x86: always enable irqs when entering idle
[safe/jmp/linux-2.6] / arch / x86 / kernel / process_32.c
1 /*
2  *  Copyright (C) 1995  Linus Torvalds
3  *
4  *  Pentium III FXSR, SSE support
5  *      Gareth Hughes <gareth@valinux.com>, May 2000
6  */
7
8 /*
9  * This file handles the architecture-dependent parts of process handling..
10  */
11
12 #include <stdarg.h>
13
14 #include <linux/cpu.h>
15 #include <linux/errno.h>
16 #include <linux/sched.h>
17 #include <linux/fs.h>
18 #include <linux/kernel.h>
19 #include <linux/mm.h>
20 #include <linux/elfcore.h>
21 #include <linux/smp.h>
22 #include <linux/stddef.h>
23 #include <linux/slab.h>
24 #include <linux/vmalloc.h>
25 #include <linux/user.h>
26 #include <linux/interrupt.h>
27 #include <linux/utsname.h>
28 #include <linux/delay.h>
29 #include <linux/reboot.h>
30 #include <linux/init.h>
31 #include <linux/mc146818rtc.h>
32 #include <linux/module.h>
33 #include <linux/kallsyms.h>
34 #include <linux/ptrace.h>
35 #include <linux/random.h>
36 #include <linux/personality.h>
37 #include <linux/tick.h>
38 #include <linux/percpu.h>
39
40 #include <asm/uaccess.h>
41 #include <asm/pgtable.h>
42 #include <asm/system.h>
43 #include <asm/io.h>
44 #include <asm/ldt.h>
45 #include <asm/processor.h>
46 #include <asm/i387.h>
47 #include <asm/desc.h>
48 #include <asm/vm86.h>
49 #ifdef CONFIG_MATH_EMULATION
50 #include <asm/math_emu.h>
51 #endif
52
53 #include <linux/err.h>
54
55 #include <asm/tlbflush.h>
56 #include <asm/cpu.h>
57 #include <asm/kdebug.h>
58
59 asmlinkage void ret_from_fork(void) __asm__("ret_from_fork");
60
61 static int hlt_counter;
62
63 unsigned long boot_option_idle_override = 0;
64 EXPORT_SYMBOL(boot_option_idle_override);
65
66 DEFINE_PER_CPU(struct task_struct *, current_task) = &init_task;
67 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(current_task);
68
69 DEFINE_PER_CPU(int, cpu_number);
70 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(cpu_number);
71
72 /*
73  * Return saved PC of a blocked thread.
74  */
75 unsigned long thread_saved_pc(struct task_struct *tsk)
76 {
77         return ((unsigned long *)tsk->thread.sp)[3];
78 }
79
80 /*
81  * Powermanagement idle function, if any..
82  */
83 void (*pm_idle)(void);
84 EXPORT_SYMBOL(pm_idle);
85
86 void disable_hlt(void)
87 {
88         hlt_counter++;
89 }
90
91 EXPORT_SYMBOL(disable_hlt);
92
93 void enable_hlt(void)
94 {
95         hlt_counter--;
96 }
97
98 EXPORT_SYMBOL(enable_hlt);
99
100 /*
101  * We use this if we don't have any better
102  * idle routine..
103  */
104 void default_idle(void)
105 {
106         if (!hlt_counter && boot_cpu_data.hlt_works_ok) {
107                 current_thread_info()->status &= ~TS_POLLING;
108                 /*
109                  * TS_POLLING-cleared state must be visible before we
110                  * test NEED_RESCHED:
111                  */
112                 smp_mb();
113
114                 local_irq_disable();
115                 if (!need_resched()) {
116                         ktime_t t0, t1;
117                         u64 t0n, t1n;
118
119                         t0 = ktime_get();
120                         t0n = ktime_to_ns(t0);
121                         safe_halt();    /* enables interrupts racelessly */
122                         local_irq_disable();
123                         t1 = ktime_get();
124                         t1n = ktime_to_ns(t1);
125                         sched_clock_idle_wakeup_event(t1n - t0n);
126                 }
127                 local_irq_enable();
128                 current_thread_info()->status |= TS_POLLING;
129         } else {
130                 local_irq_enable();
131                 /* loop is done by the caller */
132                 cpu_relax();
133         }
134 }
135 #ifdef CONFIG_APM_MODULE
136 EXPORT_SYMBOL(default_idle);
137 #endif
138
139 /*
140  * On SMP it's slightly faster (but much more power-consuming!)
141  * to poll the ->work.need_resched flag instead of waiting for the
142  * cross-CPU IPI to arrive. Use this option with caution.
143  */
144 static void poll_idle(void)
145 {
146         local_irq_enable();
147         cpu_relax();
148 }
149
150 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
151 #include <asm/nmi.h>
152 /* We don't actually take CPU down, just spin without interrupts. */
153 static inline void play_dead(void)
154 {
155         /* This must be done before dead CPU ack */
156         cpu_exit_clear();
157         wbinvd();
158         mb();
159         /* Ack it */
160         __get_cpu_var(cpu_state) = CPU_DEAD;
161
162         /*
163          * With physical CPU hotplug, we should halt the cpu
164          */
165         local_irq_disable();
166         while (1)
167                 halt();
168 }
169 #else
170 static inline void play_dead(void)
171 {
172         BUG();
173 }
174 #endif /* CONFIG_HOTPLUG_CPU */
175
176 /*
177  * The idle thread. There's no useful work to be
178  * done, so just try to conserve power and have a
179  * low exit latency (ie sit in a loop waiting for
180  * somebody to say that they'd like to reschedule)
181  */
182 void cpu_idle(void)
183 {
184         int cpu = smp_processor_id();
185
186         current_thread_info()->status |= TS_POLLING;
187
188         /* endless idle loop with no priority at all */
189         while (1) {
190                 tick_nohz_stop_sched_tick();
191                 while (!need_resched()) {
192                         void (*idle)(void);
193
194                         check_pgt_cache();
195                         rmb();
196                         idle = pm_idle;
197
198                         if (rcu_pending(cpu))
199                                 rcu_check_callbacks(cpu, 0);
200
201                         if (!idle)
202                                 idle = default_idle;
203
204                         if (cpu_is_offline(cpu))
205                                 play_dead();
206
207                         __get_cpu_var(irq_stat).idle_timestamp = jiffies;
208                         idle();
209                 }
210                 tick_nohz_restart_sched_tick();
211                 preempt_enable_no_resched();
212                 schedule();
213                 preempt_disable();
214         }
215 }
216
217 static void do_nothing(void *unused)
218 {
219 }
220
221 /*
222  * cpu_idle_wait - Used to ensure that all the CPUs discard old value of
223  * pm_idle and update to new pm_idle value. Required while changing pm_idle
224  * handler on SMP systems.
225  *
226  * Caller must have changed pm_idle to the new value before the call. Old
227  * pm_idle value will not be used by any CPU after the return of this function.
228  */
229 void cpu_idle_wait(void)
230 {
231         smp_mb();
232         /* kick all the CPUs so that they exit out of pm_idle */
233         smp_call_function(do_nothing, NULL, 0, 1);
234 }
235 EXPORT_SYMBOL_GPL(cpu_idle_wait);
236
237 /*
238  * This uses new MONITOR/MWAIT instructions on P4 processors with PNI,
239  * which can obviate IPI to trigger checking of need_resched.
240  * We execute MONITOR against need_resched and enter optimized wait state
241  * through MWAIT. Whenever someone changes need_resched, we would be woken
242  * up from MWAIT (without an IPI).
243  *
244  * New with Core Duo processors, MWAIT can take some hints based on CPU
245  * capability.
246  */
247 void mwait_idle_with_hints(unsigned long ax, unsigned long cx)
248 {
249         if (!need_resched()) {
250                 __monitor((void *)&current_thread_info()->flags, 0, 0);
251                 smp_mb();
252                 if (!need_resched())
253                         __sti_mwait(ax, cx);
254                 else
255                         local_irq_enable();
256         } else
257                 local_irq_enable();
258 }
259
260 /* Default MONITOR/MWAIT with no hints, used for default C1 state */
261 static void mwait_idle(void)
262 {
263         local_irq_enable();
264         mwait_idle_with_hints(0, 0);
265 }
266
267 static int __cpuinit mwait_usable(const struct cpuinfo_x86 *c)
268 {
269         if (force_mwait)
270                 return 1;
271         /* Any C1 states supported? */
272         return c->cpuid_level >= 5 && ((cpuid_edx(5) >> 4) & 0xf) > 0;
273 }
274
275 void __cpuinit select_idle_routine(const struct cpuinfo_x86 *c)
276 {
277         static int selected;
278
279         if (selected)
280                 return;
281 #ifdef CONFIG_X86_SMP
282         if (pm_idle == poll_idle && smp_num_siblings > 1) {
283                 printk(KERN_WARNING "WARNING: polling idle and HT enabled,"
284                         " performance may degrade.\n");
285         }
286 #endif
287         if (cpu_has(c, X86_FEATURE_MWAIT) && mwait_usable(c)) {
288                 /*
289                  * Skip, if setup has overridden idle.
290                  * One CPU supports mwait => All CPUs supports mwait
291                  */
292                 if (!pm_idle) {
293                         printk(KERN_INFO "using mwait in idle threads.\n");
294                         pm_idle = mwait_idle;
295                 }
296         }
297         selected = 1;
298 }
299
300 static int __init idle_setup(char *str)
301 {
302         if (!strcmp(str, "poll")) {
303                 printk("using polling idle threads.\n");
304                 pm_idle = poll_idle;
305         } else if (!strcmp(str, "mwait"))
306                 force_mwait = 1;
307         else
308                 return -1;
309
310         boot_option_idle_override = 1;
311         return 0;
312 }
313 early_param("idle", idle_setup);
314
315 void __show_registers(struct pt_regs *regs, int all)
316 {
317         unsigned long cr0 = 0L, cr2 = 0L, cr3 = 0L, cr4 = 0L;
318         unsigned long d0, d1, d2, d3, d6, d7;
319         unsigned long sp;
320         unsigned short ss, gs;
321
322         if (user_mode_vm(regs)) {
323                 sp = regs->sp;
324                 ss = regs->ss & 0xffff;
325                 savesegment(gs, gs);
326         } else {
327                 sp = (unsigned long) (&regs->sp);
328                 savesegment(ss, ss);
329                 savesegment(gs, gs);
330         }
331
332         printk("\n");
333         printk("Pid: %d, comm: %s %s (%s %.*s)\n",
334                         task_pid_nr(current), current->comm,
335                         print_tainted(), init_utsname()->release,
336                         (int)strcspn(init_utsname()->version, " "),
337                         init_utsname()->version);
338
339         printk("EIP: %04x:[<%08lx>] EFLAGS: %08lx CPU: %d\n",
340                         (u16)regs->cs, regs->ip, regs->flags,
341                         smp_processor_id());
342         print_symbol("EIP is at %s\n", regs->ip);
343
344         printk("EAX: %08lx EBX: %08lx ECX: %08lx EDX: %08lx\n",
345                 regs->ax, regs->bx, regs->cx, regs->dx);
346         printk("ESI: %08lx EDI: %08lx EBP: %08lx ESP: %08lx\n",
347                 regs->si, regs->di, regs->bp, sp);
348         printk(" DS: %04x ES: %04x FS: %04x GS: %04x SS: %04x\n",
349                (u16)regs->ds, (u16)regs->es, (u16)regs->fs, gs, ss);
350
351         if (!all)
352                 return;
353
354         cr0 = read_cr0();
355         cr2 = read_cr2();
356         cr3 = read_cr3();
357         cr4 = read_cr4_safe();
358         printk("CR0: %08lx CR2: %08lx CR3: %08lx CR4: %08lx\n",
359                         cr0, cr2, cr3, cr4);
360
361         get_debugreg(d0, 0);
362         get_debugreg(d1, 1);
363         get_debugreg(d2, 2);
364         get_debugreg(d3, 3);
365         printk("DR0: %08lx DR1: %08lx DR2: %08lx DR3: %08lx\n",
366                         d0, d1, d2, d3);
367
368         get_debugreg(d6, 6);
369         get_debugreg(d7, 7);
370         printk("DR6: %08lx DR7: %08lx\n",
371                         d6, d7);
372 }
373
374 void show_regs(struct pt_regs *regs)
375 {
376         __show_registers(regs, 1);
377         show_trace(NULL, regs, &regs->sp, regs->bp);
378 }
379
380 /*
381  * This gets run with %bx containing the
382  * function to call, and %dx containing
383  * the "args".
384  */
385 extern void kernel_thread_helper(void);
386
387 /*
388  * Create a kernel thread
389  */
390 int kernel_thread(int (*fn)(void *), void * arg, unsigned long flags)
391 {
392         struct pt_regs regs;
393
394         memset(&regs, 0, sizeof(regs));
395
396         regs.bx = (unsigned long) fn;
397         regs.dx = (unsigned long) arg;
398
399         regs.ds = __USER_DS;
400         regs.es = __USER_DS;
401         regs.fs = __KERNEL_PERCPU;
402         regs.orig_ax = -1;
403         regs.ip = (unsigned long) kernel_thread_helper;
404         regs.cs = __KERNEL_CS | get_kernel_rpl();
405         regs.flags = X86_EFLAGS_IF | X86_EFLAGS_SF | X86_EFLAGS_PF | 0x2;
406
407         /* Ok, create the new process.. */
408         return do_fork(flags | CLONE_VM | CLONE_UNTRACED, 0, &regs, 0, NULL, NULL);
409 }
410 EXPORT_SYMBOL(kernel_thread);
411
412 /*
413  * Free current thread data structures etc..
414  */
415 void exit_thread(void)
416 {
417         /* The process may have allocated an io port bitmap... nuke it. */
418         if (unlikely(test_thread_flag(TIF_IO_BITMAP))) {
419                 struct task_struct *tsk = current;
420                 struct thread_struct *t = &tsk->thread;
421                 int cpu = get_cpu();
422                 struct tss_struct *tss = &per_cpu(init_tss, cpu);
423
424                 kfree(t->io_bitmap_ptr);
425                 t->io_bitmap_ptr = NULL;
426                 clear_thread_flag(TIF_IO_BITMAP);
427                 /*
428                  * Careful, clear this in the TSS too:
429                  */
430                 memset(tss->io_bitmap, 0xff, tss->io_bitmap_max);
431                 t->io_bitmap_max = 0;
432                 tss->io_bitmap_owner = NULL;
433                 tss->io_bitmap_max = 0;
434                 tss->x86_tss.io_bitmap_base = INVALID_IO_BITMAP_OFFSET;
435                 put_cpu();
436         }
437 }
438
439 void flush_thread(void)
440 {
441         struct task_struct *tsk = current;
442
443         tsk->thread.debugreg0 = 0;
444         tsk->thread.debugreg1 = 0;
445         tsk->thread.debugreg2 = 0;
446         tsk->thread.debugreg3 = 0;
447         tsk->thread.debugreg6 = 0;
448         tsk->thread.debugreg7 = 0;
449         memset(tsk->thread.tls_array, 0, sizeof(tsk->thread.tls_array));        
450         clear_tsk_thread_flag(tsk, TIF_DEBUG);
451         /*
452          * Forget coprocessor state..
453          */
454         clear_fpu(tsk);
455         clear_used_math();
456 }
457
458 void release_thread(struct task_struct *dead_task)
459 {
460         BUG_ON(dead_task->mm);
461         release_vm86_irqs(dead_task);
462 }
463
464 /*
465  * This gets called before we allocate a new thread and copy
466  * the current task into it.
467  */
468 void prepare_to_copy(struct task_struct *tsk)
469 {
470         unlazy_fpu(tsk);
471 }
472
473 int copy_thread(int nr, unsigned long clone_flags, unsigned long sp,
474         unsigned long unused,
475         struct task_struct * p, struct pt_regs * regs)
476 {
477         struct pt_regs * childregs;
478         struct task_struct *tsk;
479         int err;
480
481         childregs = task_pt_regs(p);
482         *childregs = *regs;
483         childregs->ax = 0;
484         childregs->sp = sp;
485
486         p->thread.sp = (unsigned long) childregs;
487         p->thread.sp0 = (unsigned long) (childregs+1);
488
489         p->thread.ip = (unsigned long) ret_from_fork;
490
491         savesegment(gs, p->thread.gs);
492
493         tsk = current;
494         if (unlikely(test_tsk_thread_flag(tsk, TIF_IO_BITMAP))) {
495                 p->thread.io_bitmap_ptr = kmemdup(tsk->thread.io_bitmap_ptr,
496                                                 IO_BITMAP_BYTES, GFP_KERNEL);
497                 if (!p->thread.io_bitmap_ptr) {
498                         p->thread.io_bitmap_max = 0;
499                         return -ENOMEM;
500                 }
501                 set_tsk_thread_flag(p, TIF_IO_BITMAP);
502         }
503
504         err = 0;
505
506         /*
507          * Set a new TLS for the child thread?
508          */
509         if (clone_flags & CLONE_SETTLS)
510                 err = do_set_thread_area(p, -1,
511                         (struct user_desc __user *)childregs->si, 0);
512
513         if (err && p->thread.io_bitmap_ptr) {
514                 kfree(p->thread.io_bitmap_ptr);
515                 p->thread.io_bitmap_max = 0;
516         }
517         return err;
518 }
519
520 void
521 start_thread(struct pt_regs *regs, unsigned long new_ip, unsigned long new_sp)
522 {
523         __asm__("movl %0, %%gs" :: "r"(0));
524         regs->fs                = 0;
525         set_fs(USER_DS);
526         regs->ds                = __USER_DS;
527         regs->es                = __USER_DS;
528         regs->ss                = __USER_DS;
529         regs->cs                = __USER_CS;
530         regs->ip                = new_ip;
531         regs->sp                = new_sp;
532 }
533 EXPORT_SYMBOL_GPL(start_thread);
534
535 #ifdef CONFIG_SECCOMP
536 static void hard_disable_TSC(void)
537 {
538         write_cr4(read_cr4() | X86_CR4_TSD);
539 }
540 void disable_TSC(void)
541 {
542         preempt_disable();
543         if (!test_and_set_thread_flag(TIF_NOTSC))
544                 /*
545                  * Must flip the CPU state synchronously with
546                  * TIF_NOTSC in the current running context.
547                  */
548                 hard_disable_TSC();
549         preempt_enable();
550 }
551 static void hard_enable_TSC(void)
552 {
553         write_cr4(read_cr4() & ~X86_CR4_TSD);
554 }
555 #endif /* CONFIG_SECCOMP */
556
557 static noinline void
558 __switch_to_xtra(struct task_struct *prev_p, struct task_struct *next_p,
559                  struct tss_struct *tss)
560 {
561         struct thread_struct *prev, *next;
562         unsigned long debugctl;
563
564         prev = &prev_p->thread;
565         next = &next_p->thread;
566
567         debugctl = prev->debugctlmsr;
568         if (next->ds_area_msr != prev->ds_area_msr) {
569                 /* we clear debugctl to make sure DS
570                  * is not in use when we change it */
571                 debugctl = 0;
572                 update_debugctlmsr(0);
573                 wrmsr(MSR_IA32_DS_AREA, next->ds_area_msr, 0);
574         }
575
576         if (next->debugctlmsr != debugctl)
577                 update_debugctlmsr(next->debugctlmsr);
578
579         if (test_tsk_thread_flag(next_p, TIF_DEBUG)) {
580                 set_debugreg(next->debugreg0, 0);
581                 set_debugreg(next->debugreg1, 1);
582                 set_debugreg(next->debugreg2, 2);
583                 set_debugreg(next->debugreg3, 3);
584                 /* no 4 and 5 */
585                 set_debugreg(next->debugreg6, 6);
586                 set_debugreg(next->debugreg7, 7);
587         }
588
589 #ifdef CONFIG_SECCOMP
590         if (test_tsk_thread_flag(prev_p, TIF_NOTSC) ^
591             test_tsk_thread_flag(next_p, TIF_NOTSC)) {
592                 /* prev and next are different */
593                 if (test_tsk_thread_flag(next_p, TIF_NOTSC))
594                         hard_disable_TSC();
595                 else
596                         hard_enable_TSC();
597         }
598 #endif
599
600 #ifdef X86_BTS
601         if (test_tsk_thread_flag(prev_p, TIF_BTS_TRACE_TS))
602                 ptrace_bts_take_timestamp(prev_p, BTS_TASK_DEPARTS);
603
604         if (test_tsk_thread_flag(next_p, TIF_BTS_TRACE_TS))
605                 ptrace_bts_take_timestamp(next_p, BTS_TASK_ARRIVES);
606 #endif
607
608
609         if (!test_tsk_thread_flag(next_p, TIF_IO_BITMAP)) {
610                 /*
611                  * Disable the bitmap via an invalid offset. We still cache
612                  * the previous bitmap owner and the IO bitmap contents:
613                  */
614                 tss->x86_tss.io_bitmap_base = INVALID_IO_BITMAP_OFFSET;
615                 return;
616         }
617
618         if (likely(next == tss->io_bitmap_owner)) {
619                 /*
620                  * Previous owner of the bitmap (hence the bitmap content)
621                  * matches the next task, we dont have to do anything but
622                  * to set a valid offset in the TSS:
623                  */
624                 tss->x86_tss.io_bitmap_base = IO_BITMAP_OFFSET;
625                 return;
626         }
627         /*
628          * Lazy TSS's I/O bitmap copy. We set an invalid offset here
629          * and we let the task to get a GPF in case an I/O instruction
630          * is performed.  The handler of the GPF will verify that the
631          * faulting task has a valid I/O bitmap and, it true, does the
632          * real copy and restart the instruction.  This will save us
633          * redundant copies when the currently switched task does not
634          * perform any I/O during its timeslice.
635          */
636         tss->x86_tss.io_bitmap_base = INVALID_IO_BITMAP_OFFSET_LAZY;
637 }
638
639 /*
640  *      switch_to(x,yn) should switch tasks from x to y.
641  *
642  * We fsave/fwait so that an exception goes off at the right time
643  * (as a call from the fsave or fwait in effect) rather than to
644  * the wrong process. Lazy FP saving no longer makes any sense
645  * with modern CPU's, and this simplifies a lot of things (SMP
646  * and UP become the same).
647  *
648  * NOTE! We used to use the x86 hardware context switching. The
649  * reason for not using it any more becomes apparent when you
650  * try to recover gracefully from saved state that is no longer
651  * valid (stale segment register values in particular). With the
652  * hardware task-switch, there is no way to fix up bad state in
653  * a reasonable manner.
654  *
655  * The fact that Intel documents the hardware task-switching to
656  * be slow is a fairly red herring - this code is not noticeably
657  * faster. However, there _is_ some room for improvement here,
658  * so the performance issues may eventually be a valid point.
659  * More important, however, is the fact that this allows us much
660  * more flexibility.
661  *
662  * The return value (in %ax) will be the "prev" task after
663  * the task-switch, and shows up in ret_from_fork in entry.S,
664  * for example.
665  */
666 struct task_struct * __switch_to(struct task_struct *prev_p, struct task_struct *next_p)
667 {
668         struct thread_struct *prev = &prev_p->thread,
669                                  *next = &next_p->thread;
670         int cpu = smp_processor_id();
671         struct tss_struct *tss = &per_cpu(init_tss, cpu);
672
673         /* never put a printk in __switch_to... printk() calls wake_up*() indirectly */
674
675         __unlazy_fpu(prev_p);
676
677
678         /* we're going to use this soon, after a few expensive things */
679         if (next_p->fpu_counter > 5)
680                 prefetch(&next->i387.fxsave);
681
682         /*
683          * Reload esp0.
684          */
685         load_sp0(tss, next);
686
687         /*
688          * Save away %gs. No need to save %fs, as it was saved on the
689          * stack on entry.  No need to save %es and %ds, as those are
690          * always kernel segments while inside the kernel.  Doing this
691          * before setting the new TLS descriptors avoids the situation
692          * where we temporarily have non-reloadable segments in %fs
693          * and %gs.  This could be an issue if the NMI handler ever
694          * used %fs or %gs (it does not today), or if the kernel is
695          * running inside of a hypervisor layer.
696          */
697         savesegment(gs, prev->gs);
698
699         /*
700          * Load the per-thread Thread-Local Storage descriptor.
701          */
702         load_TLS(next, cpu);
703
704         /*
705          * Restore IOPL if needed.  In normal use, the flags restore
706          * in the switch assembly will handle this.  But if the kernel
707          * is running virtualized at a non-zero CPL, the popf will
708          * not restore flags, so it must be done in a separate step.
709          */
710         if (get_kernel_rpl() && unlikely(prev->iopl != next->iopl))
711                 set_iopl_mask(next->iopl);
712
713         /*
714          * Now maybe handle debug registers and/or IO bitmaps
715          */
716         if (unlikely(task_thread_info(prev_p)->flags & _TIF_WORK_CTXSW_PREV ||
717                      task_thread_info(next_p)->flags & _TIF_WORK_CTXSW_NEXT))
718                 __switch_to_xtra(prev_p, next_p, tss);
719
720         /*
721          * Leave lazy mode, flushing any hypercalls made here.
722          * This must be done before restoring TLS segments so
723          * the GDT and LDT are properly updated, and must be
724          * done before math_state_restore, so the TS bit is up
725          * to date.
726          */
727         arch_leave_lazy_cpu_mode();
728
729         /* If the task has used fpu the last 5 timeslices, just do a full
730          * restore of the math state immediately to avoid the trap; the
731          * chances of needing FPU soon are obviously high now
732          */
733         if (next_p->fpu_counter > 5)
734                 math_state_restore();
735
736         /*
737          * Restore %gs if needed (which is common)
738          */
739         if (prev->gs | next->gs)
740                 loadsegment(gs, next->gs);
741
742         x86_write_percpu(current_task, next_p);
743
744         return prev_p;
745 }
746
747 asmlinkage int sys_fork(struct pt_regs regs)
748 {
749         return do_fork(SIGCHLD, regs.sp, &regs, 0, NULL, NULL);
750 }
751
752 asmlinkage int sys_clone(struct pt_regs regs)
753 {
754         unsigned long clone_flags;
755         unsigned long newsp;
756         int __user *parent_tidptr, *child_tidptr;
757
758         clone_flags = regs.bx;
759         newsp = regs.cx;
760         parent_tidptr = (int __user *)regs.dx;
761         child_tidptr = (int __user *)regs.di;
762         if (!newsp)
763                 newsp = regs.sp;
764         return do_fork(clone_flags, newsp, &regs, 0, parent_tidptr, child_tidptr);
765 }
766
767 /*
768  * This is trivial, and on the face of it looks like it
769  * could equally well be done in user mode.
770  *
771  * Not so, for quite unobvious reasons - register pressure.
772  * In user mode vfork() cannot have a stack frame, and if
773  * done by calling the "clone()" system call directly, you
774  * do not have enough call-clobbered registers to hold all
775  * the information you need.
776  */
777 asmlinkage int sys_vfork(struct pt_regs regs)
778 {
779         return do_fork(CLONE_VFORK | CLONE_VM | SIGCHLD, regs.sp, &regs, 0, NULL, NULL);
780 }
781
782 /*
783  * sys_execve() executes a new program.
784  */
785 asmlinkage int sys_execve(struct pt_regs regs)
786 {
787         int error;
788         char * filename;
789
790         filename = getname((char __user *) regs.bx);
791         error = PTR_ERR(filename);
792         if (IS_ERR(filename))
793                 goto out;
794         error = do_execve(filename,
795                         (char __user * __user *) regs.cx,
796                         (char __user * __user *) regs.dx,
797                         &regs);
798         if (error == 0) {
799                 /* Make sure we don't return using sysenter.. */
800                 set_thread_flag(TIF_IRET);
801         }
802         putname(filename);
803 out:
804         return error;
805 }
806
807 #define top_esp                (THREAD_SIZE - sizeof(unsigned long))
808 #define top_ebp                (THREAD_SIZE - 2*sizeof(unsigned long))
809
810 unsigned long get_wchan(struct task_struct *p)
811 {
812         unsigned long bp, sp, ip;
813         unsigned long stack_page;
814         int count = 0;
815         if (!p || p == current || p->state == TASK_RUNNING)
816                 return 0;
817         stack_page = (unsigned long)task_stack_page(p);
818         sp = p->thread.sp;
819         if (!stack_page || sp < stack_page || sp > top_esp+stack_page)
820                 return 0;
821         /* include/asm-i386/system.h:switch_to() pushes bp last. */
822         bp = *(unsigned long *) sp;
823         do {
824                 if (bp < stack_page || bp > top_ebp+stack_page)
825                         return 0;
826                 ip = *(unsigned long *) (bp+4);
827                 if (!in_sched_functions(ip))
828                         return ip;
829                 bp = *(unsigned long *) bp;
830         } while (count++ < 16);
831         return 0;
832 }
833
834 unsigned long arch_align_stack(unsigned long sp)
835 {
836         if (!(current->personality & ADDR_NO_RANDOMIZE) && randomize_va_space)
837                 sp -= get_random_int() % 8192;
838         return sp & ~0xf;
839 }
840
841 unsigned long arch_randomize_brk(struct mm_struct *mm)
842 {
843         unsigned long range_end = mm->brk + 0x02000000;
844         return randomize_range(mm->brk, range_end, 0) ? : mm->brk;
845 }