x86: use raw locks during oopses
[pandora-kernel.git] / arch / x86 / kernel / traps_32.c
1 /*
2  *  Copyright (C) 1991, 1992  Linus Torvalds
3  *
4  *  Pentium III FXSR, SSE support
5  *      Gareth Hughes <gareth@valinux.com>, May 2000
6  */
7
8 /*
9  * 'Traps.c' handles hardware traps and faults after we have saved some
10  * state in 'asm.s'.
11  */
12 #include <linux/sched.h>
13 #include <linux/kernel.h>
14 #include <linux/string.h>
15 #include <linux/errno.h>
16 #include <linux/timer.h>
17 #include <linux/mm.h>
18 #include <linux/init.h>
19 #include <linux/delay.h>
20 #include <linux/spinlock.h>
21 #include <linux/interrupt.h>
22 #include <linux/highmem.h>
23 #include <linux/kallsyms.h>
24 #include <linux/ptrace.h>
25 #include <linux/utsname.h>
26 #include <linux/kprobes.h>
27 #include <linux/kexec.h>
28 #include <linux/unwind.h>
29 #include <linux/uaccess.h>
30 #include <linux/nmi.h>
31 #include <linux/bug.h>
32
33 #ifdef CONFIG_EISA
34 #include <linux/ioport.h>
35 #include <linux/eisa.h>
36 #endif
37
38 #ifdef CONFIG_MCA
39 #include <linux/mca.h>
40 #endif
41
42 #if defined(CONFIG_EDAC)
43 #include <linux/edac.h>
44 #endif
45
46 #include <asm/processor.h>
47 #include <asm/system.h>
48 #include <asm/io.h>
49 #include <asm/atomic.h>
50 #include <asm/debugreg.h>
51 #include <asm/desc.h>
52 #include <asm/i387.h>
53 #include <asm/nmi.h>
54 #include <asm/unwind.h>
55 #include <asm/smp.h>
56 #include <asm/arch_hooks.h>
57 #include <linux/kdebug.h>
58 #include <asm/stacktrace.h>
59
60 #include <linux/module.h>
61
62 #include "mach_traps.h"
63
64 int panic_on_unrecovered_nmi;
65
66 asmlinkage int system_call(void);
67
68 /* Do we ignore FPU interrupts ? */
69 char ignore_fpu_irq = 0;
70
71 /*
72  * The IDT has to be page-aligned to simplify the Pentium
73  * F0 0F bug workaround.. We have a special link segment
74  * for this.
75  */
76 struct desc_struct idt_table[256] __attribute__((__section__(".data.idt"))) = { {0, 0}, };
77
78 asmlinkage void divide_error(void);
79 asmlinkage void debug(void);
80 asmlinkage void nmi(void);
81 asmlinkage void int3(void);
82 asmlinkage void overflow(void);
83 asmlinkage void bounds(void);
84 asmlinkage void invalid_op(void);
85 asmlinkage void device_not_available(void);
86 asmlinkage void coprocessor_segment_overrun(void);
87 asmlinkage void invalid_TSS(void);
88 asmlinkage void segment_not_present(void);
89 asmlinkage void stack_segment(void);
90 asmlinkage void general_protection(void);
91 asmlinkage void page_fault(void);
92 asmlinkage void coprocessor_error(void);
93 asmlinkage void simd_coprocessor_error(void);
94 asmlinkage void alignment_check(void);
95 asmlinkage void spurious_interrupt_bug(void);
96 asmlinkage void machine_check(void);
97
98 int kstack_depth_to_print = 24;
99 static unsigned int code_bytes = 64;
100
101 static inline int valid_stack_ptr(struct thread_info *tinfo, void *p, unsigned size)
102 {
103         return  p > (void *)tinfo &&
104                 p <= (void *)tinfo + THREAD_SIZE - size;
105 }
106
107 /* The form of the top of the frame on the stack */
108 struct stack_frame {
109         struct stack_frame *next_frame;
110         unsigned long return_address;
111 };
112
113 static inline unsigned long print_context_stack(struct thread_info *tinfo,
114                                 unsigned long *stack, unsigned long ebp,
115                                 const struct stacktrace_ops *ops, void *data)
116 {
117 #ifdef  CONFIG_FRAME_POINTER
118         struct stack_frame *frame = (struct stack_frame *)ebp;
119         while (valid_stack_ptr(tinfo, frame, sizeof(*frame))) {
120                 struct stack_frame *next;
121                 unsigned long addr;
122
123                 addr = frame->return_address;
124                 ops->address(data, addr);
125                 /*
126                  * break out of recursive entries (such as
127                  * end_of_stack_stop_unwind_function). Also,
128                  * we can never allow a frame pointer to
129                  * move downwards!
130                  */
131                 next = frame->next_frame;
132                 if (next <= frame)
133                         break;
134                 frame = next;
135         }
136 #else
137         while (valid_stack_ptr(tinfo, stack, sizeof(*stack))) {
138                 unsigned long addr;
139
140                 addr = *stack++;
141                 if (__kernel_text_address(addr))
142                         ops->address(data, addr);
143         }
144 #endif
145         return ebp;
146 }
147
148 #define MSG(msg) ops->warning(data, msg)
149
150 void dump_trace(struct task_struct *task, struct pt_regs *regs,
151                 unsigned long *stack,
152                 const struct stacktrace_ops *ops, void *data)
153 {
154         unsigned long ebp = 0;
155
156         if (!task)
157                 task = current;
158
159         if (!stack) {
160                 unsigned long dummy;
161                 stack = &dummy;
162                 if (task != current)
163                         stack = (unsigned long *)task->thread.esp;
164         }
165
166 #ifdef CONFIG_FRAME_POINTER
167         if (!ebp) {
168                 if (task == current) {
169                         /* Grab ebp right from our regs */
170                         asm ("movl %%ebp, %0" : "=r" (ebp) : );
171                 } else {
172                         /* ebp is the last reg pushed by switch_to */
173                         ebp = *(unsigned long *) task->thread.esp;
174                 }
175         }
176 #endif
177
178         while (1) {
179                 struct thread_info *context;
180                 context = (struct thread_info *)
181                         ((unsigned long)stack & (~(THREAD_SIZE - 1)));
182                 ebp = print_context_stack(context, stack, ebp, ops, data);
183                 /* Should be after the line below, but somewhere
184                    in early boot context comes out corrupted and we
185                    can't reference it -AK */
186                 if (ops->stack(data, "IRQ") < 0)
187                         break;
188                 stack = (unsigned long*)context->previous_esp;
189                 if (!stack)
190                         break;
191                 touch_nmi_watchdog();
192         }
193 }
194 EXPORT_SYMBOL(dump_trace);
195
196 static void
197 print_trace_warning_symbol(void *data, char *msg, unsigned long symbol)
198 {
199         printk(data);
200         print_symbol(msg, symbol);
201         printk("\n");
202 }
203
204 static void print_trace_warning(void *data, char *msg)
205 {
206         printk("%s%s\n", (char *)data, msg);
207 }
208
209 static int print_trace_stack(void *data, char *name)
210 {
211         return 0;
212 }
213
214 /*
215  * Print one address/symbol entries per line.
216  */
217 static void print_trace_address(void *data, unsigned long addr)
218 {
219         printk("%s [<%08lx>] ", (char *)data, addr);
220         print_symbol("%s\n", addr);
221         touch_nmi_watchdog();
222 }
223
224 static const struct stacktrace_ops print_trace_ops = {
225         .warning = print_trace_warning,
226         .warning_symbol = print_trace_warning_symbol,
227         .stack = print_trace_stack,
228         .address = print_trace_address,
229 };
230
231 static void
232 show_trace_log_lvl(struct task_struct *task, struct pt_regs *regs,
233                    unsigned long * stack, char *log_lvl)
234 {
235         dump_trace(task, regs, stack, &print_trace_ops, log_lvl);
236         printk("%s =======================\n", log_lvl);
237 }
238
239 void show_trace(struct task_struct *task, struct pt_regs *regs,
240                 unsigned long * stack)
241 {
242         show_trace_log_lvl(task, regs, stack, "");
243 }
244
245 static void show_stack_log_lvl(struct task_struct *task, struct pt_regs *regs,
246                                unsigned long *esp, char *log_lvl)
247 {
248         unsigned long *stack;
249         int i;
250
251         if (esp == NULL) {
252                 if (task)
253                         esp = (unsigned long*)task->thread.esp;
254                 else
255                         esp = (unsigned long *)&esp;
256         }
257
258         stack = esp;
259         for(i = 0; i < kstack_depth_to_print; i++) {
260                 if (kstack_end(stack))
261                         break;
262                 if (i && ((i % 8) == 0))
263                         printk("\n%s       ", log_lvl);
264                 printk("%08lx ", *stack++);
265         }
266         printk("\n%sCall Trace:\n", log_lvl);
267         show_trace_log_lvl(task, regs, esp, log_lvl);
268 }
269
270 void show_stack(struct task_struct *task, unsigned long *esp)
271 {
272         printk("       ");
273         show_stack_log_lvl(task, NULL, esp, "");
274 }
275
276 /*
277  * The architecture-independent dump_stack generator
278  */
279 void dump_stack(void)
280 {
281         unsigned long stack;
282
283         show_trace(current, NULL, &stack);
284 }
285
286 EXPORT_SYMBOL(dump_stack);
287
288 void show_registers(struct pt_regs *regs)
289 {
290         int i;
291
292         print_modules();
293         __show_registers(regs, 0);
294         printk(KERN_EMERG "Process %.*s (pid: %d, ti=%p task=%p task.ti=%p)",
295                 TASK_COMM_LEN, current->comm, current->pid,
296                 current_thread_info(), current, task_thread_info(current));
297         /*
298          * When in-kernel, we also print out the stack and code at the
299          * time of the fault..
300          */
301         if (!user_mode_vm(regs)) {
302                 u8 *eip;
303                 unsigned int code_prologue = code_bytes * 43 / 64;
304                 unsigned int code_len = code_bytes;
305                 unsigned char c;
306
307                 printk("\n" KERN_EMERG "Stack: ");
308                 show_stack_log_lvl(NULL, regs, &regs->esp, KERN_EMERG);
309
310                 printk(KERN_EMERG "Code: ");
311
312                 eip = (u8 *)regs->eip - code_prologue;
313                 if (eip < (u8 *)PAGE_OFFSET ||
314                         probe_kernel_address(eip, c)) {
315                         /* try starting at EIP */
316                         eip = (u8 *)regs->eip;
317                         code_len = code_len - code_prologue + 1;
318                 }
319                 for (i = 0; i < code_len; i++, eip++) {
320                         if (eip < (u8 *)PAGE_OFFSET ||
321                                 probe_kernel_address(eip, c)) {
322                                 printk(" Bad EIP value.");
323                                 break;
324                         }
325                         if (eip == (u8 *)regs->eip)
326                                 printk("<%02x> ", c);
327                         else
328                                 printk("%02x ", c);
329                 }
330         }
331         printk("\n");
332 }       
333
334 int is_valid_bugaddr(unsigned long eip)
335 {
336         unsigned short ud2;
337
338         if (eip < PAGE_OFFSET)
339                 return 0;
340         if (probe_kernel_address((unsigned short *)eip, ud2))
341                 return 0;
342
343         return ud2 == 0x0b0f;
344 }
345
346 /*
347  * This is gone through when something in the kernel has done something bad and
348  * is about to be terminated.
349  */
350 void die(const char * str, struct pt_regs * regs, long err)
351 {
352         static struct {
353                 raw_spinlock_t lock;
354                 u32 lock_owner;
355                 int lock_owner_depth;
356         } die = {
357                 .lock =                 __RAW_SPIN_LOCK_UNLOCKED,
358                 .lock_owner =           -1,
359                 .lock_owner_depth =     0
360         };
361         static int die_counter;
362         unsigned long flags;
363
364         oops_enter();
365
366         if (die.lock_owner != raw_smp_processor_id()) {
367                 console_verbose();
368                 __raw_spin_lock(&die.lock);
369                 raw_local_save_flags(flags);
370                 die.lock_owner = smp_processor_id();
371                 die.lock_owner_depth = 0;
372                 bust_spinlocks(1);
373         }
374         else
375                 raw_local_save_flags(flags);
376
377         if (++die.lock_owner_depth < 3) {
378                 unsigned long esp;
379                 unsigned short ss;
380
381                 report_bug(regs->eip, regs);
382
383                 printk(KERN_EMERG "%s: %04lx [#%d] ", str, err & 0xffff,
384                        ++die_counter);
385 #ifdef CONFIG_PREEMPT
386                 printk("PREEMPT ");
387 #endif
388 #ifdef CONFIG_SMP
389                 printk("SMP ");
390 #endif
391 #ifdef CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC
392                 printk("DEBUG_PAGEALLOC");
393 #endif
394                 printk("\n");
395
396                 if (notify_die(DIE_OOPS, str, regs, err,
397                                         current->thread.trap_no, SIGSEGV) !=
398                                 NOTIFY_STOP) {
399                         show_registers(regs);
400                         /* Executive summary in case the oops scrolled away */
401                         esp = (unsigned long) (&regs->esp);
402                         savesegment(ss, ss);
403                         if (user_mode(regs)) {
404                                 esp = regs->esp;
405                                 ss = regs->xss & 0xffff;
406                         }
407                         printk(KERN_EMERG "EIP: [<%08lx>] ", regs->eip);
408                         print_symbol("%s", regs->eip);
409                         printk(" SS:ESP %04x:%08lx\n", ss, esp);
410                 }
411                 else
412                         regs = NULL;
413         } else
414                 printk(KERN_EMERG "Recursive die() failure, output suppressed\n");
415
416         bust_spinlocks(0);
417         die.lock_owner = -1;
418         add_taint(TAINT_DIE);
419         __raw_spin_unlock(&die.lock);
420         raw_local_irq_restore(flags);
421
422         if (!regs)
423                 return;
424
425         if (kexec_should_crash(current))
426                 crash_kexec(regs);
427
428         if (in_interrupt())
429                 panic("Fatal exception in interrupt");
430
431         if (panic_on_oops)
432                 panic("Fatal exception");
433
434         oops_exit();
435         do_exit(SIGSEGV);
436 }
437
438 static inline void die_if_kernel(const char * str, struct pt_regs * regs, long err)
439 {
440         if (!user_mode_vm(regs))
441                 die(str, regs, err);
442 }
443
444 static void __kprobes do_trap(int trapnr, int signr, char *str, int vm86,
445                               struct pt_regs * regs, long error_code,
446                               siginfo_t *info)
447 {
448         struct task_struct *tsk = current;
449
450         if (regs->eflags & VM_MASK) {
451                 if (vm86)
452                         goto vm86_trap;
453                 goto trap_signal;
454         }
455
456         if (!user_mode(regs))
457                 goto kernel_trap;
458
459         trap_signal: {
460                 /*
461                  * We want error_code and trap_no set for userspace faults and
462                  * kernelspace faults which result in die(), but not
463                  * kernelspace faults which are fixed up.  die() gives the
464                  * process no chance to handle the signal and notice the
465                  * kernel fault information, so that won't result in polluting
466                  * the information about previously queued, but not yet
467                  * delivered, faults.  See also do_general_protection below.
468                  */
469                 tsk->thread.error_code = error_code;
470                 tsk->thread.trap_no = trapnr;
471
472                 if (info)
473                         force_sig_info(signr, info, tsk);
474                 else
475                         force_sig(signr, tsk);
476                 return;
477         }
478
479         kernel_trap: {
480                 if (!fixup_exception(regs)) {
481                         tsk->thread.error_code = error_code;
482                         tsk->thread.trap_no = trapnr;
483                         die(str, regs, error_code);
484                 }
485                 return;
486         }
487
488         vm86_trap: {
489                 int ret = handle_vm86_trap((struct kernel_vm86_regs *) regs, error_code, trapnr);
490                 if (ret) goto trap_signal;
491                 return;
492         }
493 }
494
495 #define DO_ERROR(trapnr, signr, str, name) \
496 fastcall void do_##name(struct pt_regs * regs, long error_code) \
497 { \
498         if (notify_die(DIE_TRAP, str, regs, error_code, trapnr, signr) \
499                                                 == NOTIFY_STOP) \
500                 return; \
501         do_trap(trapnr, signr, str, 0, regs, error_code, NULL); \
502 }
503
504 #define DO_ERROR_INFO(trapnr, signr, str, name, sicode, siaddr, irq) \
505 fastcall void do_##name(struct pt_regs * regs, long error_code) \
506 { \
507         siginfo_t info; \
508         if (irq) \
509                 local_irq_enable(); \
510         info.si_signo = signr; \
511         info.si_errno = 0; \
512         info.si_code = sicode; \
513         info.si_addr = (void __user *)siaddr; \
514         if (notify_die(DIE_TRAP, str, regs, error_code, trapnr, signr) \
515                                                 == NOTIFY_STOP) \
516                 return; \
517         do_trap(trapnr, signr, str, 0, regs, error_code, &info); \
518 }
519
520 #define DO_VM86_ERROR(trapnr, signr, str, name) \
521 fastcall void do_##name(struct pt_regs * regs, long error_code) \
522 { \
523         if (notify_die(DIE_TRAP, str, regs, error_code, trapnr, signr) \
524                                                 == NOTIFY_STOP) \
525                 return; \
526         do_trap(trapnr, signr, str, 1, regs, error_code, NULL); \
527 }
528
529 #define DO_VM86_ERROR_INFO(trapnr, signr, str, name, sicode, siaddr) \
530 fastcall void do_##name(struct pt_regs * regs, long error_code) \
531 { \
532         siginfo_t info; \
533         info.si_signo = signr; \
534         info.si_errno = 0; \
535         info.si_code = sicode; \
536         info.si_addr = (void __user *)siaddr; \
537         if (notify_die(DIE_TRAP, str, regs, error_code, trapnr, signr) \
538                                                 == NOTIFY_STOP) \
539                 return; \
540         do_trap(trapnr, signr, str, 1, regs, error_code, &info); \
541 }
542
543 DO_VM86_ERROR_INFO( 0, SIGFPE,  "divide error", divide_error, FPE_INTDIV, regs->eip)
544 #ifndef CONFIG_KPROBES
545 DO_VM86_ERROR( 3, SIGTRAP, "int3", int3)
546 #endif
547 DO_VM86_ERROR( 4, SIGSEGV, "overflow", overflow)
548 DO_VM86_ERROR( 5, SIGSEGV, "bounds", bounds)
549 DO_ERROR_INFO( 6, SIGILL,  "invalid opcode", invalid_op, ILL_ILLOPN, regs->eip, 0)
550 DO_ERROR( 9, SIGFPE,  "coprocessor segment overrun", coprocessor_segment_overrun)
551 DO_ERROR(10, SIGSEGV, "invalid TSS", invalid_TSS)
552 DO_ERROR(11, SIGBUS,  "segment not present", segment_not_present)
553 DO_ERROR(12, SIGBUS,  "stack segment", stack_segment)
554 DO_ERROR_INFO(17, SIGBUS, "alignment check", alignment_check, BUS_ADRALN, 0, 0)
555 DO_ERROR_INFO(32, SIGSEGV, "iret exception", iret_error, ILL_BADSTK, 0, 1)
556
557 fastcall void __kprobes do_general_protection(struct pt_regs * regs,
558                                               long error_code)
559 {
560         int cpu = get_cpu();
561         struct tss_struct *tss = &per_cpu(init_tss, cpu);
562         struct thread_struct *thread = &current->thread;
563
564         /*
565          * Perform the lazy TSS's I/O bitmap copy. If the TSS has an
566          * invalid offset set (the LAZY one) and the faulting thread has
567          * a valid I/O bitmap pointer, we copy the I/O bitmap in the TSS
568          * and we set the offset field correctly. Then we let the CPU to
569          * restart the faulting instruction.
570          */
571         if (tss->x86_tss.io_bitmap_base == INVALID_IO_BITMAP_OFFSET_LAZY &&
572             thread->io_bitmap_ptr) {
573                 memcpy(tss->io_bitmap, thread->io_bitmap_ptr,
574                        thread->io_bitmap_max);
575                 /*
576                  * If the previously set map was extending to higher ports
577                  * than the current one, pad extra space with 0xff (no access).
578                  */
579                 if (thread->io_bitmap_max < tss->io_bitmap_max)
580                         memset((char *) tss->io_bitmap +
581                                 thread->io_bitmap_max, 0xff,
582                                 tss->io_bitmap_max - thread->io_bitmap_max);
583                 tss->io_bitmap_max = thread->io_bitmap_max;
584                 tss->x86_tss.io_bitmap_base = IO_BITMAP_OFFSET;
585                 tss->io_bitmap_owner = thread;
586                 put_cpu();
587                 return;
588         }
589         put_cpu();
590
591         if (regs->eflags & VM_MASK)
592                 goto gp_in_vm86;
593
594         if (!user_mode(regs))
595                 goto gp_in_kernel;
596
597         current->thread.error_code = error_code;
598         current->thread.trap_no = 13;
599         if (show_unhandled_signals && unhandled_signal(current, SIGSEGV) &&
600             printk_ratelimit())
601                 printk(KERN_INFO
602                     "%s[%d] general protection eip:%lx esp:%lx error:%lx\n",
603                     current->comm, current->pid,
604                     regs->eip, regs->esp, error_code);
605
606         force_sig(SIGSEGV, current);
607         return;
608
609 gp_in_vm86:
610         local_irq_enable();
611         handle_vm86_fault((struct kernel_vm86_regs *) regs, error_code);
612         return;
613
614 gp_in_kernel:
615         if (!fixup_exception(regs)) {
616                 current->thread.error_code = error_code;
617                 current->thread.trap_no = 13;
618                 if (notify_die(DIE_GPF, "general protection fault", regs,
619                                 error_code, 13, SIGSEGV) == NOTIFY_STOP)
620                         return;
621                 die("general protection fault", regs, error_code);
622         }
623 }
624
625 static __kprobes void
626 mem_parity_error(unsigned char reason, struct pt_regs * regs)
627 {
628         printk(KERN_EMERG "Uhhuh. NMI received for unknown reason %02x on "
629                 "CPU %d.\n", reason, smp_processor_id());
630         printk(KERN_EMERG "You have some hardware problem, likely on the PCI bus.\n");
631
632 #if defined(CONFIG_EDAC)
633         if(edac_handler_set()) {
634                 edac_atomic_assert_error();
635                 return;
636         }
637 #endif
638
639         if (panic_on_unrecovered_nmi)
640                 panic("NMI: Not continuing");
641
642         printk(KERN_EMERG "Dazed and confused, but trying to continue\n");
643
644         /* Clear and disable the memory parity error line. */
645         clear_mem_error(reason);
646 }
647
648 static __kprobes void
649 io_check_error(unsigned char reason, struct pt_regs * regs)
650 {
651         unsigned long i;
652
653         printk(KERN_EMERG "NMI: IOCK error (debug interrupt?)\n");
654         show_registers(regs);
655
656         /* Re-enable the IOCK line, wait for a few seconds */
657         reason = (reason & 0xf) | 8;
658         outb(reason, 0x61);
659         i = 2000;
660         while (--i) udelay(1000);
661         reason &= ~8;
662         outb(reason, 0x61);
663 }
664
665 static __kprobes void
666 unknown_nmi_error(unsigned char reason, struct pt_regs * regs)
667 {
668 #ifdef CONFIG_MCA
669         /* Might actually be able to figure out what the guilty party
670         * is. */
671         if( MCA_bus ) {
672                 mca_handle_nmi();
673                 return;
674         }
675 #endif
676         printk(KERN_EMERG "Uhhuh. NMI received for unknown reason %02x on "
677                 "CPU %d.\n", reason, smp_processor_id());
678         printk(KERN_EMERG "Do you have a strange power saving mode enabled?\n");
679         if (panic_on_unrecovered_nmi)
680                 panic("NMI: Not continuing");
681
682         printk(KERN_EMERG "Dazed and confused, but trying to continue\n");
683 }
684
685 static DEFINE_SPINLOCK(nmi_print_lock);
686
687 void __kprobes die_nmi(struct pt_regs *regs, const char *msg)
688 {
689         if (notify_die(DIE_NMIWATCHDOG, msg, regs, 0, 2, SIGINT) ==
690             NOTIFY_STOP)
691                 return;
692
693         spin_lock(&nmi_print_lock);
694         /*
695         * We are in trouble anyway, lets at least try
696         * to get a message out.
697         */
698         bust_spinlocks(1);
699         printk(KERN_EMERG "%s", msg);
700         printk(" on CPU%d, eip %08lx, registers:\n",
701                 smp_processor_id(), regs->eip);
702         show_registers(regs);
703         console_silent();
704         spin_unlock(&nmi_print_lock);
705         bust_spinlocks(0);
706
707         /* If we are in kernel we are probably nested up pretty bad
708          * and might aswell get out now while we still can.
709         */
710         if (!user_mode_vm(regs)) {
711                 current->thread.trap_no = 2;
712                 crash_kexec(regs);
713         }
714
715         do_exit(SIGSEGV);
716 }
717
718 static __kprobes void default_do_nmi(struct pt_regs * regs)
719 {
720         unsigned char reason = 0;
721
722         /* Only the BSP gets external NMIs from the system.  */
723         if (!smp_processor_id())
724                 reason = get_nmi_reason();
725  
726         if (!(reason & 0xc0)) {
727                 if (notify_die(DIE_NMI_IPI, "nmi_ipi", regs, reason, 2, SIGINT)
728                                                         == NOTIFY_STOP)
729                         return;
730 #ifdef CONFIG_X86_LOCAL_APIC
731                 /*
732                  * Ok, so this is none of the documented NMI sources,
733                  * so it must be the NMI watchdog.
734                  */
735                 if (nmi_watchdog_tick(regs, reason))
736                         return;
737                 if (!do_nmi_callback(regs, smp_processor_id()))
738 #endif
739                         unknown_nmi_error(reason, regs);
740
741                 return;
742         }
743         if (notify_die(DIE_NMI, "nmi", regs, reason, 2, SIGINT) == NOTIFY_STOP)
744                 return;
745         if (reason & 0x80)
746                 mem_parity_error(reason, regs);
747         if (reason & 0x40)
748                 io_check_error(reason, regs);
749         /*
750          * Reassert NMI in case it became active meanwhile
751          * as it's edge-triggered.
752          */
753         reassert_nmi();
754 }
755
756 static int ignore_nmis;
757
758 fastcall __kprobes void do_nmi(struct pt_regs * regs, long error_code)
759 {
760         int cpu;
761
762         nmi_enter();
763
764         cpu = smp_processor_id();
765
766         ++nmi_count(cpu);
767
768         if (!ignore_nmis)
769                 default_do_nmi(regs);
770
771         nmi_exit();
772 }
773
774 void stop_nmi(void)
775 {
776         acpi_nmi_disable();
777         ignore_nmis++;
778 }
779
780 void restart_nmi(void)
781 {
782         ignore_nmis--;
783         acpi_nmi_enable();
784 }
785
786 #ifdef CONFIG_KPROBES
787 fastcall void __kprobes do_int3(struct pt_regs *regs, long error_code)
788 {
789         if (notify_die(DIE_INT3, "int3", regs, error_code, 3, SIGTRAP)
790                         == NOTIFY_STOP)
791                 return;
792         /* This is an interrupt gate, because kprobes wants interrupts
793         disabled.  Normal trap handlers don't. */
794         restore_interrupts(regs);
795         do_trap(3, SIGTRAP, "int3", 1, regs, error_code, NULL);
796 }
797 #endif
798
799 /*
800  * Our handling of the processor debug registers is non-trivial.
801  * We do not clear them on entry and exit from the kernel. Therefore
802  * it is possible to get a watchpoint trap here from inside the kernel.
803  * However, the code in ./ptrace.c has ensured that the user can
804  * only set watchpoints on userspace addresses. Therefore the in-kernel
805  * watchpoint trap can only occur in code which is reading/writing
806  * from user space. Such code must not hold kernel locks (since it
807  * can equally take a page fault), therefore it is safe to call
808  * force_sig_info even though that claims and releases locks.
809  * 
810  * Code in ./signal.c ensures that the debug control register
811  * is restored before we deliver any signal, and therefore that
812  * user code runs with the correct debug control register even though
813  * we clear it here.
814  *
815  * Being careful here means that we don't have to be as careful in a
816  * lot of more complicated places (task switching can be a bit lazy
817  * about restoring all the debug state, and ptrace doesn't have to
818  * find every occurrence of the TF bit that could be saved away even
819  * by user code)
820  */
821 fastcall void __kprobes do_debug(struct pt_regs * regs, long error_code)
822 {
823         unsigned int condition;
824         struct task_struct *tsk = current;
825
826         get_debugreg(condition, 6);
827
828         if (notify_die(DIE_DEBUG, "debug", regs, condition, error_code,
829                                         SIGTRAP) == NOTIFY_STOP)
830                 return;
831         /* It's safe to allow irq's after DR6 has been saved */
832         if (regs->eflags & X86_EFLAGS_IF)
833                 local_irq_enable();
834
835         /* Mask out spurious debug traps due to lazy DR7 setting */
836         if (condition & (DR_TRAP0|DR_TRAP1|DR_TRAP2|DR_TRAP3)) {
837                 if (!tsk->thread.debugreg[7])
838                         goto clear_dr7;
839         }
840
841         if (regs->eflags & VM_MASK)
842                 goto debug_vm86;
843
844         /* Save debug status register where ptrace can see it */
845         tsk->thread.debugreg[6] = condition;
846
847         /*
848          * Single-stepping through TF: make sure we ignore any events in
849          * kernel space (but re-enable TF when returning to user mode).
850          */
851         if (condition & DR_STEP) {
852                 /*
853                  * We already checked v86 mode above, so we can
854                  * check for kernel mode by just checking the CPL
855                  * of CS.
856                  */
857                 if (!user_mode(regs))
858                         goto clear_TF_reenable;
859         }
860
861         /* Ok, finally something we can handle */
862         send_sigtrap(tsk, regs, error_code);
863
864         /* Disable additional traps. They'll be re-enabled when
865          * the signal is delivered.
866          */
867 clear_dr7:
868         set_debugreg(0, 7);
869         return;
870
871 debug_vm86:
872         handle_vm86_trap((struct kernel_vm86_regs *) regs, error_code, 1);
873         return;
874
875 clear_TF_reenable:
876         set_tsk_thread_flag(tsk, TIF_SINGLESTEP);
877         regs->eflags &= ~TF_MASK;
878         return;
879 }
880
881 /*
882  * Note that we play around with the 'TS' bit in an attempt to get
883  * the correct behaviour even in the presence of the asynchronous
884  * IRQ13 behaviour
885  */
886 void math_error(void __user *eip)
887 {
888         struct task_struct * task;
889         siginfo_t info;
890         unsigned short cwd, swd;
891
892         /*
893          * Save the info for the exception handler and clear the error.
894          */
895         task = current;
896         save_init_fpu(task);
897         task->thread.trap_no = 16;
898         task->thread.error_code = 0;
899         info.si_signo = SIGFPE;
900         info.si_errno = 0;
901         info.si_code = __SI_FAULT;
902         info.si_addr = eip;
903         /*
904          * (~cwd & swd) will mask out exceptions that are not set to unmasked
905          * status.  0x3f is the exception bits in these regs, 0x200 is the
906          * C1 reg you need in case of a stack fault, 0x040 is the stack
907          * fault bit.  We should only be taking one exception at a time,
908          * so if this combination doesn't produce any single exception,
909          * then we have a bad program that isn't syncronizing its FPU usage
910          * and it will suffer the consequences since we won't be able to
911          * fully reproduce the context of the exception
912          */
913         cwd = get_fpu_cwd(task);
914         swd = get_fpu_swd(task);
915         switch (swd & ~cwd & 0x3f) {
916                 case 0x000: /* No unmasked exception */
917                         return;
918                 default:    /* Multiple exceptions */
919                         break;
920                 case 0x001: /* Invalid Op */
921                         /*
922                          * swd & 0x240 == 0x040: Stack Underflow
923                          * swd & 0x240 == 0x240: Stack Overflow
924                          * User must clear the SF bit (0x40) if set
925                          */
926                         info.si_code = FPE_FLTINV;
927                         break;
928                 case 0x002: /* Denormalize */
929                 case 0x010: /* Underflow */
930                         info.si_code = FPE_FLTUND;
931                         break;
932                 case 0x004: /* Zero Divide */
933                         info.si_code = FPE_FLTDIV;
934                         break;
935                 case 0x008: /* Overflow */
936                         info.si_code = FPE_FLTOVF;
937                         break;
938                 case 0x020: /* Precision */
939                         info.si_code = FPE_FLTRES;
940                         break;
941         }
942         force_sig_info(SIGFPE, &info, task);
943 }
944
945 fastcall void do_coprocessor_error(struct pt_regs * regs, long error_code)
946 {
947         ignore_fpu_irq = 1;
948         math_error((void __user *)regs->eip);
949 }
950
951 static void simd_math_error(void __user *eip)
952 {
953         struct task_struct * task;
954         siginfo_t info;
955         unsigned short mxcsr;
956
957         /*
958          * Save the info for the exception handler and clear the error.
959          */
960         task = current;
961         save_init_fpu(task);
962         task->thread.trap_no = 19;
963         task->thread.error_code = 0;
964         info.si_signo = SIGFPE;
965         info.si_errno = 0;
966         info.si_code = __SI_FAULT;
967         info.si_addr = eip;
968         /*
969          * The SIMD FPU exceptions are handled a little differently, as there
970          * is only a single status/control register.  Thus, to determine which
971          * unmasked exception was caught we must mask the exception mask bits
972          * at 0x1f80, and then use these to mask the exception bits at 0x3f.
973          */
974         mxcsr = get_fpu_mxcsr(task);
975         switch (~((mxcsr & 0x1f80) >> 7) & (mxcsr & 0x3f)) {
976                 case 0x000:
977                 default:
978                         break;
979                 case 0x001: /* Invalid Op */
980                         info.si_code = FPE_FLTINV;
981                         break;
982                 case 0x002: /* Denormalize */
983                 case 0x010: /* Underflow */
984                         info.si_code = FPE_FLTUND;
985                         break;
986                 case 0x004: /* Zero Divide */
987                         info.si_code = FPE_FLTDIV;
988                         break;
989                 case 0x008: /* Overflow */
990                         info.si_code = FPE_FLTOVF;
991                         break;
992                 case 0x020: /* Precision */
993                         info.si_code = FPE_FLTRES;
994                         break;
995         }
996         force_sig_info(SIGFPE, &info, task);
997 }
998
999 fastcall void do_simd_coprocessor_error(struct pt_regs * regs,
1000                                           long error_code)
1001 {
1002         if (cpu_has_xmm) {
1003                 /* Handle SIMD FPU exceptions on PIII+ processors. */
1004                 ignore_fpu_irq = 1;
1005                 simd_math_error((void __user *)regs->eip);
1006         } else {
1007                 /*
1008                  * Handle strange cache flush from user space exception
1009                  * in all other cases.  This is undocumented behaviour.
1010                  */
1011                 if (regs->eflags & VM_MASK) {
1012                         handle_vm86_fault((struct kernel_vm86_regs *)regs,
1013                                           error_code);
1014                         return;
1015                 }
1016                 current->thread.trap_no = 19;
1017                 current->thread.error_code = error_code;
1018                 die_if_kernel("cache flush denied", regs, error_code);
1019                 force_sig(SIGSEGV, current);
1020         }
1021 }
1022
1023 fastcall void do_spurious_interrupt_bug(struct pt_regs * regs,
1024                                           long error_code)
1025 {
1026 #if 0
1027         /* No need to warn about this any longer. */
1028         printk("Ignoring P6 Local APIC Spurious Interrupt Bug...\n");
1029 #endif
1030 }
1031
1032 fastcall unsigned long patch_espfix_desc(unsigned long uesp,
1033                                           unsigned long kesp)
1034 {
1035         struct desc_struct *gdt = __get_cpu_var(gdt_page).gdt;
1036         unsigned long base = (kesp - uesp) & -THREAD_SIZE;
1037         unsigned long new_kesp = kesp - base;
1038         unsigned long lim_pages = (new_kesp | (THREAD_SIZE - 1)) >> PAGE_SHIFT;
1039         __u64 desc = *(__u64 *)&gdt[GDT_ENTRY_ESPFIX_SS];
1040         /* Set up base for espfix segment */
1041         desc &= 0x00f0ff0000000000ULL;
1042         desc |= ((((__u64)base) << 16) & 0x000000ffffff0000ULL) |
1043                 ((((__u64)base) << 32) & 0xff00000000000000ULL) |
1044                 ((((__u64)lim_pages) << 32) & 0x000f000000000000ULL) |
1045                 (lim_pages & 0xffff);
1046         *(__u64 *)&gdt[GDT_ENTRY_ESPFIX_SS] = desc;
1047         return new_kesp;
1048 }
1049
1050 /*
1051  *  'math_state_restore()' saves the current math information in the
1052  * old math state array, and gets the new ones from the current task
1053  *
1054  * Careful.. There are problems with IBM-designed IRQ13 behaviour.
1055  * Don't touch unless you *really* know how it works.
1056  *
1057  * Must be called with kernel preemption disabled (in this case,
1058  * local interrupts are disabled at the call-site in entry.S).
1059  */
1060 asmlinkage void math_state_restore(void)
1061 {
1062         struct thread_info *thread = current_thread_info();
1063         struct task_struct *tsk = thread->task;
1064
1065         clts();         /* Allow maths ops (or we recurse) */
1066         if (!tsk_used_math(tsk))
1067                 init_fpu(tsk);
1068         restore_fpu(tsk);
1069         thread->status |= TS_USEDFPU;   /* So we fnsave on switch_to() */
1070         tsk->fpu_counter++;
1071 }
1072 EXPORT_SYMBOL_GPL(math_state_restore);
1073
1074 #ifndef CONFIG_MATH_EMULATION
1075
1076 asmlinkage void math_emulate(long arg)
1077 {
1078         printk(KERN_EMERG "math-emulation not enabled and no coprocessor found.\n");
1079         printk(KERN_EMERG "killing %s.\n",current->comm);
1080         force_sig(SIGFPE,current);
1081         schedule();
1082 }
1083
1084 #endif /* CONFIG_MATH_EMULATION */
1085
1086 /*
1087  * This needs to use 'idt_table' rather than 'idt', and
1088  * thus use the _nonmapped_ version of the IDT, as the
1089  * Pentium F0 0F bugfix can have resulted in the mapped
1090  * IDT being write-protected.
1091  */
1092 void set_intr_gate(unsigned int n, void *addr)
1093 {
1094         _set_gate(n, DESCTYPE_INT, addr, __KERNEL_CS);
1095 }
1096
1097 /*
1098  * This routine sets up an interrupt gate at directory privilege level 3.
1099  */
1100 static inline void set_system_intr_gate(unsigned int n, void *addr)
1101 {
1102         _set_gate(n, DESCTYPE_INT | DESCTYPE_DPL3, addr, __KERNEL_CS);
1103 }
1104
1105 static void __init set_trap_gate(unsigned int n, void *addr)
1106 {
1107         _set_gate(n, DESCTYPE_TRAP, addr, __KERNEL_CS);
1108 }
1109
1110 static void __init set_system_gate(unsigned int n, void *addr)
1111 {
1112         _set_gate(n, DESCTYPE_TRAP | DESCTYPE_DPL3, addr, __KERNEL_CS);
1113 }
1114
1115 static void __init set_task_gate(unsigned int n, unsigned int gdt_entry)
1116 {
1117         _set_gate(n, DESCTYPE_TASK, (void *)0, (gdt_entry<<3));
1118 }
1119
1120
1121 void __init trap_init(void)
1122 {
1123 #ifdef CONFIG_EISA
1124         void __iomem *p = ioremap(0x0FFFD9, 4);
1125         if (readl(p) == 'E'+('I'<<8)+('S'<<16)+('A'<<24)) {
1126                 EISA_bus = 1;
1127         }
1128         iounmap(p);
1129 #endif
1130
1131 #ifdef CONFIG_X86_LOCAL_APIC
1132         init_apic_mappings();
1133 #endif
1134
1135         set_trap_gate(0,&divide_error);
1136         set_intr_gate(1,&debug);
1137         set_intr_gate(2,&nmi);
1138         set_system_intr_gate(3, &int3); /* int3/4 can be called from all */
1139         set_system_gate(4,&overflow);
1140         set_trap_gate(5,&bounds);
1141         set_trap_gate(6,&invalid_op);
1142         set_trap_gate(7,&device_not_available);
1143         set_task_gate(8,GDT_ENTRY_DOUBLEFAULT_TSS);
1144         set_trap_gate(9,&coprocessor_segment_overrun);
1145         set_trap_gate(10,&invalid_TSS);
1146         set_trap_gate(11,&segment_not_present);
1147         set_trap_gate(12,&stack_segment);
1148         set_trap_gate(13,&general_protection);
1149         set_intr_gate(14,&page_fault);
1150         set_trap_gate(15,&spurious_interrupt_bug);
1151         set_trap_gate(16,&coprocessor_error);
1152         set_trap_gate(17,&alignment_check);
1153 #ifdef CONFIG_X86_MCE
1154         set_trap_gate(18,&machine_check);
1155 #endif
1156         set_trap_gate(19,&simd_coprocessor_error);
1157
1158         if (cpu_has_fxsr) {
1159                 /*
1160                  * Verify that the FXSAVE/FXRSTOR data will be 16-byte aligned.
1161                  * Generates a compile-time "error: zero width for bit-field" if
1162                  * the alignment is wrong.
1163                  */
1164                 struct fxsrAlignAssert {
1165                         int _:!(offsetof(struct task_struct,
1166                                         thread.i387.fxsave) & 15);
1167                 };
1168
1169                 printk(KERN_INFO "Enabling fast FPU save and restore... ");
1170                 set_in_cr4(X86_CR4_OSFXSR);
1171                 printk("done.\n");
1172         }
1173         if (cpu_has_xmm) {
1174                 printk(KERN_INFO "Enabling unmasked SIMD FPU exception "
1175                                 "support... ");
1176                 set_in_cr4(X86_CR4_OSXMMEXCPT);
1177                 printk("done.\n");
1178         }
1179
1180         set_system_gate(SYSCALL_VECTOR,&system_call);
1181
1182         /*
1183          * Should be a barrier for any external CPU state.
1184          */
1185         cpu_init();
1186
1187         trap_init_hook();
1188 }
1189
1190 static int __init kstack_setup(char *s)
1191 {
1192         kstack_depth_to_print = simple_strtoul(s, NULL, 0);
1193         return 1;
1194 }
1195 __setup("kstack=", kstack_setup);
1196
1197 static int __init code_bytes_setup(char *s)
1198 {
1199         code_bytes = simple_strtoul(s, NULL, 0);
1200         if (code_bytes > 8192)
1201                 code_bytes = 8192;
1202
1203         return 1;
1204 }
1205 __setup("code_bytes=", code_bytes_setup);