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