Merge Qualcom Hexagon architecture
[pandora-kernel.git] / arch / x86 / kernel / traps.c
1 /*
2  *  Copyright (C) 1991, 1992  Linus Torvalds
3  *  Copyright (C) 2000, 2001, 2002 Andi Kleen, SuSE Labs
4  *
5  *  Pentium III FXSR, SSE support
6  *      Gareth Hughes <gareth@valinux.com>, May 2000
7  */
8
9 /*
10  * Handle hardware traps and faults.
11  */
12 #include <linux/interrupt.h>
13 #include <linux/kallsyms.h>
14 #include <linux/spinlock.h>
15 #include <linux/kprobes.h>
16 #include <linux/uaccess.h>
17 #include <linux/kdebug.h>
18 #include <linux/kgdb.h>
19 #include <linux/kernel.h>
20 #include <linux/module.h>
21 #include <linux/ptrace.h>
22 #include <linux/string.h>
23 #include <linux/delay.h>
24 #include <linux/errno.h>
25 #include <linux/kexec.h>
26 #include <linux/sched.h>
27 #include <linux/timer.h>
28 #include <linux/init.h>
29 #include <linux/bug.h>
30 #include <linux/nmi.h>
31 #include <linux/mm.h>
32 #include <linux/smp.h>
33 #include <linux/io.h>
34
35 #ifdef CONFIG_EISA
36 #include <linux/ioport.h>
37 #include <linux/eisa.h>
38 #endif
39
40 #ifdef CONFIG_MCA
41 #include <linux/mca.h>
42 #endif
43
44 #if defined(CONFIG_EDAC)
45 #include <linux/edac.h>
46 #endif
47
48 #include <asm/kmemcheck.h>
49 #include <asm/stacktrace.h>
50 #include <asm/processor.h>
51 #include <asm/debugreg.h>
52 #include <linux/atomic.h>
53 #include <asm/system.h>
54 #include <asm/traps.h>
55 #include <asm/desc.h>
56 #include <asm/i387.h>
57 #include <asm/mce.h>
58
59 #include <asm/mach_traps.h>
60
61 #ifdef CONFIG_X86_64
62 #include <asm/x86_init.h>
63 #include <asm/pgalloc.h>
64 #include <asm/proto.h>
65 #else
66 #include <asm/processor-flags.h>
67 #include <asm/setup.h>
68
69 asmlinkage int system_call(void);
70
71 /* Do we ignore FPU interrupts ? */
72 char ignore_fpu_irq;
73
74 /*
75  * The IDT has to be page-aligned to simplify the Pentium
76  * F0 0F bug workaround.
77  */
78 gate_desc idt_table[NR_VECTORS] __page_aligned_data = { { { { 0, 0 } } }, };
79 #endif
80
81 DECLARE_BITMAP(used_vectors, NR_VECTORS);
82 EXPORT_SYMBOL_GPL(used_vectors);
83
84 static inline void conditional_sti(struct pt_regs *regs)
85 {
86         if (regs->flags & X86_EFLAGS_IF)
87                 local_irq_enable();
88 }
89
90 static inline void preempt_conditional_sti(struct pt_regs *regs)
91 {
92         inc_preempt_count();
93         if (regs->flags & X86_EFLAGS_IF)
94                 local_irq_enable();
95 }
96
97 static inline void conditional_cli(struct pt_regs *regs)
98 {
99         if (regs->flags & X86_EFLAGS_IF)
100                 local_irq_disable();
101 }
102
103 static inline void preempt_conditional_cli(struct pt_regs *regs)
104 {
105         if (regs->flags & X86_EFLAGS_IF)
106                 local_irq_disable();
107         dec_preempt_count();
108 }
109
110 static void __kprobes
111 do_trap(int trapnr, int signr, char *str, struct pt_regs *regs,
112         long error_code, siginfo_t *info)
113 {
114         struct task_struct *tsk = current;
115
116 #ifdef CONFIG_X86_32
117         if (regs->flags & X86_VM_MASK) {
118                 /*
119                  * traps 0, 1, 3, 4, and 5 should be forwarded to vm86.
120                  * On nmi (interrupt 2), do_trap should not be called.
121                  */
122                 if (trapnr < 6)
123                         goto vm86_trap;
124                 goto trap_signal;
125         }
126 #endif
127
128         if (!user_mode(regs))
129                 goto kernel_trap;
130
131 #ifdef CONFIG_X86_32
132 trap_signal:
133 #endif
134         /*
135          * We want error_code and trap_no set for userspace faults and
136          * kernelspace faults which result in die(), but not
137          * kernelspace faults which are fixed up.  die() gives the
138          * process no chance to handle the signal and notice the
139          * kernel fault information, so that won't result in polluting
140          * the information about previously queued, but not yet
141          * delivered, faults.  See also do_general_protection below.
142          */
143         tsk->thread.error_code = error_code;
144         tsk->thread.trap_no = trapnr;
145
146 #ifdef CONFIG_X86_64
147         if (show_unhandled_signals && unhandled_signal(tsk, signr) &&
148             printk_ratelimit()) {
149                 printk(KERN_INFO
150                        "%s[%d] trap %s ip:%lx sp:%lx error:%lx",
151                        tsk->comm, tsk->pid, str,
152                        regs->ip, regs->sp, error_code);
153                 print_vma_addr(" in ", regs->ip);
154                 printk("\n");
155         }
156 #endif
157
158         if (info)
159                 force_sig_info(signr, info, tsk);
160         else
161                 force_sig(signr, tsk);
162         return;
163
164 kernel_trap:
165         if (!fixup_exception(regs)) {
166                 tsk->thread.error_code = error_code;
167                 tsk->thread.trap_no = trapnr;
168                 die(str, regs, error_code);
169         }
170         return;
171
172 #ifdef CONFIG_X86_32
173 vm86_trap:
174         if (handle_vm86_trap((struct kernel_vm86_regs *) regs,
175                                                 error_code, trapnr))
176                 goto trap_signal;
177         return;
178 #endif
179 }
180
181 #define DO_ERROR(trapnr, signr, str, name)                              \
182 dotraplinkage void do_##name(struct pt_regs *regs, long error_code)     \
183 {                                                                       \
184         if (notify_die(DIE_TRAP, str, regs, error_code, trapnr, signr)  \
185                                                         == NOTIFY_STOP) \
186                 return;                                                 \
187         conditional_sti(regs);                                          \
188         do_trap(trapnr, signr, str, regs, error_code, NULL);            \
189 }
190
191 #define DO_ERROR_INFO(trapnr, signr, str, name, sicode, siaddr)         \
192 dotraplinkage void do_##name(struct pt_regs *regs, long error_code)     \
193 {                                                                       \
194         siginfo_t info;                                                 \
195         info.si_signo = signr;                                          \
196         info.si_errno = 0;                                              \
197         info.si_code = sicode;                                          \
198         info.si_addr = (void __user *)siaddr;                           \
199         if (notify_die(DIE_TRAP, str, regs, error_code, trapnr, signr)  \
200                                                         == NOTIFY_STOP) \
201                 return;                                                 \
202         conditional_sti(regs);                                          \
203         do_trap(trapnr, signr, str, regs, error_code, &info);           \
204 }
205
206 DO_ERROR_INFO(0, SIGFPE, "divide error", divide_error, FPE_INTDIV, regs->ip)
207 DO_ERROR(4, SIGSEGV, "overflow", overflow)
208 DO_ERROR(5, SIGSEGV, "bounds", bounds)
209 DO_ERROR_INFO(6, SIGILL, "invalid opcode", invalid_op, ILL_ILLOPN, regs->ip)
210 DO_ERROR(9, SIGFPE, "coprocessor segment overrun", coprocessor_segment_overrun)
211 DO_ERROR(10, SIGSEGV, "invalid TSS", invalid_TSS)
212 DO_ERROR(11, SIGBUS, "segment not present", segment_not_present)
213 #ifdef CONFIG_X86_32
214 DO_ERROR(12, SIGBUS, "stack segment", stack_segment)
215 #endif
216 DO_ERROR_INFO(17, SIGBUS, "alignment check", alignment_check, BUS_ADRALN, 0)
217
218 #ifdef CONFIG_X86_64
219 /* Runs on IST stack */
220 dotraplinkage void do_stack_segment(struct pt_regs *regs, long error_code)
221 {
222         if (notify_die(DIE_TRAP, "stack segment", regs, error_code,
223                         12, SIGBUS) == NOTIFY_STOP)
224                 return;
225         preempt_conditional_sti(regs);
226         do_trap(12, SIGBUS, "stack segment", regs, error_code, NULL);
227         preempt_conditional_cli(regs);
228 }
229
230 dotraplinkage void do_double_fault(struct pt_regs *regs, long error_code)
231 {
232         static const char str[] = "double fault";
233         struct task_struct *tsk = current;
234
235         /* Return not checked because double check cannot be ignored */
236         notify_die(DIE_TRAP, str, regs, error_code, 8, SIGSEGV);
237
238         tsk->thread.error_code = error_code;
239         tsk->thread.trap_no = 8;
240
241         /*
242          * This is always a kernel trap and never fixable (and thus must
243          * never return).
244          */
245         for (;;)
246                 die(str, regs, error_code);
247 }
248 #endif
249
250 dotraplinkage void __kprobes
251 do_general_protection(struct pt_regs *regs, long error_code)
252 {
253         struct task_struct *tsk;
254
255         conditional_sti(regs);
256
257 #ifdef CONFIG_X86_32
258         if (regs->flags & X86_VM_MASK)
259                 goto gp_in_vm86;
260 #endif
261
262         tsk = current;
263         if (!user_mode(regs))
264                 goto gp_in_kernel;
265
266         tsk->thread.error_code = error_code;
267         tsk->thread.trap_no = 13;
268
269         if (show_unhandled_signals && unhandled_signal(tsk, SIGSEGV) &&
270                         printk_ratelimit()) {
271                 printk(KERN_INFO
272                         "%s[%d] general protection ip:%lx sp:%lx error:%lx",
273                         tsk->comm, task_pid_nr(tsk),
274                         regs->ip, regs->sp, error_code);
275                 print_vma_addr(" in ", regs->ip);
276                 printk("\n");
277         }
278
279         force_sig(SIGSEGV, tsk);
280         return;
281
282 #ifdef CONFIG_X86_32
283 gp_in_vm86:
284         local_irq_enable();
285         handle_vm86_fault((struct kernel_vm86_regs *) regs, error_code);
286         return;
287 #endif
288
289 gp_in_kernel:
290         if (fixup_exception(regs))
291                 return;
292
293         tsk->thread.error_code = error_code;
294         tsk->thread.trap_no = 13;
295         if (notify_die(DIE_GPF, "general protection fault", regs,
296                                 error_code, 13, SIGSEGV) == NOTIFY_STOP)
297                 return;
298         die("general protection fault", regs, error_code);
299 }
300
301 /* May run on IST stack. */
302 dotraplinkage void __kprobes do_int3(struct pt_regs *regs, long error_code)
303 {
304 #ifdef CONFIG_KGDB_LOW_LEVEL_TRAP
305         if (kgdb_ll_trap(DIE_INT3, "int3", regs, error_code, 3, SIGTRAP)
306                         == NOTIFY_STOP)
307                 return;
308 #endif /* CONFIG_KGDB_LOW_LEVEL_TRAP */
309 #ifdef CONFIG_KPROBES
310         if (notify_die(DIE_INT3, "int3", regs, error_code, 3, SIGTRAP)
311                         == NOTIFY_STOP)
312                 return;
313 #else
314         if (notify_die(DIE_TRAP, "int3", regs, error_code, 3, SIGTRAP)
315                         == NOTIFY_STOP)
316                 return;
317 #endif
318
319         preempt_conditional_sti(regs);
320         do_trap(3, SIGTRAP, "int3", regs, error_code, NULL);
321         preempt_conditional_cli(regs);
322 }
323
324 #ifdef CONFIG_X86_64
325 /*
326  * Help handler running on IST stack to switch back to user stack
327  * for scheduling or signal handling. The actual stack switch is done in
328  * entry.S
329  */
330 asmlinkage __kprobes struct pt_regs *sync_regs(struct pt_regs *eregs)
331 {
332         struct pt_regs *regs = eregs;
333         /* Did already sync */
334         if (eregs == (struct pt_regs *)eregs->sp)
335                 ;
336         /* Exception from user space */
337         else if (user_mode(eregs))
338                 regs = task_pt_regs(current);
339         /*
340          * Exception from kernel and interrupts are enabled. Move to
341          * kernel process stack.
342          */
343         else if (eregs->flags & X86_EFLAGS_IF)
344                 regs = (struct pt_regs *)(eregs->sp -= sizeof(struct pt_regs));
345         if (eregs != regs)
346                 *regs = *eregs;
347         return regs;
348 }
349 #endif
350
351 /*
352  * Our handling of the processor debug registers is non-trivial.
353  * We do not clear them on entry and exit from the kernel. Therefore
354  * it is possible to get a watchpoint trap here from inside the kernel.
355  * However, the code in ./ptrace.c has ensured that the user can
356  * only set watchpoints on userspace addresses. Therefore the in-kernel
357  * watchpoint trap can only occur in code which is reading/writing
358  * from user space. Such code must not hold kernel locks (since it
359  * can equally take a page fault), therefore it is safe to call
360  * force_sig_info even though that claims and releases locks.
361  *
362  * Code in ./signal.c ensures that the debug control register
363  * is restored before we deliver any signal, and therefore that
364  * user code runs with the correct debug control register even though
365  * we clear it here.
366  *
367  * Being careful here means that we don't have to be as careful in a
368  * lot of more complicated places (task switching can be a bit lazy
369  * about restoring all the debug state, and ptrace doesn't have to
370  * find every occurrence of the TF bit that could be saved away even
371  * by user code)
372  *
373  * May run on IST stack.
374  */
375 dotraplinkage void __kprobes do_debug(struct pt_regs *regs, long error_code)
376 {
377         struct task_struct *tsk = current;
378         int user_icebp = 0;
379         unsigned long dr6;
380         int si_code;
381
382         get_debugreg(dr6, 6);
383
384         /* Filter out all the reserved bits which are preset to 1 */
385         dr6 &= ~DR6_RESERVED;
386
387         /*
388          * If dr6 has no reason to give us about the origin of this trap,
389          * then it's very likely the result of an icebp/int01 trap.
390          * User wants a sigtrap for that.
391          */
392         if (!dr6 && user_mode(regs))
393                 user_icebp = 1;
394
395         /* Catch kmemcheck conditions first of all! */
396         if ((dr6 & DR_STEP) && kmemcheck_trap(regs))
397                 return;
398
399         /* DR6 may or may not be cleared by the CPU */
400         set_debugreg(0, 6);
401
402         /*
403          * The processor cleared BTF, so don't mark that we need it set.
404          */
405         clear_tsk_thread_flag(tsk, TIF_BLOCKSTEP);
406
407         /* Store the virtualized DR6 value */
408         tsk->thread.debugreg6 = dr6;
409
410         if (notify_die(DIE_DEBUG, "debug", regs, PTR_ERR(&dr6), error_code,
411                                                         SIGTRAP) == NOTIFY_STOP)
412                 return;
413
414         /* It's safe to allow irq's after DR6 has been saved */
415         preempt_conditional_sti(regs);
416
417         if (regs->flags & X86_VM_MASK) {
418                 handle_vm86_trap((struct kernel_vm86_regs *) regs,
419                                 error_code, 1);
420                 preempt_conditional_cli(regs);
421                 return;
422         }
423
424         /*
425          * Single-stepping through system calls: ignore any exceptions in
426          * kernel space, but re-enable TF when returning to user mode.
427          *
428          * We already checked v86 mode above, so we can check for kernel mode
429          * by just checking the CPL of CS.
430          */
431         if ((dr6 & DR_STEP) && !user_mode(regs)) {
432                 tsk->thread.debugreg6 &= ~DR_STEP;
433                 set_tsk_thread_flag(tsk, TIF_SINGLESTEP);
434                 regs->flags &= ~X86_EFLAGS_TF;
435         }
436         si_code = get_si_code(tsk->thread.debugreg6);
437         if (tsk->thread.debugreg6 & (DR_STEP | DR_TRAP_BITS) || user_icebp)
438                 send_sigtrap(tsk, regs, error_code, si_code);
439         preempt_conditional_cli(regs);
440
441         return;
442 }
443
444 /*
445  * Note that we play around with the 'TS' bit in an attempt to get
446  * the correct behaviour even in the presence of the asynchronous
447  * IRQ13 behaviour
448  */
449 void math_error(struct pt_regs *regs, int error_code, int trapnr)
450 {
451         struct task_struct *task = current;
452         siginfo_t info;
453         unsigned short err;
454         char *str = (trapnr == 16) ? "fpu exception" : "simd exception";
455
456         if (notify_die(DIE_TRAP, str, regs, error_code, trapnr, SIGFPE) == NOTIFY_STOP)
457                 return;
458         conditional_sti(regs);
459
460         if (!user_mode_vm(regs))
461         {
462                 if (!fixup_exception(regs)) {
463                         task->thread.error_code = error_code;
464                         task->thread.trap_no = trapnr;
465                         die(str, regs, error_code);
466                 }
467                 return;
468         }
469
470         /*
471          * Save the info for the exception handler and clear the error.
472          */
473         save_init_fpu(task);
474         task->thread.trap_no = trapnr;
475         task->thread.error_code = error_code;
476         info.si_signo = SIGFPE;
477         info.si_errno = 0;
478         info.si_addr = (void __user *)regs->ip;
479         if (trapnr == 16) {
480                 unsigned short cwd, swd;
481                 /*
482                  * (~cwd & swd) will mask out exceptions that are not set to unmasked
483                  * status.  0x3f is the exception bits in these regs, 0x200 is the
484                  * C1 reg you need in case of a stack fault, 0x040 is the stack
485                  * fault bit.  We should only be taking one exception at a time,
486                  * so if this combination doesn't produce any single exception,
487                  * then we have a bad program that isn't synchronizing its FPU usage
488                  * and it will suffer the consequences since we won't be able to
489                  * fully reproduce the context of the exception
490                  */
491                 cwd = get_fpu_cwd(task);
492                 swd = get_fpu_swd(task);
493
494                 err = swd & ~cwd;
495         } else {
496                 /*
497                  * The SIMD FPU exceptions are handled a little differently, as there
498                  * is only a single status/control register.  Thus, to determine which
499                  * unmasked exception was caught we must mask the exception mask bits
500                  * at 0x1f80, and then use these to mask the exception bits at 0x3f.
501                  */
502                 unsigned short mxcsr = get_fpu_mxcsr(task);
503                 err = ~(mxcsr >> 7) & mxcsr;
504         }
505
506         if (err & 0x001) {      /* Invalid op */
507                 /*
508                  * swd & 0x240 == 0x040: Stack Underflow
509                  * swd & 0x240 == 0x240: Stack Overflow
510                  * User must clear the SF bit (0x40) if set
511                  */
512                 info.si_code = FPE_FLTINV;
513         } else if (err & 0x004) { /* Divide by Zero */
514                 info.si_code = FPE_FLTDIV;
515         } else if (err & 0x008) { /* Overflow */
516                 info.si_code = FPE_FLTOVF;
517         } else if (err & 0x012) { /* Denormal, Underflow */
518                 info.si_code = FPE_FLTUND;
519         } else if (err & 0x020) { /* Precision */
520                 info.si_code = FPE_FLTRES;
521         } else {
522                 /*
523                  * If we're using IRQ 13, or supposedly even some trap 16
524                  * implementations, it's possible we get a spurious trap...
525                  */
526                 return;         /* Spurious trap, no error */
527         }
528         force_sig_info(SIGFPE, &info, task);
529 }
530
531 dotraplinkage void do_coprocessor_error(struct pt_regs *regs, long error_code)
532 {
533 #ifdef CONFIG_X86_32
534         ignore_fpu_irq = 1;
535 #endif
536
537         math_error(regs, error_code, 16);
538 }
539
540 dotraplinkage void
541 do_simd_coprocessor_error(struct pt_regs *regs, long error_code)
542 {
543         math_error(regs, error_code, 19);
544 }
545
546 dotraplinkage void
547 do_spurious_interrupt_bug(struct pt_regs *regs, long error_code)
548 {
549         conditional_sti(regs);
550 #if 0
551         /* No need to warn about this any longer. */
552         printk(KERN_INFO "Ignoring P6 Local APIC Spurious Interrupt Bug...\n");
553 #endif
554 }
555
556 asmlinkage void __attribute__((weak)) smp_thermal_interrupt(void)
557 {
558 }
559
560 asmlinkage void __attribute__((weak)) smp_threshold_interrupt(void)
561 {
562 }
563
564 /*
565  * __math_state_restore assumes that cr0.TS is already clear and the
566  * fpu state is all ready for use.  Used during context switch.
567  */
568 void __math_state_restore(void)
569 {
570         struct thread_info *thread = current_thread_info();
571         struct task_struct *tsk = thread->task;
572
573         /*
574          * Paranoid restore. send a SIGSEGV if we fail to restore the state.
575          */
576         if (unlikely(restore_fpu_checking(tsk))) {
577                 stts();
578                 force_sig(SIGSEGV, tsk);
579                 return;
580         }
581
582         thread->status |= TS_USEDFPU;   /* So we fnsave on switch_to() */
583         tsk->fpu_counter++;
584 }
585
586 /*
587  * 'math_state_restore()' saves the current math information in the
588  * old math state array, and gets the new ones from the current task
589  *
590  * Careful.. There are problems with IBM-designed IRQ13 behaviour.
591  * Don't touch unless you *really* know how it works.
592  *
593  * Must be called with kernel preemption disabled (in this case,
594  * local interrupts are disabled at the call-site in entry.S).
595  */
596 asmlinkage void math_state_restore(void)
597 {
598         struct thread_info *thread = current_thread_info();
599         struct task_struct *tsk = thread->task;
600
601         if (!tsk_used_math(tsk)) {
602                 local_irq_enable();
603                 /*
604                  * does a slab alloc which can sleep
605                  */
606                 if (init_fpu(tsk)) {
607                         /*
608                          * ran out of memory!
609                          */
610                         do_group_exit(SIGKILL);
611                         return;
612                 }
613                 local_irq_disable();
614         }
615
616         clts();                         /* Allow maths ops (or we recurse) */
617
618         __math_state_restore();
619 }
620 EXPORT_SYMBOL_GPL(math_state_restore);
621
622 dotraplinkage void __kprobes
623 do_device_not_available(struct pt_regs *regs, long error_code)
624 {
625 #ifdef CONFIG_MATH_EMULATION
626         if (read_cr0() & X86_CR0_EM) {
627                 struct math_emu_info info = { };
628
629                 conditional_sti(regs);
630
631                 info.regs = regs;
632                 math_emulate(&info);
633                 return;
634         }
635 #endif
636         math_state_restore(); /* interrupts still off */
637 #ifdef CONFIG_X86_32
638         conditional_sti(regs);
639 #endif
640 }
641
642 #ifdef CONFIG_X86_32
643 dotraplinkage void do_iret_error(struct pt_regs *regs, long error_code)
644 {
645         siginfo_t info;
646         local_irq_enable();
647
648         info.si_signo = SIGILL;
649         info.si_errno = 0;
650         info.si_code = ILL_BADSTK;
651         info.si_addr = NULL;
652         if (notify_die(DIE_TRAP, "iret exception",
653                         regs, error_code, 32, SIGILL) == NOTIFY_STOP)
654                 return;
655         do_trap(32, SIGILL, "iret exception", regs, error_code, &info);
656 }
657 #endif
658
659 /* Set of traps needed for early debugging. */
660 void __init early_trap_init(void)
661 {
662         set_intr_gate_ist(1, &debug, DEBUG_STACK);
663         /* int3 can be called from all */
664         set_system_intr_gate_ist(3, &int3, DEBUG_STACK);
665         set_intr_gate(14, &page_fault);
666         load_idt(&idt_descr);
667 }
668
669 void __init trap_init(void)
670 {
671         int i;
672
673 #ifdef CONFIG_EISA
674         void __iomem *p = early_ioremap(0x0FFFD9, 4);
675
676         if (readl(p) == 'E' + ('I'<<8) + ('S'<<16) + ('A'<<24))
677                 EISA_bus = 1;
678         early_iounmap(p, 4);
679 #endif
680
681         set_intr_gate(0, &divide_error);
682         set_intr_gate_ist(2, &nmi, NMI_STACK);
683         /* int4 can be called from all */
684         set_system_intr_gate(4, &overflow);
685         set_intr_gate(5, &bounds);
686         set_intr_gate(6, &invalid_op);
687         set_intr_gate(7, &device_not_available);
688 #ifdef CONFIG_X86_32
689         set_task_gate(8, GDT_ENTRY_DOUBLEFAULT_TSS);
690 #else
691         set_intr_gate_ist(8, &double_fault, DOUBLEFAULT_STACK);
692 #endif
693         set_intr_gate(9, &coprocessor_segment_overrun);
694         set_intr_gate(10, &invalid_TSS);
695         set_intr_gate(11, &segment_not_present);
696         set_intr_gate_ist(12, &stack_segment, STACKFAULT_STACK);
697         set_intr_gate(13, &general_protection);
698         set_intr_gate(15, &spurious_interrupt_bug);
699         set_intr_gate(16, &coprocessor_error);
700         set_intr_gate(17, &alignment_check);
701 #ifdef CONFIG_X86_MCE
702         set_intr_gate_ist(18, &machine_check, MCE_STACK);
703 #endif
704         set_intr_gate(19, &simd_coprocessor_error);
705
706         /* Reserve all the builtin and the syscall vector: */
707         for (i = 0; i < FIRST_EXTERNAL_VECTOR; i++)
708                 set_bit(i, used_vectors);
709
710 #ifdef CONFIG_IA32_EMULATION
711         set_system_intr_gate(IA32_SYSCALL_VECTOR, ia32_syscall);
712         set_bit(IA32_SYSCALL_VECTOR, used_vectors);
713 #endif
714
715 #ifdef CONFIG_X86_32
716         set_system_trap_gate(SYSCALL_VECTOR, &system_call);
717         set_bit(SYSCALL_VECTOR, used_vectors);
718 #endif
719
720         /*
721          * Should be a barrier for any external CPU state:
722          */
723         cpu_init();
724
725         x86_init.irqs.trap_init();
726 }