_PERR)
519                 printk("Data Cache Push Parity Error\n");
520         if (reason & MCSR_DCPERR)
521                 printk("Data Cache Parity Error\n");
522         if (reason & MCSR_BUS_IAERR)
523                 printk("Bus - Instruction Address Error\n");
524         if (reason & MCSR_BUS_RAERR)
525                 printk("Bus - Read Address Error\n");
526         if (reason & MCSR_BUS_WAERR)
527                 printk("Bus - Write Address Error\n");
528         if (reason & MCSR_BUS_IBERR)
529                 printk("Bus - Instruction Data Error\n");
530         if (reason & MCSR_BUS_RBERR)
531                 printk("Bus - Read Data Bus Error\n");
532         if (reason & MCSR_BUS_WBERR)
533                 printk("Bus - Read Data Bus Error\n");
534         if (reason & MCSR_BUS_IPERR)
535                 printk("Bus - Instruction Parity Error\n");
536         if (reason & MCSR_BUS_RPERR)
537                 printk("Bus - Read Parity Error\n");
538
539         return 0;
540 }
541
542 int machine_check_generic(struct pt_regs *regs)
543 {
544         return 0;
545 }
546 #elif defined(CONFIG_E200)
547 int machine_check_e200(struct pt_regs *regs)
548 {
549         unsigned long reason = get_mc_reason(regs);
550
551         printk("Machine check in kernel mode.\n");
552         printk("Caused by (from MCSR=%lx): ", reason);
553
554         if (reason & MCSR_MCP)
555                 printk("Machine Check Signal\n");
556         if (reason & MCSR_CP_PERR)
557                 printk("Cache Push Parity Error\n");
558         if (reason & MCSR_CPERR)
559                 printk("Cache Parity Error\n");
560         if (reason & MCSR_EXCP_ERR)
561                 printk("ISI, ITLB, or Bus Error on first instruction fetch for an exception handler\n");
562         if (reason & MCSR_BUS_IRERR)
563                 printk("Bus - Read Bus Error on instruction fetch\n");
564         if (reason & MCSR_BUS_DRERR)
565                 printk("Bus - Read Bus Error on data load\n");
566         if (reason & MCSR_BUS_WRERR)
567                 printk("Bus - Write Bus Error on buffered store or cache line push\n");
568
569         return 0;
570 }
571 #else
572 int machine_check_generic(struct pt_regs *regs)
573 {
574         unsigned long reason = get_mc_reason(regs);
575
576         printk("Machine check in kernel mode.\n");
577         printk("Caused by (from SRR1=%lx): ", reason);
578         switch (reason & 0x601F0000) {
579         case 0x80000:
580                 printk("Machine check signal\n");
581                 break;
582         case 0:         /* for 601 */
583         case 0x40000:
584         case 0x140000:  /* 7450 MSS error and TEA */
585                 printk("Transfer error ack signal\n");
586                 break;
587         case 0x20000:
588                 printk("Data parity error signal\n");
589                 break;
590         case 0x10000:
591                 printk("Address parity error signal\n");
592                 break;
593         case 0x20000000:
594                 printk("L1 Data Cache error\n");
595                 break;
596         case 0x40000000:
597                 printk("L1 Instruction Cache error\n");
598                 break;
599         case 0x00100000:
600                 printk("L2 data cache parity error\n");
601                 break;
602         default:
603                 printk("Unknown values in msr\n");
604         }
605         return 0;
606 }
607 #endif /* everything else */
608
609 void machine_check_exception(struct pt_regs *regs)
610 {
611         int recover = 0;
612
613         __get_cpu_var(irq_stat).mce_exceptions++;
614
615         /* See if any machine dependent calls. In theory, we would want
616          * to call the CPU first, and call the ppc_md. one if the CPU
617          * one returns a positive number. However there is existing code
618          * that assumes the board gets a first chance, so let's keep it
619          * that way for now and fix things later. --BenH.
620          */
621         if (ppc_md.machine_check_exception)
622                 recover = ppc_md.machine_check_exception(regs);
623         else if (cur_cpu_spec->machine_check)
624                 recover = cur_cpu_spec->machine_check(regs);
625
626         if (recover > 0)
627                 return;
628
629         if (user_mode(regs)) {
630                 regs->msr |= MSR_RI;
631                 _exception(SIGBUS, regs, BUS_ADRERR, regs->nip);
632                 return;
633         }
634
635 #if defined(CONFIG_8xx) && defined(CONFIG_PCI)
636         /* the qspan pci read routines can cause machine checks -- Cort
637          *
638          * yuck !!! that totally needs to go away ! There are better ways
639          * to deal with that than having a wart in the mcheck handler.
640          * -- BenH
641          */
642         bad_page_fault(regs, regs->dar, SIGBUS);
643         return;
644 #endif
645
646         if (debugger_fault_handler(regs)) {
647                 regs->msr |= MSR_RI;
648                 return;
649         }
650
651         if (check_io_access(regs))
652                 return;
653
654         if (debugger_fault_handler(regs))
655                 return;
656         die("Machine check", regs, SIGBUS);
657
658         /* Must die if the interrupt is not recoverable */
659         if (!(regs->msr & MSR_RI))
660                 panic("Unrecoverable Machine check");
661 }
662
663 void SMIException(struct pt_regs *regs)
664 {
665         die("System Management Interrupt", regs, SIGABRT);
666 }
667
668 void unknown_exception(struct pt_regs *regs)
669 {
670         printk("Bad trap at PC: %lx, SR: %lx, vector=%lx\n",
671                regs->nip, regs->msr, regs->trap);
672
673         _exception(SIGTRAP, regs, 0, 0);
674 }
675
676 void instruction_breakpoint_exception(struct pt_regs *regs)
677 {
678         if (notify_die(DIE_IABR_MATCH, "iabr_match", regs, 5,
679                                         5, SIGTRAP) == NOTIFY_STOP)
680                 return;
681         if (debugger_iabr_match(regs))
682                 return;
683         _exception(SIGTRAP, regs, TRAP_BRKPT, regs->nip);
684 }
685
686 void RunModeException(struct pt_regs *regs)
687 {
688         _exception(SIGTRAP, regs, 0, 0);
689 }
690
691 void __kprobes single_step_exception(struct pt_regs *regs)
692 {
693         clear_single_step(regs);
694
695         if (notify_die(DIE_SSTEP, "single_step", regs, 5,
696                                         5, SIGTRAP) == NOTIFY_STOP)
697                 return;
698         if (debugger_sstep(regs))
699                 return;
700
701         _exception(SIGTRAP, regs, TRAP_TRACE, regs->nip);
702 }
703
704 /*
705  * After we have successfully emulated an instruction, we have to
706  * check if the instruction was being single-stepped, and if so,
707  * pretend we got a single-step exception.  This was pointed out
708  * by Kumar Gala.  -- paulus
709  */
710 static void emulate_single_step(struct pt_regs *regs)
711 {
712         if (single_stepping(regs))
713                 single_step_exception(regs);
714 }
715
716 static inline int __parse_fpscr(unsigned long fpscr)
717 {
718         int ret = 0;
719
720         /* Invalid operation */
721         if ((fpscr & FPSCR_VE) && (fpscr & FPSCR_VX))
722                 ret = FPE_FLTINV;
723
724         /* Overflow */
725         else if ((fpscr & FPSCR_OE) && (fpscr & FPSCR_OX))
726                 ret = FPE_FLTOVF;
727
728         /* Underflow */
729         else if ((fpscr & FPSCR_UE) && (fpscr & FPSCR_UX))
730                 ret = FPE_FLTUND;
731
732         /* Divide by zero */
733         else if ((fpscr & FPSCR_ZE) && (fpscr & FPSCR_ZX))
734                 ret = FPE_FLTDIV;
735
736         /* Inexact result */
737         else if ((fpscr & FPSCR_XE) && (fpscr & FPSCR_XX))
738                 ret = FPE_FLTRES;
739
740         return ret;
741 }
742
743 static void parse_fpe(struct pt_regs *regs)
744 {
745         int code = 0;
746
747         flush_fp_to_thread(current);
748
749         code = __parse_fpscr(current->thread.fpscr.val);
750
751         _exception(SIGFPE, regs, code, regs->nip);
752 }
753
754 /*
755  * Illegal instruction emulation support.  Originally written to
756  * provide the PVR to user applications using the mfspr rd, PVR.
757  * Return non-zero if we can't emulate, or -EFAULT if the associated
758  * memory access caused an access fault.  Return zero on success.
759  *
760  * There are a couple of ways to do this, either "decode" the instruction
761  * or directly match lots of bits.  In this case, matching lots of
762  * bits is faster and easier.
763  *
764  */
765 static int emulate_string_inst(struct pt_regs *regs, u32 instword)
766 {
767         u8 rT = (instword >> 21) & 0x1f;
768         u8 rA = (instword >> 16) & 0x1f;
769         u8 NB_RB = (instword >> 11) & 0x1f;
770         u32 num_bytes;
771         unsigned long EA;
772         int pos = 0;
773
774         /* Early out if we are an invalid form of lswx */
775         if ((instword & PPC_INST_STRING_MASK) == PPC_INST_LSWX)
776                 if ((rT == rA) || (rT == NB_RB))
777                         return -EINVAL;
778
779         EA = (rA == 0) ? 0 : regs->gpr[rA];
780
781         switch (instword & PPC_INST_STRING_MASK) {
782                 case PPC_INST_LSWX:
783                 case PPC_INST_STSWX:
784                         EA += NB_RB;
785                         num_bytes = regs->xer & 0x7f;
786                         break;
787                 case PPC_INST_LSWI:
788                 case PPC_INST_STSWI:
789                         num_bytes = (NB_RB == 0) ? 32 : NB_RB;
790                         break;
791                 default:
792                         return -EINVAL;
793         }
794
795         while (num_bytes != 0)
796         {
797                 u8 val;
798                 u32 shift = 8 * (3 - (pos & 0x3));
799
800                 switch ((instword & PPC_INST_STRING_MASK)) {
801                         case PPC_INST_LSWX:
802                         case PPC_INST_LSWI:
803                                 if (get_user(val, (u8 __user *)EA))
804                                         return -EFAULT;
805                                 /* first time updating this reg,
806                                  * zero it out */
807                                 if (pos == 0)
808                                         regs->gpr[rT] = 0;
809                                 regs->gpr[rT] |= val << shift;
810                                 break;
811                         case PPC_INST_STSWI:
812                         case PPC_INST_STSWX:
813                                 val = regs->gpr[rT] >> shift;
814                                 if (put_user(val, (u8 __user *)EA))
815                                         return -EFAULT;
816                                 break;
817                 }
818                 /* move EA to next address */
819                 EA += 1;
820                 num_bytes--;
821
822                 /* manage our position within the register */
823                 if (++pos == 4) {
824                         pos = 0;
825                         if (++rT == 32)
826                                 rT = 0;
827                 }
828         }
829
830         return 0;
831 }
832
833 static int emulate_popcntb_inst(struct pt_regs *regs, u32 instword)
834 {
835         u32 ra,rs;
836         unsigned long tmp;
837
838         ra = (instword >> 16) & 0x1f;
839         rs = (instword >> 21) & 0x1f;
840
841         tmp = regs->gpr[rs];
842         tmp = tmp - ((tmp >> 1) & 0x5555555555555555ULL);
843         tmp = (tmp & 0x3333333333333333ULL) + ((tmp >> 2) & 0x3333333333333333ULL);
844         tmp = (tmp + (tmp >> 4)) & 0x0f0f0f0f0f0f0f0fULL;
845         regs->gpr[ra] = tmp;
846
847         return 0;
848 }
849
850 static int emulate_isel(struct pt_regs *regs, u32 instword)
851 {
852         u8 rT = (instword >> 21) & 0x1f;
853         u8 rA = (instword >> 16) & 0x1f;
854         u8 rB = (instword >> 11) & 0x1f;
855         u8 BC = (instword >> 6) & 0x1f;
856         u8 bit;
857         unsigned long tmp;
858
859         tmp = (rA == 0) ? 0 : regs->gpr[rA];
860         bit = (regs->ccr >> (31 - BC)) & 0x1;
861
862         regs->gpr[rT] = bit ? tmp : regs->gpr[rB];
863
864         return 0;
865 }
866
867 static int emulate_instruction(struct pt_regs *regs)
868 {
869         u32 instword;
870         u32 rd;
871
872         if (!user_mode(regs) || (regs->msr & MSR_LE))
873                 return -EINVAL;
874         CHECK_FULL_REGS(regs);
875
876         if (get_user(instword, (u32 __user *)(regs->nip)))
877                 return -EFAULT;
878
879         /* Emulate the mfspr rD, PVR. */
880         if ((instword & PPC_INST_MFSPR_PVR_MASK) == PPC_INST_MFSPR_PVR) {
881                 PPC_WARN_EMULATED(mfpvr, regs);
882                 rd = (instword >> 21) & 0x1f;
883                 regs->gpr[rd] = mfspr(SPRN_PVR);
884                 return 0;
885         }
886
887         /* Emulating the dcba insn is just a no-op.  */
888         if ((instword & PPC_INST_DCBA_MASK) == PPC_INST_DCBA) {
889                 PPC_WARN_EMULATED(dcba, regs);
890                 return 0;
891         }
892
893         /* Emulate the mcrxr insn.  */
894         if ((instword & PPC_INST_MCRXR_MASK) == PPC_INST_MCRXR) {
895                 int shift = (instword >> 21) & 0x1c;
896                 unsigned long msk = 0xf0000000UL >> shift;
897
898                 PPC_WARN_EMULATED(mcrxr, regs);
899                 regs->ccr = (regs->ccr & ~msk) | ((regs->xer >> shift) & msk);
900                 regs->xer &= ~0xf0000000UL;
901                 return 0;
902         }
903
904         /* Emulate load/store string insn. */
905         if ((instword & PPC_INST_STRING_GEN_MASK) == PPC_INST_STRING) {
906                 PPC_WARN_EMULATED(string, regs);
907                 return emulate_string_inst(regs, instword);
908         }
909
910         /* Emulate the popcntb (Population Count Bytes) instruction. */
911         if ((instword & PPC_INST_POPCNTB_MASK) == PPC_INST_POPCNTB) {
912                 PPC_WARN_EMULATED(popcntb, regs);
913                 return emulate_popcntb_inst(regs, instword);
914         }
915
916         /* Emulate isel (Integer Select) instruction */
917         if ((instword & PPC_INST_ISEL_MASK) == PPC_INST_ISEL) {
918                 PPC_WARN_EMULATED(isel, regs);
919                 return emulate_isel(regs, instword);
920         }
921
922         return -EINVAL;
923 }
924
925 int is_valid_bugaddr(unsigned long addr)
926 {
927         return is_kernel_addr(addr);
928 }
929
930 void __kprobes program_check_exception(struct pt_regs *regs)
931 {
932         unsigned int reason = get_reason(regs);
933         extern int do_mathemu(struct pt_regs *regs);
934
935         /* We can now get here via a FP Unavailable exception if the core
936          * has no FPU, in that case the reason flags will be 0 */
937
938         if (reason & REASON_FP) {
939                 /* IEEE FP exception */
940                 parse_fpe(regs);
941                 return;
942         }
943         if (reason & REASON_TRAP) {
944                 /* Debugger is first in line to stop recursive faults in
945                  * rcu_lock, notify_die, or atomic_notifier_call_chain */
946                 if (debugger_bpt(regs))
947                         return;
948
949                 /* trap exception */
950                 if (notify_die(DIE_BPT, "breakpoint", regs, 5, 5, SIGTRAP)
951                                 == NOTIFY_STOP)
952                         return;
953
954                 if (!(regs->msr & MSR_PR) &&  /* not user-mode */
955                     report_bug(regs->nip, regs) == BUG_TRAP_TYPE_WARN) {
956                         regs->nip += 4;
957                         return;
958                 }
959                 _exception(SIGTRAP, regs, TRAP_BRKPT, regs->nip);
960                 return;
961         }
962
963         local_irq_enable();
964
965 #ifdef CONFIG_MATH_EMULATION
966         /* (reason & REASON_ILLEGAL) would be the obvious thing here,
967          * but there seems to be a hardware bug on the 405GP (RevD)
968          * that means ESR is sometimes set incorrectly - either to
969          * ESR_DST (!?) or 0.  In the process of chasing this with the
970          * hardware people - not sure if it can happen on any illegal
971          * instruction or only on FP instructions, whether there is a
972          * pattern to occurences etc. -dgibson 31/Mar/2003 */
973         switch (do_mathemu(regs)) {
974         case 0:
975                 emulate_single_step(regs);
976                 return;
977         case 1: {
978                         int code = 0;
979                         code = __parse_fpscr(current->thread.fpscr.val);
980                         _exception(SIGFPE, regs, code, regs->nip);
981                         return;
982                 }
983         case -EFAULT:
984                 _exception(SIGSEGV, regs, SEGV_MAPERR, regs->nip);
985                 return;
986         }
987         /* fall through on any other errors */
988 #endif /* CONFIG_MATH_EMULATION */
989
990         /* Try to emulate it if we should. */
991         if (reason & (REASON_ILLEGAL | REASON_PRIVILEGED)) {
992                 switch (emulate_instruction(regs)) {
993                 case 0:
994                         regs->nip += 4;
995                         emulate_single_step(regs);
996                         return;
997                 case -EFAULT:
998                         _exception(SIGSEGV, regs, SEGV_MAPERR, regs->nip);
999                         return;
1000                 }
1001         }
1002
1003         if (reason & REASON_PRIVILEGED)
1004                 _exception(SIGILL, regs, ILL_PRVOPC, regs->nip);
1005         else
1006                 _exception(SIGILL, regs, ILL_ILLOPC, regs->nip);
1007 }
1008
1009 void alignment_exception(struct pt_regs *regs)
1010 {
1011         int sig, code, fixed = 0;
1012
1013         /* we don't implement logging of alignment exceptions */
1014         if (!(current->thread.align_ctl & PR_UNALIGN_SIGBUS))
1015                 fixed = fix_alignment(regs);
1016
1017         if (fixed == 1) {
1018                 regs->nip += 4; /* skip over emulated instruction */
1019                 emulate_single_step(regs);
1020                 return;
1021         }
1022
1023         /* Operand address was bad */
1024         if (fixed == -EFAULT) {
1025                 sig = SIGSEGV;
1026                 code = SEGV_ACCERR;
1027         } else {
1028                 sig = SIGBUS;
1029                 code = BUS_ADRALN;
1030         }
1031         if (user_mode(regs))
1032                 _exception(sig, regs, code, regs->dar);
1033         else
1034                 bad_page_fault(regs, regs->dar, sig);
1035 }
1036
1037 void StackOverflow(struct pt_regs *regs)
1038 {
1039         printk(KERN_CRIT "Kernel stack overflow in process %p, r1=%lx\n",
1040                current, regs->gpr[1]);
1041         debugger(regs);
1042         show_regs(regs);
1043         panic("kernel stack overflow");
1044 }
1045
1046 void nonrecoverable_exception(struct pt_regs *regs)
1047 {
1048         printk(KERN_ERR "Non-recoverable exception at PC=%lx MSR=%lx\n",
1049                regs->nip, regs->msr);
1050         debugger(regs);
1051         die("nonrecoverable exception", regs, SIGKILL);
1052 }
1053
1054 void trace_syscall(struct pt_regs *regs)
1055 {
1056         printk("Task: %p(%d), PC: %08lX/%08lX, Syscall: %3ld, Result: %s%ld    %s\n",
1057                current, task_pid_nr(current), regs->nip, regs->link, regs->gpr[0],
1058                regs->ccr&0x10000000?"Error=":"", regs->gpr[3], print_tainted());
1059 }
1060
1061 void kernel_fp_unavailable_exception(struct pt_regs *regs)
1062 {
1063         printk(KERN_EMERG "Unrecoverable FP Unavailable Exception "
1064                           "%lx at %lx\n", regs->trap, regs->nip);
1065         die("Unrecoverable FP Unavailable Exception", regs, SIGABRT);
1066 }
1067
1068 void altivec_unavailable_exception(struct pt_regs *regs)
1069 {
1070         if (user_mode(regs)) {
1071                 /* A user program has executed an altivec instruction,
1072                    but this kernel doesn't support altivec. */
1073                 _exception(SIGILL, regs, ILL_ILLOPC, regs->nip);
1074                 return;
1075         }
1076
1077         printk(KERN_EMERG "Unrecoverable VMX/Altivec Unavailable Exception "
1078                         "%lx at %lx\n", regs->trap, regs->nip);
1079         die("Unrecoverable VMX/Altivec Unavailable Exception", regs, SIGABRT);
1080 }
1081
1082 void vsx_unavailable_exception(struct pt_regs *regs)
1083 {
1084         if (user_mode(regs)) {
1085                 /* A user program has executed an vsx instruction,
1086                    but this kernel doesn't support vsx. */
1087                 _exception(SIGILL, regs, ILL_ILLOPC, regs->nip);
1088                 return;
1089         }
1090
1091         printk(KERN_EMERG "Unrecoverable VSX Unavailable Exception "
1092                         "%lx at %lx\n", regs->trap, regs->nip);
1093         die("Unrecoverable VSX Unavailable Exception", regs, SIGABRT);
1094 }
1095
1096 void performance_monitor_exception(struct pt_regs *regs)
1097 {
1098         __get_cpu_var(irq_stat).pmu_irqs++;
1099
1100         perf_irq(regs);
1101 }
1102
1103 #ifdef CONFIG_8xx
1104 void SoftwareEmulation(struct pt_regs *regs)
1105 {
1106         extern int do_mathemu(struct pt_regs *);
1107         extern int Soft_emulate_8xx(struct pt_regs *);
1108 #if defined(CONFIG_MATH_EMULATION) || defined(CONFIG_8XX_MINIMAL_FPEMU)
1109         int errcode;
1110 #endif
1111
1112         CHECK_FULL_REGS(regs);
1113
1114         if (!user_mode(regs)) {
1115                 debugger(regs);
1116                 die("Kernel Mode Software FPU Emulation", regs, SIGFPE);
1117         }
1118
1119 #ifdef CONFIG_MATH_EMULATION
1120         errcode = do_mathemu(regs);
1121         if (errcode >= 0)
1122                 PPC_WARN_EMULATED(math, regs);
1123
1124         switch (errcode) {
1125         case 0:
1126                 emulate_single_step(regs);
1127                 return;
1128         case 1: {
1129                         int code = 0;
1130                         code = __parse_fpscr(current->thread.fpscr.val);
1131                         _exception(SIGFPE, regs, code, regs->nip);
1132                         return;
1133                 }
1134         case -EFAULT:
1135                 _exception(SIGSEGV, regs, SEGV_MAPERR, regs->nip);
1136                 return;
1137         default:
1138                 _exception(SIGILL, regs, ILL_ILLOPC, regs->nip);
1139                 return;
1140         }
1141
1142 #elif defined(CONFIG_8XX_MINIMAL_FPEMU)
1143         errcode = Soft_emulate_8xx(regs);
1144         if (errcode >= 0)
1145                 PPC_WARN_EMULATED(8xx, regs);
1146
1147         switch (errcode) {
1148         case 0:
1149                 emulate_single_step(regs);
1150                 return;
1151         case 1:
1152                 _exception(SIGILL, regs, ILL_ILLOPC, regs->nip);
1153                 return;
1154         case -EFAULT:
1155                 _exception(SIGSEGV, regs, SEGV_MAPERR, regs->nip);
1156                 return;
1157         }
1158 #else
1159         _exception(SIGILL, regs, ILL_ILLOPC, regs->nip);
1160 #endif
1161 }
1162 #endif /* CONFIG_8xx */
1163
1164 #ifdef CONFIG_PPC_ADV_DEBUG_REGS
1165 static void handle_debug(struct pt_regs *regs, unsigned long debug_status)
1166 {
1167         int changed = 0;
1168         /*
1169          * Determine the cause of the debug event, clear the
1170          * event flags and send a trap to the handler. Torez
1171          */
1172         if (debug_status & (DBSR_DAC1R | DBSR_DAC1W)) {
1173                 dbcr_dac(current) &= ~(DBCR_DAC1R | DBCR_DAC1W);
1174 #ifdef CONFIG_PPC_ADV_DEBUG_DAC_RANGE
1175                 current->thread.dbcr2 &= ~DBCR2_DAC12MODE;
1176 #endif
1177                 do_send_trap(regs, mfspr(SPRN_DAC1), debug_status, TRAP_HWBKPT,
1178                              5);
1179                 changed |= 0x01;
1180         }  else if (debug_status & (DBSR_DAC2R | DBSR_DAC2W)) {
1181                 dbcr_dac(current) &= ~(DBCR_DAC2R | DBCR_DAC2W);
1182                 do_send_trap(regs, mfspr(SPRN_DAC2), debug_status, TRAP_HWBKPT,
1183                              6);
1184                 changed |= 0x01;
1185         }  else if (debug_status & DBSR_IAC1) {
1186                 current->thread.dbcr0 &= ~DBCR0_IAC1;
1187                 dbcr_iac_range(current) &= ~DBCR_IAC12MODE;
1188                 do_send_trap(regs, mfspr(SPRN_IAC1), debug_status, TRAP_HWBKPT,
1189                              1);
1190                 changed |= 0x01;
1191         }  else if (debug_status & DBSR_IAC2) {
1192                 current->thread.dbcr0 &= ~DBCR0_IAC2;
1193                 do_send_trap(regs, mfspr(SPRN_IAC2), debug_status, TRAP_HWBKPT,
1194                              2);
1195                 changed |= 0x01;
1196         }  else if (debug_status & DBSR_IAC3) {
1197                 current->thread.dbcr0 &= ~DBCR0_IAC3;
1198                 dbcr_iac_range(current) &= ~DBCR_IAC34MODE;
1199                 do_send_trap(regs, mfspr(SPRN_IAC3), debug_status, TRAP_HWBKPT,
1200                              3);
1201                 changed |= 0x01;
1202         }  else if (debug_status & DBSR_IAC4) {
1203                 current->thread.dbcr0 &= ~DBCR0_IAC4;
1204                 do_send_trap(regs, mfspr(SPRN_IAC4), debug_status, TRAP_HWBKPT,
1205                              4);
1206                 changed |= 0x01;
1207         }
1208         /*
1209          * At the point this routine was called, the MSR(DE) was turned off.
1210          * Check all other debug flags and see if that bit needs to be turned
1211          * back on or not.
1212          */
1213         if (DBCR_ACTIVE_EVENTS(current->thread.dbcr0, current->thread.dbcr1))
1214                 regs->msr |= MSR_DE;
1215         else
1216                 /* Make sure the IDM flag is off */
1217                 current->thread.dbcr0 &= ~DBCR0_IDM;
1218
1219         if (changed & 0x01)
1220                 mtspr(SPRN_DBCR0, current->thread.dbcr0);
1221 }
1222
1223 void __kprobes DebugException(struct pt_regs *regs, unsigned long debug_status)
1224 {
1225         current->thread.dbsr = debug_status;
1226
1227         /* Hack alert: On BookE, Branch Taken stops on the branch itself, while
1228          * on server, it stops on the target of the branch. In order to simulate
1229          * the server behaviour, we thus restart right away with a single step
1230          * instead of stopping here when hitting a BT
1231          */
1232         if (debug_status & DBSR_BT) {
1233                 regs->msr &= ~MSR_DE;
1234
1235                 /* Disable BT */
1236                 mtspr(SPRN_DBCR0, mfspr(SPRN_DBCR0) & ~DBCR0_BT);
1237                 /* Clear the BT event */
1238                 mtspr(SPRN_DBSR, DBSR_BT);
1239
1240                 /* Do the single step trick only when coming from userspace */
1241                 if (user_mode(regs)) {
1242                         current->thread.dbcr0 &= ~DBCR0_BT;
1243                         current->thread.dbcr0 |= DBCR0_IDM | DBCR0_IC;
1244                         regs->msr |= MSR_DE;
1245                         return;
1246                 }
1247
1248                 if (notify_die(DIE_SSTEP, "block_step", regs, 5,
1249                                5, SIGTRAP) == NOTIFY_STOP) {
1250                         return;
1251                 }
1252                 if (debugger_sstep(regs))
1253                         return;
1254         } else if (debug_status & DBSR_IC) {    /* Instruction complete */
1255                 regs->msr &= ~MSR_DE;
1256
1257                 /* Disable instruction completion */
1258                 mtspr(SPRN_DBCR0, mfspr(SPRN_DBCR0) & ~DBCR0_IC);
1259                 /* Clear the instruction completion event */
1260                 mtspr(SPRN_DBSR, DBSR_IC);
1261
1262                 if (notify_die(DIE_SSTEP, "single_step", regs, 5,
1263                                5, SIGTRAP) == NOTIFY_STOP) {
1264                         return;
1265                 }
1266
1267                 if (debugger_sstep(regs))
1268                         return;
1269
1270                 if (user_mode(regs)) {
1271                         current->thread.dbcr0 &= ~DBCR0_IC;
1272 #ifdef CONFIG_PPC_ADV_DEBUG_REGS
1273                         if (DBCR_ACTIVE_EVENTS(current->thread.dbcr0,
1274                                                current->thread.dbcr1))
1275                                 regs->msr |= MSR_DE;
1276                         else
1277                                 /* Make sure the IDM bit is off */
1278                                 current->thread.dbcr0 &= ~DBCR0_IDM;
1279 #endif
1280                 }
1281
1282                 _exception(SIGTRAP, regs, TRAP_TRACE, regs->nip);
1283         } else
1284                 handle_debug(regs, debug_status);
1285 }
1286 #endif /* CONFIG_PPC_ADV_DEBUG_REGS */
1287
1288 #if !defined(CONFIG_TAU_INT)
1289 void TAUException(struct pt_regs *regs)
1290 {
1291         printk("TAU trap at PC: %lx, MSR: %lx, vector=%lx    %s\n",
1292                regs->nip, regs->msr, regs->trap, print_tainted());
1293 }
1294 #endif /* CONFIG_INT_TAU */
1295
1296 #ifdef CONFIG_ALTIVEC
1297 void altivec_assist_exception(struct pt_regs *regs)
1298 {
1299         int err;
1300
1301         if (!user_mode(regs)) {
1302                 printk(KERN_EMERG "VMX/Altivec assist exception in kernel mode"
1303                        " at %lx\n", regs->nip);
1304                 die("Kernel VMX/Altivec assist exception", regs, SIGILL);
1305         }
1306
1307         flush_altivec_to_thread(current);
1308
1309         PPC_WARN_EMULATED(altivec, regs);
1310         err = emulate_altivec(regs);
1311         if (err == 0) {
1312                 regs->nip += 4;         /* skip emulated instruction */
1313                 emulate_single_step(regs);
1314                 return;
1315         }
1316
1317         if (err == -EFAULT) {
1318                 /* got an error reading the instruction */
1319                 _exception(SIGSEGV, regs, SEGV_ACCERR, regs->nip);
1320         } else {
1321                 /* didn't recognize the instruction */
1322                 /* XXX quick hack for now: set the non-Java bit in the VSCR */
1323                 if (printk_ratelimit())
1324                         printk(KERN_ERR "Unrecognized altivec instruction "
1325                                "in %s at %lx\n", current->comm, regs->nip);
1326                 current->thread.vscr.u[3] |= 0x10000;
1327         }
1328 }
1329 #endif /* CONFIG_ALTIVEC */
1330
1331 #ifdef CONFIG_VSX
1332 void vsx_assist_exception(struct pt_regs *regs)
1333 {
1334         if (!user_mode(regs)) {
1335                 printk(KERN_EMERG "VSX assist exception in kernel mode"
1336                        " at %lx\n", regs->nip);
1337                 die("Kernel VSX assist exception", regs, SIGILL);
1338         }
1339
1340         flush_vsx_to_thread(current);
1341         printk(KERN_INFO "VSX assist not supported at %lx\n", regs->nip);
1342         _exception(SIGILL, regs, ILL_ILLOPC, regs->nip);
1343 }
1344 #endif /* CONFIG_VSX */
1345
1346 #ifdef CONFIG_FSL_BOOKE
1347 void CacheLockingException(struct pt_regs *regs, unsigned long address,
1348                            unsigned long error_code)
1349 {
1350         /* We treat cache locking instructions from the user
1351          * as priv ops, in the future we could try to do
1352          * something smarter
1353          */
1354         if (error_code & (ESR_DLK|ESR_ILK))
1355                 _exception(SIGILL, regs, ILL_PRVOPC, regs->nip);
1356         return;
1357 }
1358 #endif /* CONFIG_FSL_BOOKE */
1359
1360 #ifdef CONFIG_SPE
1361 void SPEFloatingPointException(struct pt_regs *regs)
1362 {
1363         extern int do_spe_mathemu(struct pt_regs *regs);
1364         unsigned long spefscr;
1365         int fpexc_mode;
1366         int code = 0;
1367         int err;
1368
1369         preempt_disable();
1370         if (regs->msr & MSR_SPE)
1371                 giveup_spe(current);
1372         preempt_enable();
1373
1374         spefscr = current->thread.spefscr;
1375         fpexc_mode = current->thread.fpexc_mode;
1376
1377         if ((spefscr & SPEFSCR_FOVF) && (fpexc_mode & PR_FP_EXC_OVF)) {
1378                 code = FPE_FLTOVF;
1379         }
1380         else if ((spefscr & SPEFSCR_FUNF) && (fpexc_mode & PR_FP_EXC_UND)) {
1381                 code = FPE_FLTUND;
1382         }
1383         else if ((spefscr & SPEFSCR_FDBZ) && (fpexc_mode & PR_FP_EXC_DIV))
1384                 code = FPE_FLTDIV;
1385         else if ((spefscr & SPEFSCR_FINV) && (fpexc_mode & PR_FP_EXC_INV)) {
1386                 code = FPE_FLTINV;
1387         }
1388         else if ((spefscr & (SPEFSCR_FG | SPEFSCR_FX)) && (fpexc_mode & PR_FP_EXC_RES))
1389                 code = FPE_FLTRES;
1390
1391         err = do_spe_mathemu(regs);
1392         if (err == 0) {
1393                 regs->nip += 4;         /* skip emulated instruction */
1394                 emulate_single_step(regs);
1395                 return;
1396         }
1397
1398         if (err == -EFAULT) {
1399                 /* got an error reading the instruction */
1400                 _exception(SIGSEGV, regs, SEGV_ACCERR, regs->nip);
1401         } else if (err == -EINVAL) {
1402                 /* didn't recognize the instruction */
1403                 printk(KERN_ERR "unrecognized spe instruction "
1404                        "in %s at %lx\n", current->comm, regs->nip);
1405         } else {
1406                 _exception(SIGFPE, regs, code, regs->nip);
1407         }
1408
1409         return;
1410 }
1411
1412 void SPEFloatingPointRoundException(struct pt_regs *regs)
1413 {
1414         extern int speround_handler(struct pt_regs *regs);
1415         int err;
1416
1417         preempt_disable();
1418         if (regs->msr & MSR_SPE)
1419                 giveup_spe(current);
1420         preempt_enable();
1421
1422         regs->nip -= 4;
1423         err = speround_handler(regs);
1424         if (err == 0) {
1425                 regs->nip += 4;         /* skip emulated instruction */
1426                 emulate_single_step(regs);
1427                 return;
1428         }
1429
1430         if (err == -EFAULT) {
1431                 /* got an error reading the instruction */
1432                 _exception(SIGSEGV, regs, SEGV_ACCERR, regs->nip);
1433         } else if (err == -EINVAL) {
1434                 /* didn't recognize the instruction */
1435                 printk(KERN_ERR "unrecognized spe instruction "
1436                        "in %s at %lx\n", current->comm, regs->nip);
1437         } else {
1438                 _exception(SIGFPE, regs, 0, regs->nip);
1439                 return;
1440         }
1441 }
1442 #endif
1443
1444 /*
1445  * We enter here if we get an unrecoverable exception, that is, one
1446  * that happened at a point where the RI (recoverable interrupt) bit
1447  * in the MSR is 0.  This indicates that SRR0/1 are live, and that
1448  * we therefore lost state by taking this exception.
1449  */
1450 void unrecoverable_exception(struct pt_regs *regs)
1451 {
1452         printk(KERN_EMERG "Unrecoverable exception %lx at %lx\n",
1453                regs->trap, regs->nip);
1454         die("Unrecoverable exception", regs, SIGABRT);
1455 }
1456
1457 #ifdef CONFIG_BOOKE_WDT
1458 /*
1459  * Default handler for a Watchdog exception,
1460  * spins until a reboot occurs
1461  */
1462 void __attribute__ ((weak)) WatchdogHandler(struct pt_regs *regs)
1463 {
1464         /* Generic WatchdogHandler, implement your own */
1465         mtspr(SPRN_TCR, mfspr(SPRN_TCR)&(~TCR_WIE));
1466         return;
1467 }
1468
1469 void WatchdogException(struct pt_regs *regs)
1470 {
1471         printk (KERN_EMERG "PowerPC Book-E Watchdog Exception\n");
1472         WatchdogHandler(regs);
1473 }
1474 #endif
1475
1476 /*
1477  * We enter here if we discover during exception entry that we are
1478  * running in supervisor mode with a userspace value in the stack pointer.
1479  */
1480 void kernel_bad_stack(struct pt_regs *regs)
1481 {
1482         printk(KERN_EMERG "Bad kernel stack pointer %lx at %lx\n",
1483                regs->gpr[1], regs->nip);
1484         die("Bad kernel stack pointer", regs, SIGABRT);
1485 }
1486
1487 void __init trap_init(void)
1488 {
1489 }
1490
1491
1492 #ifdef CONFIG_PPC_EMULATED_STATS
1493
1494 #define WARN_EMULATED_SETUP(type)       .type = { .name = #type }
1495
1496 struct ppc_emulated ppc_emulated = {
1497 #ifdef CONFIG_ALTIVEC
1498         WARN_EMULATED_SETUP(altivec),
1499 #endif
1500         WARN_EMULATED_SETUP(dcba),
1501         WARN_EMULATED_SETUP(dcbz),
1502         WARN_EMULATED_SETUP(fp_pair),
1503         WARN_EMULATED_SETUP(isel),
1504         WARN_EMULATED_SETUP(mcrxr),
1505         WARN_EMULATED_SETUP(mfpvr),
1506         WARN_EMULATED_SETUP(multiple),
1507         WARN_EMULATED_SETUP(popcntb),
1508         WARN_EMULATED_SETUP(spe),
1509         WARN_EMULATED_SETUP(string),
1510         WARN_EMULATED_SETUP(unaligned),
1511 #ifdef CONFIG_MATH_EMULATION
1512         WARN_EMULATED_SETUP(math),
1513 #elif defined(CONFIG_8XX_MINIMAL_FPEMU)
1514         WARN_EMULATED_SETUP(8xx),
1515 #endif
1516 #ifdef CONFIG_VSX
1517         WARN_EMULATED_SETUP(vsx),
1518 #endif
1519 };
1520
1521 u32 ppc_warn_emulated;
1522
1523 void ppc_warn_emulated_print(const char *type)
1524 {
1525         if (printk_ratelimit())
1526                 pr_warning("%s used emulated %s instruction\n", current->comm,
1527                            type);
1528 }
1529
1530 static int __init ppc_warn_emulated_init(void)
1531 {
1532         struct dentry *dir, *d;
1533         unsigned int i;
1534         struct ppc_emulated_entry *entries = (void *)&ppc_emulated;
1535
1536         if (!powerpc_debugfs_root)
1537                 return -ENODEV;
1538
1539         dir = debugfs_create_dir("emulated_instructions",
1540                                  powerpc_debugfs_root);
1541         if (!dir)
1542                 return -ENOMEM;
1543
1544         d = debugfs_create_u32("do_warn", S_IRUGO | S_IWUSR, dir,
1545                                &ppc_warn_emulated);
1546         if (!d)
1547                 goto fail;
1548
1549         for (i = 0; i < sizeof(ppc_emulated)/sizeof(*entries); i++) {
1550                 d = debugfs_create_u32(entries[i].name, S_IRUGO | S_IWUSR, dir,
1551                                        (u32 *)&entries[i].val.counter);
1552                 if (!d)
1553                         goto fail;
1554         }
1555
1556         return 0;
1557
1558 fail:
1559         debugfs_remove_recursive(dir);
1560         return -ENOMEM;
1561 }
1562
1563 device_initcall(ppc_warn_emulated_init);
1564
1565 #endif /* CONFIG_PPC_EMULATED_STATS */